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In recent years, more and more studies on mitochondrial fusion and fragmentation mechanisms have been conducted, mitochondria are double-membrane organelles possessed by all eukaryotic organisms. In most cells, mitochondria are highly dynamic and maintain their homeostasis by continually fusing and dividing.Mitochondrial outer membrane and endometrial fusion were regulated, respectively by Mfn1, Mfn2 and a variety of forms of OPA1;DRP1 mediated epineurial division,at present the mechanism of endometrial fission is still unclear,may be mediated by S-OPA1 and MTP18. Research shows that a variety of objective factors through the impact of the degree of integration or division,thus affecting the mitochondrial fusion and fission,increased mitochondrial fusion or decreased mitochondrial fission will result in the cell into individual large, small number of mitochondria;On the contrary,will lead to mitochondria appear individual small, large number. In the future research process, this feature can be used to detect indirectly a change in mitochondrial morphology factors. On the basis of summarizing the results of previous studies, in the present review, we focus on the mitochondrial fusion and fission, some related proteins involved in mitochondrial fusion and fission, as well as the occurrence of mitochondrial disease. 相似文献
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神经退行性疾病是一种以神经元发生进行性变性和坏死为基础的中枢神经系性疾病,其普遍特征是错误折叠蛋白质的积累和线粒体损伤。线粒体作为细胞能量产出的中心,是神经元的主要能量来源,对维持神经元的结构和功能至关重要。受损的线粒体导致细胞中的三磷酸腺苷(ATP)供给不足和氧化应激损伤,甚至引起细胞死亡。线粒体自噬是细胞通过自噬-溶酶体途径选择性地清除衰老或受损线粒体的过程,是线粒体质量控制机制的重要组成部分,在维持细胞稳态方面发挥重要的作用。诸多研究表明,线粒体自噬与神经退行性疾病的发生和发展密不可分,激活线粒体自噬或改善线粒体自噬异常能在一定程度上缓解错误折叠蛋白积聚导致的神经损伤。笔者就线粒体自噬的发生机制、线粒体自噬的调控及其在神经退行性疾病发生发展中的作用进行综述,以期为神经退行性疾病的研究和治疗提供参考。 相似文献
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动物线粒体DNA特性及其多态性研究进展 总被引:1,自引:1,他引:1
本文在线粒体DNA基因组特点的基础上,综述了mtDNA多态性分析在动物起源进化、分类和育种等方面的研究进展,并给以简要的评述。 相似文献
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细胞凋亡(Apoptosis)是一种细胞生理性死亡(physiogicalceldeath,PCD),是细胞对内外信息刺激的应答反应,[1]它与细胞的生长、分化一样,属于最基本的细胞学事件或过程,它决定着生物体的基本特征和转归,是胚胎发生和个体发育中... 相似文献
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哺乳动物精子线粒体是维持精子活力的关键细胞器,对精子超激活运动、获能、顶体反应及受精等过程起到重要的调节作用。哺乳动物精子线粒体特有的形态特征与特异性酶异构体使其具有独特动力学和调节特性。精子线粒体中发生的氧化磷酸化过程是维持精子运动的重要途径,该过程产生的活性氧对精子功能的维持具有重要作用,但过量可能导致精子损伤,加速精子凋亡。哺乳动物精子质膜磷脂酰丝氨酸外翻和相关半胱氨酸蛋白酶激活级联反应引起细胞凋亡。区别于体细胞线粒体,精子线粒体钙信号可能并未参与精子固有的凋亡途径,作为衡量线粒体功能的敏感指标,其对线粒体膜电位和耗氧量的检测研究至关重要。哺乳动物精子线粒体具有自身的遗传系统,线粒体基因拷贝数可能作为无创衡量精子质量和受精能力的标记。作者重点阐述了哺乳动物精子线粒体的结构、线粒体鞘的形成及其生物功能,包括发生在线粒体中的氧化磷酸化过程、活性氧对精子的利与弊、线粒体参与钙稳态与细胞凋亡过程;介绍了线粒体膜电位和耗氧量的检测,简述了线粒体基因组的研究进展,为进一步探讨线粒体所涉及的精子功能机制奠定基础。 相似文献
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吸虫病(Trematodiasis)如血吸虫病、肝片形吸虫病等是一类重要的人兽共患寄生虫病,在我国和世界各地普遍流行,危害严重。本文将对吸虫线粒体基因组全序列分析的研究进展、应用和今后的发展方向作一综述。目前,已完成包括复殖亚纲10个种和单殖亚纲4个种总计14种吸虫线粒体基因组全序列测定。吸虫线粒体基因组碱基组成、基因结构与排列、基因变异等分析结果为线粒体功能基因组学研究、比较基因组学研究、分子分类学研究、物种起源、分子系统发育与进化分析及其疾病诊断等提供了重要依据和指导作用。线粒体基因组序列分析有助于解决一些新近发现的种如三平并殖吸虫、中华血吸虫等独立种的分类地位;而怡乐村并殖吸虫和佐渡并殖吸虫是大平并殖吸虫的同物异名吸虫。日本片形吸虫与大片形吸虫的cox1基因序列完全一致,这些日本片形吸虫应为大片形吸虫;大片形吸虫不同株虽然在cox1基因序列上无差异,但nad1基因却有8.3%变异性,这表明大片形吸虫不同株中可能存在隐蔽种。总之,线粒体基因组序列可为吸虫虫种与虫株的分类学地位的确定提供重要依据。同时,人们可根据线粒体基因组序列,通过PCR方法有效地对临床上易混淆的吸虫的种、株或群等作出确切的鉴别与诊断,从... 相似文献
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Mitochondria,as one of important intracellular organelles,regulates many intracellular signaling pathways,but environmental stress can cause accumulation of large amounts of misfolded or unfolded proteins,resulting in mitochondrial dysfunction.Current studies have revealed that a variety forms of signaling pathway from mitochondria to nucleus which can alleviate mitochondrial stress reaction and maintain mitochondrial homeostasis.In this paper,we will lay emphasis on that the molecular mechanisms of retrograde reactions in Saccharomyces cerevisiae,mitochondrial unfolded protein response in mammalian cells and C.elegans,and the interaction between mitochondrial unfolded protein response and mitophagy,innate immunity. 相似文献
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边界病(border disease,BD)是由边界病病毒(border disease virus,BDV)引起绵羊和山羊感染的一种传染性疾病,在世界范围内给畜牧业生产造成巨大的经济损失。该病临床表现为母羊生殖障碍,羔羊畸形、震颤、多毛等。BDV在绵羊、牛和猪的种间传播经常发生,给该病的诊断带来困难。目前,尚无有效的疫苗用于边界病的防控,因此,了解不同区域的边界病流行情况有助于防止其传播并优化控制措施。结合国内外近期研究报道,从病原学、流行病学、诊断措施等方面对边界病进行综述,以期为该病的防控工作提供参考。 相似文献
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miRNA(全称microRNA),是一类保守非编码单链RNA分子,其长度约22个核苷酸(nt),由约70 nt的前体miRNA(pre-miRNA)经Dicer酶剪切而来。miRNA虽然微小,但它在真核生物发育和基因表达中可以通过与靶mRNA形成完全或不完全互补配对引导沉默复合体降解mRNA或阻碍其翻译,从而发挥基因调控作用。miRNA在动物体发育、激素分泌、细胞分化、细胞增殖与死亡、肿瘤形成等各种过程中扮演着重要角色。综述了miRNA的功能及其与肿瘤的发生、发展、转移关系的研究进展。 相似文献
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