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为落实好内蒙古大学部区合建各项工作,全面深化内蒙古大学与复旦大学的交流与合作,进一步提升生物学一流学科建设水平。从2021年开始,生命科学学院每年选派近20位左右全日制研究生(包括博士,硕士)前往复旦大学开展内蒙古大学-复旦大学研究生联合培养项目。联合培养学生可自由选择加入了复旦大学相关优秀的课题组,在规定学制内全程在复旦大学进行学习和实验。
近日,北京大学未来技术学院教授、北大-清华生命科学联合中心研究员,中国生物化学与分子生物学会代谢专业分会委员陈晓伟应邀担任国际著名期刊Cell Metabolism编委。《Cell Metabolism》(https://www.cell.com/cell-metabolism/home)是代谢领域的旗舰期刊,由细胞科学出版社于2005年创刊,致力于发表突破性的代谢基础及临床研究成果,拥有国际顶尖...
作为细胞代谢网络的中心,线粒体的功能与衰老以及神经退行性疾病和癌症等疾病密切相关。当线粒体受到胁迫时,细胞会自主激活胁迫响应来维持线粒体内稳态,值得注意的是,在没有遭受胁迫的组织或细胞中,线粒体胁迫响应也可以通过一种非自主的方式被激活,这种非自主线粒体胁迫响应是由一类称为mitokine的分泌因子介导的。由于其在改善人类代谢健康方面的潜力,科学家们围绕mitokine展开了大量的研究。
细胞器作为物质和能量代谢的重要载体,其独特的生物功能分子有序调控,支持区室内各类生化反应的高效进行。如定位于内质网表面的甾醇结合蛋白SREBPs (sterol-regulatory element binding proteins,SREBPs),能够迅速感应细胞内脂质水平变化,调控脂质合成速率、维持细胞代谢平衡。溶酶体RAGs蛋白(Ras-related GTP-binding protein...
线粒体是细胞中重要的能量供应场所和代谢中心,主要通过氧化磷酸化过程合成ATP为细胞提供能量。线粒体同时也参与调控先天性免疫及细胞程序性死亡等生理过程。线粒体功能损伤会影响细胞甚至机体的正常生命活动,诱发一系列严重疾病例如神经功能障碍,慢性病,心力衰竭等,因此保障线粒体正常运作(内环境稳态)具有重要意义。而线粒体未折叠蛋白质反应(mitochondrial unfolded protein resp...
在哺乳动物中,白色脂肪组织主要分为具有不同代谢特性的内脏附睾脂肪组织(EAT)和皮下腹股沟脂肪组织(IAT),它们的发育起源、身体部位、代谢特征以及响应的信号刺激各不相同。脂肪干细胞(ASCs)的内在属性不同是导致EAT和IAT不同特征的原因。多项研究在单个脂肪组织中解构了脂肪组织的异质性,但尚未对两个脂肪组织中的ASCs进行比较研究,脂肪组织特异的ASCs究竟是如何介导脂肪组织的异质性目前很大程...
肥胖是肿瘤、糖尿病和心血管等重大疾病的重要危险因素之一,纠正肥胖代谢失衡有助于民众健康,具有重要的社会经济效益。支链氨基酸(BCAA)代谢与肥胖密切相关,体内BCAA及其代谢物的增加与肥胖相关代谢疾病呈正相关,高BCAA饮食可加重肥胖,低BCAA饮食能改善肥胖。肥胖的特征之一是白色脂肪的增加,然而BCAA代谢在白色脂肪的作用以及促进肥胖的机制一直不清楚。
2021年11月2日,中国科学院分子细胞科学卓越创新中心(生物化学与细胞生物学研究所)周斌研究员受邀在国际学术期刊Cell Metabolism发表了题为“Pancreatic beta cell neogenesis: Debates and updates”文章,对近期发表于Cell Stem Cell上的题为“Ductal Ngn3-expressing progenitors contri...
足够的营养是细胞增殖和组织发育的必要条件。细胞增殖和组织发育需要上调组蛋白乙酰化来激活基因转录。二者之间的联系,也就是:“营养物信号如何被传递到组蛋白乙酰化?”这个基础生物医学问题,长期未能得到阐明。
线粒体是细胞内一类非常重要的细胞器,具有独立于细胞核的遗传物质(mtDNA)及相应的基因转录和蛋白翻译系统。与此同时,线粒体也是细胞代谢的重要区室,因其在能量代谢中的重要作用被称为“细胞的能量工厂”。线粒体代谢和生物合成异常在肿瘤、心血管疾病、神经退行性疾病、衰老等疾病的进程中具有关键的调控作用。线粒体量在细胞内被动态调节,并与细胞的代谢状态密切相关。目前对细胞如何感知营养状态调控核编码线粒体基因...
线粒体、溶酶体、内质网等多种细胞器组成的结构相对独立、功能紧密联系的细胞内膜系统,高效支撑了机体正常生理活动功能。细胞内膜系统失调导致细胞代谢稳态失衡,胞内信号网络调节异常,造成不可控的细胞恶性调控,促使肿瘤等恶性疾病发生。

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