亮点 • 脯氨酸在体内低氧胶质瘤中堆集,并在脑内生物组成 • 低氧胶质瘤细胞中的线粒体NADH库呈空间区室化 • NNT依靠性转氢效果为脯氨酸生物组成供给线粒体NADPH • NNT缺失严峻危害胶质瘤细胞体外及体内成长 摘要 癌细胞增殖需求在生物质生成与养分
细胞逝世长期以来被视为细胞应激或损害的终末结局,不同细胞逝世形式根据其分子履行机制而非免疫学影响进行分类。这种复原论观念已逐渐被摒弃。事实上,细胞逝世不单单是被迫结尾,还能自动刻画免疫应对,然后决议抗癌干涉的医治成功。这一概念促成了免疫原性细胞逝世(immun
RNA外切体(RNA exosome)的核糖核酸酶(ribonuclease)活性对转录的奉献一向不明确。研讨人员探讨了RNA外切体催化亚基之一DIS3在RNA聚合酶II(RNAPII)转录中的效果。快速耗竭DIS3会下降人类细胞中的RNA组成速率,并诱导RN
低温钳制严峻威胁水稻生产力。虽然耐冷信号通路中多个环节已被说明,但Mediator复合体在该过程中的效果仍知之甚少。研讨人员判定出COG5,一个编码Mediator复合体亚基Med21的首要数量性状位点(QTL)基因,作为水稻耐冷性的正向调控因子。COG5发动
开始甲硫氨酸tRNA(tRNAiMet)是翻译与细胞成长的要害调控因子。近期研讨将甲酰基化学置于跨过三个分子层的调控纽带方位。在蛋白质层,N-甲酰甲硫氨酸(fMet)支撑开始tRNA辨认及应激呼应蛋白稳态通路。在RNA层,线粒体tRNAMet(mt-tRNAM
电压门控钙通道CaV2宗族介导的突触前活动依靠性调制可调控钙内流,从而操控神经递质开释与神经元环路输出。虽然CaV2.1可产生明显的钙依靠易化(Ca2+-dependent facilitation, CDF),但其对中枢神经元环路信息处理的奉献仍不清楚。精确
细菌核糖体RNA(rRNA)带有保存的核苷酸润饰,但这些润饰的功用性常未被充沛探究。MraW(RsmH)是一种16S rRNA甲基转移酶。在此,研讨人员陈述说,删去mraW经过绕过孢子构成检查点,纠正了枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis)的晚期孢
转录凝集体是相关基因激活的转录因子、共激活因子与RNA聚合酶II(Pol II)的簇状聚集体,但其如安在细胞内拼装与发挥功用仍不清楚。研讨人员标明,转录凝集体以逐渐方法构成,然后在酵母热休克呼应(HSR)中一起完成分级与三维(3D)基因调控。首要,转录因子Hs
在肿瘤产生过程中解析表观基因组-代谢组之间的串扰关于医治战略至关重要。虽然乙酸及其转化酶ACSS2(乙酰辅酶A组成酶2)的表观遗传致癌形式已在多种癌症中被建立,但它们在食管鳞状细胞癌(ESCC)中的效果仍不清楚。在这里,研讨人员发现在人类ESCC安排中乙酸水平
丛状细胞 作为要害气道岗兵检测细菌代谢物并发动免疫反响,然而其潜在机制仍知之甚少。在此,研讨人员将气管TCs判定为细菌感染期间开释的白三烯 的初始来历。气管TCs经过瞬时受体电位阳离子通道亚族M成员5 (Trpm5) 感知病原体(包含铜绿假单胞菌和啮齿类杆菌)