跳到主页内容
美国国旗

美国政府的官方网站

Dot政府

gov意味着它是官方的。
联邦政府网站通常以.gov或.mil结尾。之前分享敏感信息,确保你在联邦政府政府网站。

Https系统

该站点是安全的。
这个https(https)://确保您连接到官方网站,并且您提供的任何信息都是加密的并安全传输。

访问密钥 NCBI主页 MyNCBI主页 主要内容 主导航
审查
.2005年10月15日14分规范编号:R283-9。
doi:10.1093/hmg/ddi270。

哺乳动物线粒体融合和分裂的新功能

附属公司
审查

哺乳动物线粒体融合和分裂的新功能

Xiuchen Chen先生等。 人类分子遗传学. .

摘要

线粒体为细胞提供多种服务,包括能量生产、钙缓冲和凋亡调节。这些不同的功能是如何在给定细胞中的数百个线粒体之间进行协调的,这基本上是未知的,但可能取决于线粒体的动力学性质。在这篇综述中,我们探讨了哺乳动物线粒体动力学的最新发展。这些研究表明,有丝分裂素和OPA1对线粒体融合至关重要,而Fis1和Drp1对线粒体分裂至关重要。线粒体群体的整体形态取决于这两组蛋白质的相对活性。除了调节线粒体形状外,这些分子还在细胞和组织生理学中发挥重要作用。线粒体融合的扰动导致线粒体膜电位和呼吸缺陷、细胞生长不良和细胞死亡敏感性增加。这些细胞观察可能解释为什么线粒体融合对胚胎发育至关重要。丝裂原融合蛋白2和OPA1突变导致了两种遗传性神经病变,即夏科特-马利牙2A型和常染色体显性视神经萎缩,这表明线粒体动力学的适当调节对神经元尤为重要。线粒体分裂伴随着几种类型的凋亡细胞死亡,对凋亡途径的进展似乎很重要。这些研究揭示了线粒体如何相互沟通以协调线粒体功能和形态。

PubMed免责声明

类似文章

  • 线粒体融合蛋白-2在健康和疾病中的结构、功能和调节。
    Chandhok G、Lazarou M、Neumann B。 Chandhok G等人。 Biol Rev Camb Philos Soc.2018年5月;93(2):933-949. doi:10.1111/brv.12378。Epub 2017年10月25日。 《生物评论》(Biol Rev Camb Philos Soc.2018)。 PMID:29068134 免费PMC文章。 审查。
  • 神经退行性疾病中的动力蛋白相关蛋白1和线粒体断裂。
    Reddy PH、Reddy TP、Manczak M、Calkins MJ、Shirendeb U、Mao P。 Reddy PH等人。 Brain Res Rev.2011年6月24日;67(1-2):103-18. doi:10.1016/j.brainesrev.2010.11.004。Epub 2010年12月8日。 Brain Res Rev.2011。 PMID:21145355 免费PMC文章。 审查。
  • OPA1(dys)功能。
    兰德斯·T、勒罗伊一世、贝尔托利特·A、迪奥·A、科斯罗巴赫什·F、达洛约·M、达维扎克·N、米克尔·MC、库里劳·D、吉洛伊·E、奥利孔·A、勒纳·G、阿尔诺·佩洛金·L、埃莫林·LJ、贝伦盖尔·P。 Landes T等人。 精液细胞开发生物学。2010年8月;21(6):593-8. doi:10.1016/j.emcdb.2009.12.012。Epub 2010年1月4日。 精液细胞开发生物学。2010 PMID:20045077 审查。
  • 哺乳动物健康和疾病中的线粒体动力学。
    Liesa M、Palacín M、Zorzano A。 Liesa M等人。 《生理学评论》,2009年7月;89(3):799-845. doi:10.1152/physrev.00030.2008。 《生理学评论》,2009年。 PMID:19584314 审查。
  • 线粒体动力学:保持良好状态以生存。
    Herzig S、Martinou JC。 Herzig S等人。 Curr Mol Med.2008年3月;8(2):131-7. doi:10.2174/156652408783769625。 货币分子医学。2008。 PMID:18336293 审查。

引用人