Pharmacological Modulation of Mitochondrial Ca
在生理状态下,心肌细胞通过增强线粒体Ca2+摄取提高氧化磷酸化以满足代谢需求;在病理状态下,药理学调节线粒体Ca2+摄取或保留可能改善代谢稳态或减轻Ca2+依赖性心律失常。本研究在大鼠心室肌细胞(VMs)中检测山奈酚(kaempferol,MCU激活剂)、CGP-37157(线粒体Na+/Ca2+交换体抑制剂)和Ru360(MCU抑...
在生理状态下,心肌细胞通过增强线粒体Ca2+摄取提高氧化磷酸化以满足代谢需求;在病理状态下,药理学调节线粒体Ca2+摄取或保留可能改善代谢稳态或减轻Ca2+依赖性心律失常。本研究在大鼠心室肌细胞(VMs)中检测山奈酚(kaempferol,MCU激活剂)、CGP-37157(线粒体Na+/Ca2+交换体抑制剂)和Ru360(MCU抑...
过氧化氢(H2O2)是病理发生过程中的重要生物标志物,选择性、高灵敏地实时检测活细胞释放的 H2O2 在生物分析化学中备受关注。二元过渡金属氧化物(BTMOs)可提升 H2O2 检测灵敏度,但已有 BTMO 基 H2O2 传感器的检出限仍不足,难以用于原位分析痕量细胞 H2O2。本文报道了一种基于 Mn2CuO4(MCO)微球的高效...
本文报道了一种基于还原血红蛋白(Hb)和单壁碳纳米管(SWCNTs)的高灵敏、高选择性过氧化氢(H2O2)微电极生物传感器,用于原位监测活 HepG2 癌细胞在氧化锌(ZnO)量子点生物合成过程中释放的 H2O2。传感器以碳纤维微电极(CFME)为基底,通过物理吸附法在其表面构建 Hb/SWCNTs 修饰层。扫描电镜(SEM)和能量...
过氧化氢(H2O2)是细胞信号转导中的重要信使分子,在复杂环境中直接检测 H2O2 有助于揭示其多种生物学功能。本文提出一种新型电化学方法,在电极界面将一系列 CoO 纳米结构集成于 CuO 骨架上。高分辨透射电镜、X 射线衍射和 X 射线光电子能谱证实成功形成核壳型 CuO–CoO 异质纳米结构。理论计算进一步表明 H2O2 在 ...