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Shear stress activates mitochondrial oxidative phosphorylation by reducing plasma membrane cholesterol in vascular endothelial cells.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 2020 Yamamoto K, Nogimori Y, Imamura H, Ando J

血管内皮细胞(ECs)能感知血流剪切应力,但其机械转导机制仍不清楚。作者此前证明线粒体在剪切应力嘌呤能信号中起直接作用:剪切增加线粒体三磷酸腺苷(ATP)产生,触发 ATP 释放和钙信号。本研究显示,剪切应力可快速降低质膜胆固醇,从而激活线粒体 ATP 产生。利用 domain 4(D4)突变体胆固醇生物传感器成像发现,培养内皮细胞...

Measurement of ATP concentrations in mitochondria of living cells using luminescence and fluorescence approaches.

Methods in cell biology 2020 Morciano G, Imamura H, Patergnani S, Pedriali G 等 6 人

ATP是细胞能量代谢的核心代谢物,也是细胞内信号分子,其浓度变化与细胞功能、活力和命运密切相关。本文介绍两种基于遗传编码生物传感器的活细胞ATP检测方法:萤火虫荧光素酶生物发光法和ATeam FRET荧光生物传感器。前者利用线粒体靶向萤火虫荧光素酶(mtLuc)在细胞内催化荧光素(luciferin)、ATP和O2反应,生成激发态o...

In vivo real-time ATP imaging in zebrafish hearts reveals G0s2 induces ischemic tolerance.

FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology 2020 Kioka H, Kato H, Fujita T, Asano Y 等 12 人

多数真核细胞通过氧化磷酸化系统(OXPHOS)产生三磷酸腺苷(ATP)以支持细胞活动。我们在培养细胞实验中鉴定缺氧诱导蛋白 G0/G1 转换基因 2(G0s2)为 OXPHOS 的正向调节因子,并证明 G0s2 可保护培养心肌细胞免受缺氧损伤。本研究通过构建斑马鱼 g0s2 功能缺失与功能获得模型,考察 G0s2 在体内对缺氧的保护...