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期刊信息/Journal information
生命的化学
生命的化学

阮康成

双月刊

1000-1336

smhx@sibs.ac.cn

021-54921091

200031

上海市岳阳路319号31B-407

生命的化学/Journal Chemistry of LifeCSCD北大核心CSTPCD
查看更多>>本刊是国内外公开发行的综述性、通讯性的学术期刊,重点刊登国内外生物化学与分子生物学最新发展趋势的综述性、进展性文章,同时也刊登技术和方法、生物化学与分子生物学家的传记轶事、书评、教学讨论、访问观感、学术活动信息等内容。
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收录年代

    细胞感应基质机械力学信号的过程与机制

    王鹏魏强
    947-958页
    查看更多>>摘要:随着细胞力学的发展以及对细胞力学生物学的深入研究,细胞外基质中的机械信号对细胞的黏附、增殖、分化和凋亡等过程的重要作用也被逐步揭示出来.细胞通过细胞膜上的黏附蛋白与基质中的黏附配体之间的相互作用感知基质机械力学信号,进而调控细胞力学信号转导,并最终使细胞核力学信号发生改变,从而得以调节细胞的增殖迁移、组织的形成以及癌症发生等重要生命活动.本文详细介绍了细胞力学生物学的发展脉络,综述了细胞与微环境的相互作用并深入阐述了细胞力学信号转导的过程与机制.

    细胞整合素微环境力学生物学力学信号转导细胞核力学

    细胞质磷脂酶A2与力学信号转导

    樊林玮周菁
    959-966页
    查看更多>>摘要:细胞拥有感知周围微环境的能力,细胞的行为与微环境有密切的关系,但是微环境影响细胞行为的机制未被探明.近年来,很多研究提出,细胞的这种感知能力很大部分来自于细胞核.本文介绍了一种新发现的细胞核的力学传感器——细胞质磷脂酶A2(cPLA2)的力学信号转导功能.它能够感受不同类型的力学刺激,通过易位到核膜上,激活下游不同信号通路从而调控细胞功能.对cPLA2的深入认识将为进一步探索细胞核的力学信号感知功能提供新的思路.

    细胞质磷脂酶A2细胞力学微环境力学传感器核膜张力

    整合素的活性调控及其功能

    郑韫哲黄梦汶陈剑峰
    967-974页
    查看更多>>摘要:整合素是一类广泛表达于细胞表面的黏附分子,能够感知细胞内外刺激,通过双向跨膜信号调控细胞黏附与迁移、细胞生存、免疫监视、凝血、发育等多种生理过程.整合素在细胞膜表面通常以折叠的非活化构象存在,而在接受活化信号后,可以转变为伸展的活化构象.整合素活化状态的转变与其本身的内化及再循环过程以及细胞正常生理活动紧密相关;而整合素活性调节异常会导致多种疾病的发生.整合素动态活化是整合素活化蛋白和去活化蛋白共同作用的结果.本文将对整合素活性调控与细胞迁移以及相关疾病发生过程中其活性的转变进行概述,同时也对目前已知的为数不多的整合素去活化蛋白进行简要的介绍.

    整合素活化去活化细胞迁移

    探索细胞的"脚步":黏着斑的动态结构

    余聪魏志毅
    975-986页
    查看更多>>摘要:黏着斑是细胞与细胞外基质之间重要的黏附结构,对于细胞黏附、信号传导和细胞迁移起着重要作用.通过感知外界机械力并将其转化为细胞内信号,黏着斑使细胞能够感知和响应环境变化,其结构也在发生动态变化,如同人类行走的"脚步".深入了解黏着斑的结构和功能,对于揭示细胞生理和病理过程具有重要意义.本文概述了黏着斑结构与功能的最新研究进展,着眼于黏着斑动态结构变化中蛋白-蛋白相互作用、机械力以及液-液相分离的调控,同时也对黏着斑研究领域中未来的研究方法和研究内容进行了展望.

    整合素液-液相分离蛋白-蛋白相互作用细胞骨架细胞黏附细胞微环境

    黏着斑蛋白Kindlins调控信号通路及其在发育中的作用

    王振斌于淼王梦远张宏权...
    987-994页
    查看更多>>摘要:Kindlins是进化上高度保守的含FERM结构域蛋白家族,由Kindlin-1、Kindlin-2和Kindlin-3三个成员组成.Kindlins通过与β-整合素细胞质内尾部结构域相互结合执行包括细胞迁移、增殖、分化、凋亡和存活等广泛的生物学功能.Kindlins蛋白家族在正常发育、肿瘤以及其他疾病中发挥重要的非整合素依赖作用.我们研究组于2018年对Kindlins在发育和癌症进展中的作用进行了综述,本篇综述是在此基础上,重点对2018年至今Kindlins蛋白家族的三个成员在细胞信号通路调控及发育调控过程中作用的研究进展进行汇总.首先,我们概述了Kindlins家族及其介导的主要信号通路;随后,重点描述了Kindlins蛋白家族三个成员在发育过程中的作用研究最新进展;除此之外,我们也简要介绍了Kin-dlins在其他疾病尤其是癌症中的作用;最后,提出靶向Kindlins及其相关调控分子对疾病和肿瘤治疗的重要价值以及未来的研究方向.

    Kindlins信号通路发育

    中间丝vimentin对巨噬细胞功能的调控

    高雪笛苗程琳酒亚明
    995-1004页
    查看更多>>摘要:巨噬细胞是一类重要的先天免疫细胞,主要参与清除病原体、调节炎症反应,并能通过调控肿瘤微环境促进肿瘤发展和转移.巨噬细胞由单核细胞分化而来,其形态和功能在分化过程中会发生显著改变.值得注意的是,在单核-巨噬分化过程中,波形蛋白(vimentin)的表达丰度呈几十倍地急剧上升.Vimentin是一种细胞骨架中间丝蛋白,主要负责维持细胞形态和弹性.目前,有关巨噬细胞分化过程中vimentin表达升高的动态规律和分子机制以及vimentin对巨噬细胞生理病理功能的调控功能尚不清楚.因此,深入研究vimentin对巨噬细胞的调控将有助于拓展其作为细胞骨架蛋白的功能,同时完善巨噬细胞内在分子机制的功能发挥研究.本文介绍了不同形态vimentin的生物学功能以及巨噬细胞表达vimentin在肿瘤微环境中的调控作用.

    细胞骨架中间丝vimentin巨噬细胞基质降解肿瘤微环境

    间充质干细胞治疗骨关节炎的微环境调控作用及机制

    刘凯肖政昊张晓玲
    1005-1011页
    查看更多>>摘要:骨关节炎是一种常见的致残性疾病,目前药物治疗只能暂时控制炎症和减轻疼痛,但不能防止骨关节炎中的软骨破坏.间充质干细胞在治疗骨关节炎方面具有巨大潜力.间充质干细胞及其分泌的外泌体可通过调控骨关节炎微环境及(或)参与软骨再生修复防治骨关节炎,但其中的机制尚有许多未明之处,且间充质干细胞的异质性及其细胞亚群的特性、功能也是间充质干细胞作为治疗药物亟需解答的关键科学问题.本文将对间充质干细胞治疗骨关节炎的微环境调控作用研究进展作一综述,提出间充质干细胞治疗骨关节炎中尚存在的科学问题及研究策略.

    骨关节炎间充质干细胞微环境调控机制

    化学重编程多能干细胞与再生医学

    李永波郭阶雨孟丹
    1012-1019页
    查看更多>>摘要:干细胞是具有增殖和分化潜能的细胞,可以分化为不同的组织和器官,是器官再生的重要基础.诱导多能干细胞技术可将分化终末端的细胞重编程为具有分化潜能的干细胞,诱导多能干细胞解决了胚胎干细胞使用的伦理限制,极大限度地扩展了干细胞在再生医学的应用.但是传统的导入转录因子(Oct4、Sox2、C-myc和Klf4)实现体细胞向多能干细胞的重编程技术由于复杂的操作和导入基因的突变风险限制了诱导多能干细胞的推广.近年来,不同的研究团队研发了操作简单、容易人为干预的化学小分子诱导重编程多能干细胞技术,进一步发展了诱导多能干细胞技术走向临床应用的可能.本文总结了化合物诱导重编程多能干细胞技术的进展,尤其是近来的小分子化合物诱导人多能干细胞的研究进展以及其在再生医学的应用现状及前景.

    诱导多能干细胞再生医学化学重编程小分子化合物

    细胞黏附分子调控干细胞衰老机制的概述

    吴怡吕小英林昶东
    1020-1026页
    查看更多>>摘要:作为具有自我更新和多向分化潜能的细胞,干细胞具有组织修复能力,对于维持组织稳态至关重要.然而,与体细胞一样,干细胞也会发生细胞衰老和死亡,干细胞的衰老会影响机体整体的衰老.因此,深入研究干细胞衰老的分子机制有助于实现对衰老干细胞乃至衰老机体的有效干预.影响干细胞衰老的因素有很多,如miRNAs、DNA损伤、细胞极性丧失、端粒缩短以及表观遗传调控等.胞间通讯与干细胞衰老密切相关.存在于干细胞生态位中的细胞黏附分子可以介导干细胞与其他细胞或者基质蛋白之间的相互作用,对于维持干细胞生态位及调节干细胞衰老有重要作用.本文综述了不同的细胞黏附分子家族:整合素家族、免疫球蛋白超家族、选择素家族以及钙黏蛋白家族对各类成体干细胞衰老的影响,总结了干细胞衰老过程中细胞外基质的改变与功能,并对黏附分子调控干细胞衰老机制的研究及应用进行了展望.本文旨在从胞间通讯角度为进一步探究干细胞衰老新机制及开发抗干细胞衰老策略提供新的方向.

    干细胞细胞衰老细胞黏附分子调控机制

    基质微环境与动脉粥样硬化斑块易损性

    李天华徐然焦力群孔炜...
    1027-1035页
    查看更多>>摘要:动脉粥样硬化是导致心脑血管疾病的主要原因之一.蛋白质组学技术揭示了人血管中存在包括胶原、弹力纤维、蛋白多糖、糖蛋白、基质水解酶等150余种细胞外基质成分,构成了复杂的细胞外基质(extracellular matrix,ECM)微环境.动脉粥样硬化斑块中的ECM成分、交互作用和力学特征的改变可能影响斑块的易损性.ECM成分还能够协调不同细胞类型之间的通信,影响斑块进展.目前,已对ECM微环境在动脉粥样硬化中的作用及相关潜在治疗策略有了初步探索,进一步深入探究ECM在动脉粥样硬化中的作用机制,有助于从整体微环境的角度剖析动脉粥样硬化的发病机制,为易损斑块的治疗提供更加有效的策略.本文将从动脉粥样硬化斑块易损性切入,总结ECM微环境相关研究,并展望未来的研究方向,从ECM微环境角度为易损斑块治疗提供理论参考.

    细胞外基质动脉粥样硬化易损斑块心脑血管病