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| 1 | 活性氧与线粒体损伤研究概述显示文摘线粒体在细胞生长、增殖分化和死亡等生命活动中扮演着十分重要的调控者的角色,也是许多药物毒性作用的靶标。活性氧(ROS)是细胞代谢不可避免的产物,其能作用于线粒体,是引起线粒体损伤主要的途径之一。本文介绍了线粒体的结构与功能,重点从线粒体氧化磷酸化功能的破坏、线粒体膜通透性的改变和线粒体DNA的突变等方面阐述了ROS引起线粒体损伤的机制。 | 李泽君 呼丹 熊克朝 吴纯启 丁日高 王茜莎 王全军 | 2014 | 中南药学2014,12,10: | 19 |
| 2 | 糖尿病心肌病发病机制的研究进展显示文摘糖尿病心肌病(DCM)是糖尿病的重要并发症之一,是独立于冠状动脉疾病和高血压的一个常见的心血管合并症。该病在心肌细胞代谢紊乱及微血管病变的基础上引发心肌细胞肥大,心肌成纤维细胞增殖和胶原沉积,造成心室壁僵硬、心功能损伤,最终导致心力衰竭。迄今有关DCM的确切发病机制尚不完全明确。研究认为DCM是糖脂代谢紊乱、胰岛素分泌异常等综合作用的结果。细胞自噬异常,多因素共同作用引起亚细胞组分异常、不适应性免疫应答等参与DCM的发生、发展。 | 徐娜 白淑芝 | 2019 | 医学综述2019,25,3: | 19 |
| 3 | Hypoglycemic effect of catalpol on high-fat diet/streptozotocin-induced diabetic mice by increasing skeletal muscle mitochondrial biogenesis显示文摘Catalpol, iridoid glycoside,在根值 Rehmanniae 的根存在。一些研究证明了 catalpol 为这效果在导致 streptozotocin 的糖尿病的模型,而是内在的机制有显著血糖过低的效果充分没被阐明。因为 mitochondrial 机能障碍在糖尿病的病理起一个重要作用并且因为改善 mitochondrial 功能可以为糖尿病的处理提供一条新途径,这研究被设计。Catalpol 口头上地予导致的高脂肪的 diet/streptozotocin (HFD/STZ ) 和 metformin 被以为 4 个星期的糖尿病的老鼠日报。身体重量(BW )(IPGTT ) , fasting 血葡萄糖(FBG ) 水平,和葡萄糖处理被测量在期间或在处理以后。结果整个 catalpol 管理的四个连续星期在 BW 没有明显的变化显示出 FBG 水平的剂量依赖者减小。Catalpol 治疗实质地在糖尿病的老鼠减少了浆液总数胆固醇和 triglyceride 层次。另外, catalpol 高效地增加了 mitochondrial ATP 生产并且在骨胳的肌肉织物颠倒了 mitochondrial 膜潜力和 mtDNA 拷贝数字的减少。而且, catalpol (200 mg/kg ) 在骨胳的肌肉救了 mitochondrial 超微结构,与传播电子显微镜学检测了。peroxisome 的相对 mRNA 水平(PGC1 ) 当这效果被 catalpol 颠倒时,激活 proliferator 的受体 gamma 激活剂 1 显著地在糖尿病的老鼠的肌肉组织被减少,导致一条剂量依赖者起来规定。一起拿,我们发现 catalpol 能够经由在 HFD/STZ-induced 糖尿病的老鼠的骨胳的肌肉改进 mitochondrial 功能的阴沉的 FBG 水平。 | Xia Li Zhimeng Xu Zhenzhou Jiang Lixin Sun Jinzi Ji Jingshan Miao Xueji Zhang Xiaojie Li Shan Huang Tao Wang Luyong Zhang | 2014 | Acta Biochimica et Biophysica Sinica2014,46,9: | 16 |
| 4 | 基于能量限制效应考察中药复方糖耐康干预db/db小鼠胰岛素抵抗作用机制显示文摘胰岛素抵抗(IR)是导致2型糖尿病和多种代谢性疾病发生发展的共同病理生理基础,通过模拟能量限制调控能量代谢网络已经成为防治IR相关疾病的研究热点.本课题组前期研究结果提示,中药复方糖耐康可能通过激活SIRT1-AMPK通路模拟能量限制效应改善IR.通过比较糖耐康和能量限制对自发性2型糖尿病db/db小鼠(Mus musculus)糖脂代谢、胰岛功能、线粒体功能和胰岛素敏感性的影响,进一步验证糖耐康是否可在整体和分子水平模拟能量限制效应进而干预IR.与对照组相比,糖耐康和能量限制均可相似地显著改善db/db小鼠口服葡萄糖耐量(OGTT)、降低空腹血胰岛素(FINS),升高胰岛素敏感指数(ISI).同时糖耐康和能量限制还可相似地升高糖负荷后30 min胰岛素分泌与血糖变化比值(?I30/?G30),降低肌肉TG含量,上调肌肉组织AMPK磷酸化水平以及SIRT1和PGC1?的蛋白表达水平,不同程度提高肌肉组织线粒体质量和数量.以上结果表明,糖耐康可显著改善db/db小鼠的糖代谢、胰岛功能、脂质异位沉积、线粒体功能和IR,激活肌组织AMPK/SIRT1/PGC1?信号通路,上调肌肉脂肪酸氧化相关基因表达,在整体效应和能量代谢转录调控方面具有能量限制拟似效应,进而从新的视角揭示了糖耐康干预IR的药效模式和分子机制. | 李林忆 吴欣莉 秦灵灵 王海焱 姜月滢 孙文 吴丽丽 吕翠岩 许光远 邓莉 徐暾海 魏颖 刘铜华 | 2016 | 中国科学:生命科学2016,46,8: | 12 |
| 5 | 线粒体自噬在运动改善胰岛素抵抗中的作用显示文摘运用文献资料法,对线粒体自噬在运动改善胰岛素抵抗中的作用研究现状进行分析与总结。结果显示:氧化损伤导致的线粒体功能紊乱是胰岛素抵抗的重要原因,而运动中生成的活性氧又可激活线粒体自噬进而清除受损线粒体,增强线粒体功能,缓解胰岛素抵抗,但参与其中的具体分子机制尚待探讨。 | 张坦 孙易 丁树哲 | 2017 | 上海体育学院学报2017,41,1: | 11 |
| 6 | 羟基酪醇作为线粒体营养素的调控机制显示文摘地中海饮食,特别是橄榄油,赋予了地中海周边国家人民对于退行性疾病的强力抵抗,尤其是心血管疾病和肿瘤的发生率以及致死率相对更低。羟基酪醇是橄榄油中的多酚类化合物之一,在防治紫外辐射、糖尿病、老年性视网膜黄斑病变、心血管疾病以及肿瘤等方面都具有重要的生物学效应。将具体阐述羟基酪醇作为一种线粒体营养素(如通过调节线粒体的动态变化以及Nrf2介导的抗氧化酶的诱导等)如何促进其有益功能。 | 罗成 刘健康 | 2012 | 生命科学2012,24,10: | 9 |
| 7 | 游泳训练及联合补充线粒体营养素α-硫辛酸对wistar2型糖尿病大鼠血脂代谢及脂质过氧化水平的影响显示文摘目的:观察2型糖尿病(T2DM)模型大鼠,经8周游泳训练后,血脂代谢、血清氧化应激、血糖(FBG)、胰岛素敏感性(ISI)及肝脏组织二相酶活性变化,检测联合作用方式(游泳训练及联合补充α硫辛酸)对wistarT2DM大鼠血脂代谢及脂质过氧化水平的影响,并探讨其内在影响机制。方法:实验材料wistar大鼠60只,造模完成后随机分成4组,对照组(CON);α硫辛酸(LA);游泳运动组(SEX);α硫辛酸+游泳运动组(LA+SEX),每组15只。进行游泳训练共计8周,观察各组大鼠血脂代谢水平、FBG、ISI及肝脏组织二相酶活性变化。结果:经联合作用方式可极显著性降低wistar大鼠血清总胆固醇和甘油三酯水平,降低LDL-C含量和FFA水平,提高HDL-C;在降低FBG,提高ISI作用上存在叠加效应(P<0.01),对胰岛素水平无显著性影响;在改善血清氧化应激水平作用上(降低ROS和提高SOD),存在增强作用(P<0.01);对肝脏组织二相酶的影响,在对谷胱甘肽-S-转移酶(GST)和谷胱甘肽过氧化物酶(GPX)存在增强作用,对醌氧化还原酶1(NQO-1)则无此作用。结论:联合作用方式可以有效降低血清及肝脏脂质过氧化水平,纠正血脂代谢异常,提高ISI。其保护作用可能是通过降低机体氧化应激水平,维持机体血脂正常代谢水平,减少氧化应激而实现。提示,联合作用方式可以为治疗T2DM提供新思路。 | 江红轲 季波 | 2011 | 山东体育学院学报2011,27,5: | 7 |
| 8 | FAT/CD36、AMPK和PGC-1α在运动干预高脂饮食性肥胖中的作用机制显示文摘本文运用文献资料法,总结骨骼肌肌膜脂肪酸转运蛋白FAT/CD36的含量在肥胖倾向和肥胖抵抗倾向中的差异,同时探讨线粒体生物发生相关因子腺苷酸活化蛋白激酶(AMP-activated protein kinase,AMPK)的活性及过氧化物酶体增殖物激活受体γ辅激活子1α(peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 1-alpha,PGC-1α)在高脂饮食诱导肥胖倾向和肥胖抵抗倾向发生中的差异。并在此基础上,从改善饮食性肥胖发生的角度,探讨脂肪酸转运途径相关因子FAT/CD36及线粒体生物发生途径相关因子AMPK、PGC-1α在运动改善高脂饮食性肥胖中的作用。这些研究可以丰富运动干预改善高脂饮食性肥胖的理论认识。 | 孙婧瑜 漆正堂 丁树哲 | 2013 | 中国运动医学杂志2013,32,2: | 7 |
| 9 | 线粒体与卵母细胞成熟发育质量的关系研究进展显示文摘卵母细胞的成熟和发育是一个极为复杂的生物学过程,涉及到核质和细胞结构的诸多变化。线粒体作为卵母细胞中含量最丰富的细胞器,在这一过程中发挥了极其重要的作用,其产生的ATP是卵母细胞、受精卵及胚胎发育最直接的能量来源,同时伴随其数量、结构和空间分布的变化满足了卵母细胞成熟和发育过程中不同时期的能量需求。因此,线粒体对卵母细胞成熟和发育质量影响巨大。综述了线粒体结构及功能变化对卵母细胞成熟和发育质量的影响,以及利用线粒体营养剂改善卵母细胞成熟发育质量的研究进展。 | 李希 王曦 周胜花 吴苏君 李春艳 张丽 郭慧慧 薛丽娜 王宏浩 | 2021 | 山西农业科学2021,49,1: | 7 |
| 10 | 羟基酪醇的生物学活性及其代谢特征显示文摘羟基酪醇(hydroxytyrosol,HT)是一种天然抗氧化剂,广泛存在于橄榄科橄榄属植物的枝叶及果实中。近年来,国内外大量研究证实羟基酪醇在预防心血管疾病、保护视网膜色素上皮细胞、预防骨质疏松、改善认知能力等方面具有良好的生物学活性,是一种具有广泛应用前景的功能分子。该文就近年来羟基酪醇的生物学活性及体内代谢特征的研究进展进行综述。 | 杨子琪 龙建纲 刘健康 | 2016 | 中国药理学通报2016,32,9: | 7 |
| 11 | 运动与氧化还原信号调控显示文摘活性氧既是细胞内的信号分子,也是引起细胞氧化应激的主要分子。适当强度的运动促进生理水平活性氧的生成,增强机体抗氧化能力,有助于改善代谢、延缓衰老及相关疾病;而过度运动则会导致机体内大量活性氧的产生,造成运动疲劳甚至运动损伤。线粒体是产生活性氧及维护细胞氧化还原稳态的主要细胞器。合理补充线粒体营养素可以维护细胞氧化还原稳态,部分模拟运动的生理效应;同时,能够缓解过度运动引起的运动疲劳,有助于提升运动能力并改善运动损伤。 | 刘静 龙建纲 刘健康 | 2014 | 生理科学进展2014,45,4: | 6 |
| 12 | 氢分子的抗氧化及其线粒体机制研究进展显示文摘近年来,氢分子抗氧化效应在生物医学领域引起研究者的重视。氢作为抗氧化小分子物质,可选择性抑制羟自由基及过氧化亚硝基阴离子,从而缓解氧化损伤、防治相关疾病。线粒体是细胞内自由基的主要生成部位,线粒体氧化损伤与众多疾病的发生与发展密切相关。因此,氢分子的细胞内作用机制可能与线粒体密不可分。该文就近年来氢的抗氧化效应及其线粒体机制的相关研究进展予以综述。 | 侯晨 龙建纲 刘健康 | 2013 | 医学综述2013,19,16: | 4 |
| 13 | 胰岛素信号损伤对糖尿病心肌病的影响显示文摘糖尿病心肌病(diabetic cardiomyopathy,DCM)是糖尿病患者的一种慢性并发症,目前已成为糖尿病患者心力衰竭和死亡的主要原因之一。该病是指糖尿病患者在没有其他心血管疾病如冠状动脉疾病、高血压、瓣膜病和先天性心脏病的情况下发生的心功能障碍,其潜在病因尚不清楚。其特征是早期表现为左心室肥厚和舒张功能受损,晚期呈现心肌纤维化和心肌收缩功能障碍,最终导致心力衰竭。一些致病因素,包括高血糖、脂毒性、肾素-血管紧张素系统激活、氧化应激、线粒体功能紊乱以及机体钙稳态的改变,在以往的研究中均被证明与加剧糖尿病患者心脏的结构和功能改变密切相关,但这些致病因素的起因和彼此之间的联系并不十分明确。尽管这些因素的性质和作用机制各不相同,但归结起来,其实都源于胰岛素信号受损所导致的代谢功能异常,使葡萄糖的氧化机能受损,机体绝对的依赖脂肪酸合成ATP,从而对心肌细胞造成损伤。基于此,本文将对胰岛素信号损伤与糖尿病心肌病发病和进展的关系作一综述,以求为该病的治疗提供有效的理论依据。 | 郭瑞 刘敏 陈丽红 季爽 | 2021 | 生理科学进展2021,52,2: | 4 |
| 14 | 阿尔茨海默病早期诊断的体液生物标志物显示文摘阿尔茨海默病(Alzheimer’s disease,AD)是目前发病率较高的神经退行性疾病,主要临床表现为不可逆的记忆力丧失与认知功能的衰退。AD起病隐秘,不易察觉,病程长达数十年,尚无有效治疗手段,因此AD早期的诊断与干预尤为重要;但是,当前AD早期诊断缺乏灵敏、简便的检测方案。体液(特别是血液)中的生物标志物受到了越来越多的关注,可能成为AD早期诊断的有效手段。现主要综述了与AD病理进程相关的脑脊液、血液、尿液中的生物标志物,并对其应用与前景做一展望。 | 樊璠 龙建纲 刘健康 | 2017 | 生命科学研究2017,21,4: | 3 |
| 15 | 骨质疏松症发生与防治的线粒体机制显示文摘骨质疏松与衰老及许多代谢性疾病密切相关。绝经后妇女体内雌激素水平下降,糖皮质激素类药物的使用,以及航天飞行的失重效应均可诱导骨质疏松症的发生。氧化应激是骨质疏松发生的重要机制,自由基通过调控信号通路或诱发炎症反应影响成骨细胞及破骨细胞的分化、功能和凋亡,而抗氧化剂能有效预防和治疗骨质疏松症。线粒体作为细胞内能量代谢与氧化应激发生的主要部位,在骨质疏松的发生机制中发挥着重要作用,可能是防治骨质疏松症的新靶点。 | 高静 龙建纲 刘健康 | 2013 | 航天医学与医学工程2013,26,6: | 3 |
| 16 | 高脂饮食诱导肥胖导致线粒体损伤的研究现状显示文摘肥胖是能量摄人大于能量消耗的一种营养代谢性疾病。据WHO统计,2008年全世界有近5亿成年人肥胖,预计到2015年将超过7亿,而体重超标的人数将达到23亿。肥胖严重威胁人类健康,正日益成为人们关注的公共卫生问题。线粒体在能量代谢过程中具有至关重要的作用。2002年Kelley等首先提出2型糖尿病患者骨骼肌存在线粒体损伤。随后,有学者提出线粒体损伤是胰岛素抵抗发生的桥梁。由于线粒体损伤与胰岛素抵抗关系密切,而胰岛素抵抗又是肥胖和糖尿病的共同病理特征,因此,近年来,线粒体在肥胖中的地位越来越引起重视。笔者对高脂饮食诱导肥胖进而导致线粒体损伤的特点、原因及改善措施进行了综述。一。 | 粱冰 王舒然 | 2013 | 中华预防医学杂志2013,47,4: | 3 |
| 17 | 线粒体营养素显示文摘线粒体是细胞内进行三羧酸循环、脂肪酸代谢、氧化磷酸化等多项重要的生理和生化过程的关键细胞器。近年来研究表明,线粒体中的一系列代谢过程也与细胞凋亡密切相关,如呼吸链中氧自由基(reactive oxygen species,ROS)的过度生成、线粒体膜通透性转运孔(permeability transition pore,PTP)异常开放、凋亡诱导因子(apoptosis-inducingfactor,AIF)与线粒体细胞色素C 释放等。因此,线粒体衰退是衰老及相关疾病发生发展的重要原因,以线粒体为细胞内作用靶点,寻找适当的药物和营养素,在衰老及相关疾病防治中具有重要意义。本文以衰老过程中的线粒体退变机制为基础,阐述了线粒体营养素的概念[1, 2]。 | 龙建纲 刘健康 | 2016 | 肿瘤代谢与营养电子杂志2016,3,2: | 2 |
| 18 | 线粒体DNA甲基化研究进展显示文摘DNA甲基化是表观遗传修饰的重要方式之一.线粒体是真核细胞内的关键细胞器,线粒体DNA(mt DNA)编码部分线粒体基因,其mt DNA的甲基化修饰可能引起所编码基因的异常表达,从而参与调节生理和病理过程.本文就目前mt DNA甲基化及其在疾病中的研究进展进行总结. | 李彩霞 胡亚冲 龙建纲 刘健康 | 2016 | 中国科学:生命科学2016,46,7: | 2 |
| 19 | 素食对代谢综合征的影响显示文摘随着人民生活水平日益提高,不合理的膳食结构和不科学的生活方式导致人群代谢综合征高发。近年来,越来越多的人开始关注素食对于健康的影响,素食与代谢综合征的关系研究也成为研究热点之一。本文主要对素食的概况,素食对代谢综合征的影响以及素食改善代谢综合征的原因进行了回顾。 | 梁冰 彭志晴 朱连荣 | 2017 | 海南医学2017,28,13: | 2 |
| 20 | 硫辛酸对慢性非传染性疾病影响显示文摘近年来,慢性非传染性疾病的发病率正逐年上升,慢性非传染性疾病对人类健康构成了严重威胁。研究表明,当机体有大量的活性氧簇(reac-tiveoxygenspecies,ROS)产生时,机体氧化应激水平升高,线粒体功能受损,从而诱导许多慢性疾病的发生。硫辛酸(1ipoicacid,LA)拥有抗氧化以及线粒体保护作用,可以直接清除羟基(·OH)、过氧化氢(H202)、过氧亚硝酸盐(ON00-)、单次氯酸(HCIO)、单线态氧(^1O2)等多种活性氧,并能再生其它抗氧化物,如维生素C、谷胱甘肽(GSH)、辅酶Q(泛醌)、维生素E等,硫辛酸还能通过螯合金属离子发挥抗氧化作用; | 李雅杰 王舒然 | 2014 | 中国公共卫生2014,30,2: | 1 |