最近,沃尔特与伊丽莎-霍尔医学研究所(WEHI)的研究人员在《Science》杂志上发表了一项突破性研究,首次揭示了与线粒体结合时的人类PINK1结构。这一发现不仅解开了长达数十年的谜团,还为开发治疗帕金森病的新药物铺平了道路。
为探究 PINK1 转录调控机制,研究人员发现 SMAD3 与 PINK1 形成正反馈环调控线粒体自噬,助力理解神经退行性疾病。 在细胞的微观世界里,线粒体就像一个个 “能量工厂”,持续为细胞的正常运转提供能量。然而,当这些 “工厂” 出现故障时,细胞的健康就会 ...
终于看到PINK1并了解它是如何与线粒体结合的,这令人难以置信。 我们的结构揭示了许多改变PINK1的新方法,这将改变帕金森病患者的生活。
在一项新的研究中,研究人员取得重大突破:他们确定了有史以来第一个与线粒体结合的人类PINK1结构。这一发现可能有助于为这种目前尚无治愈 ...
IT之家 3 月 17 日消息,帕金森病是继阿尔茨海默病之后第二常见的神经退行性疾病,也是世界上发展最快的神经退行性疾病,目前尚无治愈方法。
2025-03-17 08:00发布于湖北IT之家官方账号 IT之家 3 月 17 日消息,帕金森病是继阿尔茨海默病之后第二常见的神经退行性疾病,也是世界上发展最快的 ...
IT之家3 月 17 日消息,帕金森病是继阿尔茨海默病之后第二常见的神经退行性疾病,也是世界上发展最快的神经退行性疾病,目前尚无治愈方法。 澳大利亚沃尔特与伊丽莎・霍尔医学研究所(WEHI)帕金森病研究中心的科学家在对抗帕金森病的斗争中取得重大突破 ...
现在,谜团解开了。WEHI团队用冷冻电镜,第一次解析了人类PINK1的结构,不仅看到了PINK1长什么样,还看到了它如何绑定到线粒体上。更重要的是,他们还发现,PINK1在发挥作用时,有四个关键步骤,其中前两个步骤,过去从未被观察到。 具体来说,PINK1的工作流 ...
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