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内质网-线粒体结构偶联及运动应激研究进展

2017-07-13孙易丁树哲

体育科学 2017年8期
关键词:信号

孙易,丁树哲

内质网-线粒体结构偶联及运动应激研究进展

孙易1,2,丁树哲1,2

诸多生命活动依赖于线粒体和内质网的协作。MAMs是存在于线粒体和内质网间,由蛋白质复合体组成的特殊结构,其结构的完整性和生理功能的正常运行是保证线粒体动态变化、细胞凋亡和内质网应激等生命过程有序进行的前提。对MAMs的最新研究动态进行归纳,提出Ca2+在MAMs调控中的决定性作用,MAMs在ROS、内质网应激、细胞凋亡、细胞自噬、线粒体动态变化及流动性和炎症等过程中扮演的重要角色,探讨运动应激对MAMs的可能调节机制及MAMs相关分子介导运动适应的途径,从而为未来运动适应机制的探索提供新的研究方向。

线粒体;内质网;MAMs;运动应激;Ca2+

膜包裹细胞器的出现标志着物种进化进入新的时代,不同属性的生化反应得以在相对隔离的微环境中进行。与此同时,为了保障生命活动和分子反应的正常运行,牟定在细胞器间的固态连接网络(physical contact)衍生而来,以利于代谢底物和生物信号在细胞器间半自由传递。固态连接网络同时肩负着细胞凋亡、免疫调节和调控细胞器动态变化等重任。

1 内质网在细胞器间协作中的中心地位

存在于相邻细胞器间的并由两部分细胞器膜组成的特殊结构称作膜连接部位(MCSs,membrane contact sites)[14]。MCSs具有以下4个特点:1)两种细胞器膜间距一般小于30 nm;2)膜互不融合:3)某些蛋白和脂质在MCSs处格外丰富汇聚,充当系带(tether)的作用;4)MCSs的特有结构影响两细胞器中至少1种的结构或功能[42]。……

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