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Introduction to Metabolism

细胞代谢涵盖了细胞内发生的所有化学过程,以维持体内稳态并总体上确定其能量状态。这些状态包括生物分子合成(合成代谢)和生物分子分解(分解代谢)。

什么是代谢?

代谢是生物体内为维持生命而发生的所有生化反应的总和,它由以下主要过程组成:

合成代谢:由较简单的成分合成复杂分子,从而储存能量 分解代谢: 复杂分子分解成更简单的成分,从而释放能量。

许多测定法可用于测量细胞和组织中关键酶和底物的水平和活性,以评估总体代谢状态。Cell Signaling Technology (CST) 生产高品质的抗体,用于研究参与多种代谢信号转导通路的关键蛋白。

为什么代谢研究很重要?

代谢会影响所有细胞功能,如果调控不当,可能会导致多种疾病的发病。针对代谢目标、信号转导通路和研究指南的 CST 抗体是了解代谢如何影响正常和病理生理学下的生物系统的宝贵工具。这些资源使科学家能够加深我们对新陈代谢在多种疾病(包括癌症、糖尿病、心血管疾病和代谢紊乱)中的作用的了解,从而最终转化为有益于患者健康的里程碑事件。  

代谢信号转导通路包括:

Warburg 效应信号转导通路 – 代谢适应是许多癌症的标志,可促进癌细胞的生长和存活。例如,许多癌细胞倾向于通过糖酵解来促进新陈代谢,而不是通过更有效和常用的氧化呼吸通路,这种现象被称为 Warburg 效应。

Warburg 效应相互作用信号转导通路

低氧:缺氧(低 O2)是实体瘤的常见特征,它显著改变细胞代谢且不受控制,从而导致有害活性氧 (ROS) 的产生增加。专门的缺氧反应通路已通过影响细胞呼吸和相关的氧化应激来维持体内平衡。

缺氧相互作用信号转导通路

谷氨酰胺代谢:谷氨酰胺是快速增殖细胞的主要燃料来源,也是循环系统和细胞内池中最丰富的游离氨基酸。谷氨酰胺是合成氨基酸、蛋白质、核苷酸和许多其他重要生物学分子的前体。许多癌细胞需要谷氨酰胺代谢来满足增加的能量需求。

谷氨酰胺代谢相互作用信号转导通路

AMPK 信号转导: AMP 活化蛋白激酶 (AMPK) 是细胞能量稳态的主要调节剂,可调节葡萄糖和脂质代谢。由于其在这些过程中的核心作用,AMPK 是治疗 II 型糖尿病、肥胖症和癌症的潜在治疗靶标。

AMPK 相互作用信号转导通路

Chris Sumner

Chris Sumner 是 Lab Expectations 的主编。当他不阅读或撰写治疗疾病的内容时,他总是在林间漫步、弹吉他,或者寻找世界上最棒的龙虾卷。

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