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氨基酸是生物体内不可缺少的营养成分和生命活动最基本的物质之一,并对动物体的新陈代谢起到至关重要的作用。自噬是细胞内通过降解和回收细胞内生物大分子和受损细胞器,以完成本身代谢和某些细胞器更新的过程。研究证实氨基酸缺乏能诱导细胞自噬,而这种反应大部分是依赖于 mTORC1信号通路的方式实现的,但总氨基酸或单体氨基酸调节细胞自噬的分子作用机制和自噬水平有很大差别,且相关方面的分子调节机制尚未完全清楚,需要进一步阐明。miRNA 是一类长度为18-24 nt 的非编码核苷酸,参与细胞增殖、分化、自噬与凋亡等多种生命活动。研究表明 miRNA 在氨基酸缺乏诱导细胞自噬过程中的也发挥重要调控机制。就不同氨基酸缺乏调控自噬相关机制加以综述,并探讨 miRNA 在其中起到的关键作用。旨在为治疗自噬相关代谢提供思路。

作者:王琪;齐仁立;王敬;黄金秀

来源:生物技术通报 2016 年 32卷 9期

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作者:
王琪;齐仁立;王敬;黄金秀
来源:
生物技术通报 2016 年 32卷 9期
标签:
氨基酸缺乏 miRNA 细胞自噬 mTORC1 信号通路 amino acid deprivation miRNA autophagy mTORC1 signal pathway
氨基酸是生物体内不可缺少的营养成分和生命活动最基本的物质之一,并对动物体的新陈代谢起到至关重要的作用。自噬是细胞内通过降解和回收细胞内生物大分子和受损细胞器,以完成本身代谢和某些细胞器更新的过程。研究证实氨基酸缺乏能诱导细胞自噬,而这种反应大部分是依赖于 mTORC1信号通路的方式实现的,但总氨基酸或单体氨基酸调节细胞自噬的分子作用机制和自噬水平有很大差别,且相关方面的分子调节机制尚未完全清楚,需要进一步阐明。miRNA 是一类长度为18-24 nt 的非编码核苷酸,参与细胞增殖、分化、自噬与凋亡等多种生命活动。研究表明 miRNA 在氨基酸缺乏诱导细胞自噬过程中的也发挥重要调控机制。就不同氨基酸缺乏调控自噬相关机制加以综述,并探讨 miRNA 在其中起到的关键作用。旨在为治疗自噬相关代谢提供思路。