Mitalist.

该预印迹清单专注于在任何生物,组织或细胞类型中扩展我们对线粒体,组织或细胞类型的知识,从正常生物学到病理学。

列出 Sandra Franco Iborra.

预印迹:

反应性星形胶质细胞的线粒体融合坐标局部代谢域以促进血管修复

JanaGöbel,帕特克莱尔特,埃斯特·埃克特尔特,Vignesh Sakthivelu,Hannah M. Jahn,Milica JEVTIC,Kat Folz-Donahue,Christian Kukat,Astrid Schauss,Christian K. Frese,Alexander Ghanem,Karl-KlausConzelmann,Elisa Motori,Matteo Bergami

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/657999v1?RSS=1

在受伤的中枢神经系统的背景下,血脑屏障(BBB)中的功能障碍开始引起一些关注。BBB由脑内皮细胞,周细胞细胞和星形胶质细胞的终止过程形成。已经表明,损伤后的星形胶质细胞可以调整它们改变线粒体网络的结构的代谢状态。在此预印刷本中,作者提供了在经过橡胶胶质细胞的过程中对其在受伤区域中的血管修复中的这种线粒体网络重塑的重要性。

线粒体与核形成胆固醇束缚接触部位,以规范逆行反应

Radha Desai,Daniel A East,Liana Hardy,James Crosby,Manuel Rigon,Danilo Facenena,MaríaSoledadAlvarez,Arti Singh,Marti Minenti,Laura Kuhlman Hussey,Robert Bentham,Gyorgy Szabadkai,Valentina Zappulli,Gurtej Dhoot,Lisa e Romano,夏Dong,Anne Hamechar-Brady,J Paul Chapple,Roland A. Fleck,Gema Vizcay-Barrena,Kenneth Smith,Michelangelo Campanella

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/445411v2

不加产线粒体和许多细胞器之间的接触地点。这些接触地点被认为在脂质和离子交换,膜动力学和信号传导中发挥重要作用。该预印迹突出显示线粒体与基于胆固醇的细胞核之间的特定束缚的存在。

细胞类型特异性分析揭示线粒体的深刻功能和分子多样性

Caroline Fecher,LauraTrovë,StephanA.Müller,Nicolas Snaidero,Jennifer Wettmarshausen,Sylvia Heink,Oskar Ortiz,Ingrid Wagner,RalfKühn,Jana Hartmann,Rosa Maria Karl,Arthur Konnerth,托马斯·克伦,沃尔夫冈·沃斯特,Doron Merkler,Stefan F. Lichtenthaler,Fabiana perocchi,托马斯扣税

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/403774v1

我们都知道可以以不同的细胞类型发生的不同的线粒体形态。但分子差异怎么样?在该预印感染术中,开发了一种从Mitotag鼠标中分离细胞类型特异性线粒体的方法,并分析了来自不同组织的线粒体蛋白质组景观。

线粒体衍生的囊泡可提供抗微生物有效载荷来控制吞噬细菌

巴塞尔H. Abuaita,Tracey L. Schultz,Mary X. O'riordan

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/277004v1

据报道,Mitochondria衍生的囊泡(MDV)将线粒体成分传输到其他细胞间隔内。MDV被描述为线粒体的质量控制系统。但是,在此预印刷品中,Abuaita等人。描述MDV在增强巨噬细胞抗微生物池中的新功能。

含有线粒体的突触前突触件更稳定

罗伯特M. Lees,James D. Johnson,Michael C. Ashby.

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/580530v1

突触前结构中的线粒体定位与突触疗效正相关。在这里,作者侧重于教线粒体空间分布到突触前的Boutons以及这种与突触前结构可塑性的研究。有趣的是,研究用小鼠使用体内双光子成像。

线粒体相关的膜(MAMS)参与Bax线粒体定位和细胞色素C释放

AlexandreLégiot,Clairecéré,Thibaud Dupoiron,Mohamed Kaabouni,StéphenManon

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/443606v1

线粒体相关的膜或MAM是ER膜中的特异性微膜与外部线粒体膜紧密接触。MAMS是通过脂质合成或钙转移的ER和线粒体通信的网站。在此预印刷本中,作者研究了MAM稳定性在BAX定位中的作用,并在细胞凋亡的调节中致力于这种高度动态的隔间。

类别:生物化学细胞生物学分子生物学

发表于:2019年5月20日,更新:2019年6月6日

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