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線粒體在線粒體中扮演著關鍵角色?
國際頂尖學術期刊 Science 上發(fā)表的一篇題為:Retrograde mitochondrial signaling governs the identity and maturity of metabolic tissues 的研究論文似乎進一步驗證了這一點。
實驗結果顯示,功能異常的線粒體可引發(fā)應激反應,進而影響胰島β細胞的成熟與功能。如果阻斷這種應激反應,胰島β細胞就能恢復控制小鼠血糖水平的能力。
這意味著,逆轉線粒體的損傷或許對糖尿病的治愈有幫助。
無所不能的線粒體
原來,線粒體不僅為細胞的各種活動提供燃料,還能向細胞核發(fā)送信號,從而成為細胞命運的操控者。
此前的研究雖已發(fā)現(xiàn),線粒體缺陷與糖尿病發(fā)生有關,但并未弄清楚胰島β細胞為何會出現(xiàn)這種線粒體異常,也就無法為治療或預防提供方向。上述Science的文章恰恰回答了這一問題。來自密歇根大學安娜堡分校的研究人員發(fā)現(xiàn),線粒體質量控制在維持代謝組織細胞的特性與成熟度方面起著核心作用。
隨后,研究團隊針對小鼠細胞開展了實驗,破壞了線粒體功能所必需的三個關鍵組成部分,即線粒體DNA、受損線粒體的清除途徑以及細胞內健康線粒體庫的維持途徑,發(fā)現(xiàn)均會引發(fā)完全相同的應激反應。這一反應致使β細胞不再成熟,胰島素的產生量停止在不足的水平,也就是說,β細胞失去了其原本的特性。
最關鍵的是,這一研究結果不僅停留在小鼠身上,其在人類胰島細胞中也證實了該發(fā)現(xiàn)。
研究團隊分別對肝臟細胞與脂肪儲存細胞進行了和小鼠實驗相同的重復操作。結果表明,在這兩種細胞中也同樣激活了應激反應,并且線粒體功能遭到破壞會使它們無法正常成熟,進而不能執(zhí)行正常功能。
逆轉線粒體損傷已成為關鍵
線粒體受損并不會導致細胞死亡,而是引發(fā)了細胞代謝功能紊亂。
研究團隊采用了一種名為ISRIB的藥物來抑制應激反應。四周后,β細胞恢復了控制小鼠血糖水平的能力。
這為開發(fā)糖尿病相關治療方法提供了全新的視角,但在衰老干預領域,這一研究工作早在十年前便取得突破,并已推出了成熟的商品。派絡維PRO兩年前正式上市后便大受歡迎,其創(chuàng)新的Mitolive?專利技術已在多個平臺進行跨境銷售,甚至出現(xiàn)過單日銷售額突破百萬的情況。
派絡維PRO因其在修復線粒體損傷方面的權威性和開創(chuàng)性,成為研究領域的焦點。東京大學的一項臨床試驗表明,服用后線粒體代謝活性顯著提升,炎癥指標下降,肌肉耐力與精力增強。這正是其在32-60歲男性群體中獲得高復購率的原因之一。
作為一名跨國公司的高管,張先生在海外購藥的經歷也令人印象深刻。
他提到,“三年前,我在東京銀座首次接觸派絡維pro。起初我還有些猶豫,擔心這可能是浪費智商,但最終還是嘗試了一瓶。沒想到服用后,精力充沛、睡眠質量提升、疲勞感減輕?,F(xiàn)在它已通過亰東平臺進入中國市場,購買起來也方便多了,甚至可以一次購夠半年的量?!?/p>
現(xiàn)在,除了在衰老干預領域,改善線粒體在糖尿病治愈研究中也展現(xiàn)出巨大潛力,相信會有更多相關商品在全球范圍內推出。
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