今年 2 月,Nature發表研究,發現膠質細胞可通過隧道納米管樣結構將線粒體轉移給感覺神經元,維持神經元能量供應,并在外周神經病變中發揮保護作用[1]。去年Nature也發文報道腫瘤細胞可將線粒體轉移至腫瘤浸潤 T 細胞,使其發生代謝異常和功能衰退,從而幫助腫瘤實現免疫逃逸[2]。
線粒體并不是靜止在細胞內的供能細胞器,還可以進行細胞間遷移。這種動態變化參與調控細胞間通訊和代謝重編程,在疾病發生發展中發揮重要作用。那如何在活細胞狀態下檢測線粒體遷移后的功能變化?如何建立線粒體動態變化與細胞能量代謝表型的關聯?在疾病機制解析中,又有哪些研究思路和方向值得關注?
為了幫助大家更好地了解線粒體遷移和功能調控,系統掌握細胞代謝分析技術應用,安捷倫聯合丁香園開展線上專題講座《線粒體遷移與功能重塑的代謝調控機制》,結合具體案例,從技術原理、實驗設計、數據解讀到疾病機制解析,層層深入,全面講解。同時結合實際科研需求,分享多維檢測方案,還有保溫杯,手機支架,文具套裝,艾草香包等精美禮品送出~
點擊下方圖片,報名有獎直播
![]()
精彩內容搶先看
1
細胞能量代謝檢測原理與核心指標解讀
系統講解 SeahorsXF 能量代謝分析技術原理,圍繞 OCR、ECAR 等關鍵指標,掌握活細胞實時能量代謝檢測的實驗思路與數據解讀方法。
2
線粒體遷移及動態重塑過程中能量代謝變化的調控作用
線粒體在遷移、運輸與分裂等動態重塑過程中的功能變化,解析線粒體動態變化如何影響細胞能量代謝、信號轉導及細胞命運決定。
3
線粒體遷移在疾病機制研究中的應用
圍繞腫瘤、神經退行性疾病及免疫疾病等熱點方向,講解Seahorse XF 技術用于評估線粒體遷移與細胞功能,幫助解析疾病發生發展中的代謝調控機制。
4
多維檢測策略在腫瘤、神經與免疫等研究中的應用
介紹安捷倫多平臺整合解決方案,從能量代謝、線粒體空間分布到細胞功能表型進行多維度綜合分析。
![]()
內容策劃:王丹琦
內容審核:朱曉芳
題圖來源:圖蟲創意
參考文獻
[1]. Xu J, Li Y, Novak C, Lee M, Yan Z, Bang S, McGinnis A, Chandra S, Zhang V, He W, Lechler T, Rodriguez Salazar MP, Eroglu C, Becker ML, Velmeshev D, Cheney RE, Ji RR. Mitochondrial transfer from glia to neurons protects against peripheral neuropathy. Nature. 2026 Feb;650(8103):951-960. doi: 10.1038/s41586-025-09896-x.
[2]. Hoover G, Gilbert S, Curley O, Obellianne C, Lin MT, Hixson W, Pierce TW, Andrews JF, Alexeyev MF, Ding Y, Bu P, Behbod F, Medina D, Chang JT, Ayala G, Grelet S. Nerve-to-cancer transfer of mitochondria during cancer metastasis. Nature. 2025 Aug;644(8075):252-262. doi: 10.1038/s41586-025-09176-8.
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.