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<title cf:type="text"><![CDATA[生物化学与生物物理进展 -->运动与健康专题]]></title>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[<b>研究快报：</b>锻炼缓解内质网还原应激从而促进健康衰老]]></title>
<link><![CDATA[https://www.pibb.ac.cn/pibbcn/article/abstract/20220057]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[<b>目的</b> 锻炼是延缓衰老的有效策略，本工作的目的在于探索锻炼是如何在细胞器水平影响内质网的氧化还原状态，以及内质网氧化还原状态是否影响个体衰老。<b>方法</b> 利用定位于内质网响应过氧化氢的Hyperion探针检测线虫衰老过程中及经过游泳运动后体壁肌肉内质网的氧化还原状态。通过在线虫内质网中特异过表达哺乳动物过氧化氢酶的同源基因<i>ctl-1</i>构建内质网特异的还原应激模型，研究了内质网还原应激对个体衰老的影响。线虫的健康状态以线虫寿命、身体摆动次数及对压力的响应能力为判断指标进行表征。<b>结果</b> 用Hyperion<sub>ER</sub>探针检测发现，衰老线虫的内质网中过氧化氢水平相比与年轻线虫显著降低，表明内质网在衰老过程中发生了还原应激。线虫经过短时90 min游泳运动及长时期4 d（3次+3次+2次+2次，90 min/次）的游泳运动都可以增加内质网的氧化力。相比于对照，内质网还原应激的线虫寿命缩短，身体摆动次数降低，应对压力的响应能力下降，表明内质网还原应激加速线虫衰老。进一步研究发现，长时期的锻炼可以提高内质网的氧化力，缓解衰老相关的内质网还原应激，经过锻炼的第8天的线虫运动活力显著高于未锻炼的第8天的线虫，而与第4天的线虫相似，表明锻炼延缓了线虫衰老。<b>结论</b> 本工作揭示了锻炼对内质网氧化还原状态的调控，在个体水平发现内质网还原应激促进衰老，发现锻炼能增加内质网氧化力，改善衰老相关的内质网还原应激，促进健康衰老。本研究阐明了锻炼在细胞器水平对氧化还原的精准调控，从氧化还原角度揭示了锻炼促进健康衰老的新机制，提示维持内质网的氧化力是延缓衰老的潜在策略。]]></description>
<pubDate>2022/3/21 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[运动与健康专题]]></category>
<author><![CDATA[王圆圆,乔新华,时畅,叶傲君,郭苗苗,赵玉政,陈畅]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.pibb.ac.cn/pibbcn/article/abstract/20220057]]></guid><cfi:id>7</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[<b>综述与专论：</b>运动与蛋白质酰化修饰的研究进展]]></title>
<link><![CDATA[https://www.pibb.ac.cn/pibbcn/article/abstract/20220079]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[除蛋白质乙酰化修饰外，近年来不同类型的酰化修饰被陆续发现。组蛋白赖氨酸的酰化修饰，影响转录作用于表观调节；非组蛋白的酰化修饰，广泛参与细胞分子生物学调控。研究表明，运动一方面调节物质代谢，改变体内代谢小分子水平，为酰化修饰提供丰富的供体；另一方面，运动时剧烈的氧化还原反应和激酶活性的变化，还能改变去酰化酶如sirtuins家族的表达与活性，调控酰化/去酰化修饰的动态平衡，影响生理和病理过程。运动对蛋白质酰化修饰的调节是运动改善代谢、促进健康和防治慢病的新机制。]]></description>
<pubDate>2022/3/21 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[运动与健康专题]]></category>
<author><![CDATA[黄文华,张靖博,陈雪飞,张靓]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.pibb.ac.cn/pibbcn/article/abstract/20220079]]></guid><cfi:id>6</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[<b>综述与专论：</b>生物钟<i>Bmal1</i>基因与慢性代谢性疾病及其运动干预研究进展]]></title>
<link><![CDATA[https://www.pibb.ac.cn/pibbcn/article/abstract/20210304]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[脑和肌肉芳香烃受体核转运样蛋白1基因（brain and muscle arnt-like 1，<i>Bmal1</i>）是生物钟的核心基因，在机体生命活动中发挥重要调控作用。生物钟的紊乱通常伴随<i>Bmal1</i>的异常表达，进而诱发一系列慢性代谢性疾病。运动可上调<i>Bmal1</i>表达，减缓慢性代谢性疾病的发病进程。本文主要对生物钟<i>Bmal1</i>在慢性代谢性疾病中的作用及其运动干预研究进展进行综述，提出<i>Bmal1</i>在运动改善慢性代谢性疾病中的可能作用机制，以期为运动通过生物钟基因防治慢性代谢性疾病提供新视角。]]></description>
<pubDate>2022/3/21 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[运动与健康专题]]></category>
<author><![CDATA[狄凌云,田振军]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.pibb.ac.cn/pibbcn/article/abstract/20210304]]></guid><cfi:id>5</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[<b>综述与专论：</b>运动诱发的镇痛效应：脊髓、皮层下和皮层机制]]></title>
<link><![CDATA[https://www.pibb.ac.cn/pibbcn/article/abstract/20210291]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[在健康受试者或部分慢性疼痛人群中，一定强度和时长的运动锻炼或针对性的运动疗法，已被广泛验证可以有效提高疼痛阈值并改善疼痛症状。上述运动诱发的镇痛效应（exercise induced hypoalgesia，EIH）被认为与痛觉内源性调控系统在神经系统不同水平上的调控作用紧密联系；合适类型的运动刺激可以在脊髓水平诱发镇痛效应，亦可激活脊髓以上高位中枢神经系统的痛觉内源性调控系统，进而对脊髓水平的伤害性反应进行调控。病理性痛状态下，EIH的产生与运动皮层的激活水平以及痛觉下行抑制作用均有关。研究脊髓、皮层下和皮层水平EIH效应的确切机制，将为非药物运动手段预防疼痛慢性化提供帮助。]]></description>
<pubDate>2022/3/21 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[运动与健康专题]]></category>
<author><![CDATA[徐子涵,尤浩军]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.pibb.ac.cn/pibbcn/article/abstract/20210291]]></guid><cfi:id>4</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[<b>综述与专论：</b>运动经外泌体防治肌少症的研究进展]]></title>
<link><![CDATA[https://www.pibb.ac.cn/pibbcn/article/abstract/20210085]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[肌少症（sarcopenia）是以骨骼肌质量和肌力进行性下降为特征的增龄性综合征，探究其发病机理对于肌少症的预防与治疗具有重要意义。研究表明，外泌体（exosomes）与肌少症关联密切，可能是一种有益的削弱/防治手段，但其机制尚未厘清。近期研究表明，外泌体富含运动因子/细胞因子，其不仅参与机体细胞与组织间的交互作用（cross talk），亦介导了包括骨骼肌细胞增殖与分化在内的诸多病理生理过程。此外，运动可通过促进外泌体的释放并调节外泌体携带的miRNAs和/或蛋白质的表达，从而有效改善肌少症。本文就外泌体及其生物学特性以及外泌体与肌少症之间的关系进行归纳梳理，总结并分析运动对外泌体的影响及其可能机制，以期为肌少症的防治提供新的策略。]]></description>
<pubDate>2022/3/21 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[运动与健康专题]]></category>
<author><![CDATA[柯志飞,尚画雨,雷槟恺,曹春霞,王祯,王瑞元,李俊平]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.pibb.ac.cn/pibbcn/article/abstract/20210085]]></guid><cfi:id>3</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[<b>综述与专论：</b>ESCRT复合体在细胞质膜损伤修复中的功能]]></title>
<link><![CDATA[https://www.pibb.ac.cn/pibbcn/article/abstract/20210269]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[细胞膜损伤在骨骼肌、血管内皮及胃肠道上皮等组织较为常见，及时有效的细胞膜修复（plasma membrane repair，PMR）能够保证细胞存活，反之，细胞则可能“死亡”。PMR由许多“修补匠”协同完成，它们分工明确且呈现出一定的时序特点。转运必需内体分选复合体（endosomal sorting complex required for transport，ESCRT）是近年来研究发现的在细胞膜损伤修复中发挥关键作用的“修补匠”，其由ESCRT-0、ESCRT-I、ESCRT-II、ESCRT-III、Vps4-Vta1及ALIX组成，主要参与胞外出芽（budding）和多囊泡体（multivesicular body，MVB）形成两种修复途径。本文详细综述了ESCRT系统介导细胞膜损伤修复的可能机制，以期为细胞膜损伤的治疗靶点筛选及促恢复手段创新提供理论依据。]]></description>
<pubDate>2022/3/21 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[运动与健康专题]]></category>
<author><![CDATA[赵莎莎,石丽君,吴迎]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.pibb.ac.cn/pibbcn/article/abstract/20210269]]></guid><cfi:id>2</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[<b>综述与专论：</b>膜上G蛋白偶联受体在运动影响骨代谢中的作用]]></title>
<link><![CDATA[https://www.pibb.ac.cn/pibbcn/article/abstract/20220024]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[膜上G 蛋白偶联受体（GPCRs）是骨细胞感知外部信号刺激的关键跨膜蛋白，因其在成骨细胞（OB）、软骨细胞和破骨细胞（OC）分化和功能发挥上扮演的关键角色而在骨代谢研究领域备受关注。GPCRs功能缺失或异常升高后，骨细胞内环境稳态失衡，导致OB、软骨细胞和OC分化及代谢紊乱，骨组织微细结构退化。运动通过促进骨形成并抑制骨吸收来改善骨代谢，其机制与GPCRs（如GPR48、GPR54、GPR30等）介导的关键信号途径（cAMP/PKA/Atf4、JNK/AP-1、ERK1/2等）和细胞因子（T-PINP、Nkx3.2、Sox9和Cleaved-caspase-3等）调控下游级联反应来影响OB、软骨细胞和OC分化或功能密切相关。本文通过梳理GPCRs在运动改善骨代谢中的可能机制，有助于筛选出膜上敏感GPCRs来作为骨代谢疾病药物研发“效应器”以及运动干预中的力学刺激“明星蛋白”，为骨质疏松的研究和防治提供更多靶点或视角。]]></description>
<pubDate>2022/3/21 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[运动与健康专题]]></category>
<author><![CDATA[陈祥和,刘波,陆鹏程,仇啸,周香香,曾炘瑜]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.pibb.ac.cn/pibbcn/article/abstract/20220024]]></guid><cfi:id>1</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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