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细胞代谢重编程在癌症中的作用是什么话题已于 2025-08-11 20:38:21 更新
代谢重编程中的关键作用:代谢重编程是癌细胞中的显著生物能量学变化,支持其快速生长和增殖。丙酮酸激酶同工酶在代谢重编程中起关键作用,主要由PKM基因编码。PKM的两种同工酶:PKM1:主要在大脑、肌肉等能量需求旺盛的组织中表达,以四聚体形式活跃,参与能量代谢。PKM2:主要在胚胎细胞、干细胞和癌细胞...
肿瘤代谢重编程通过多种方式调控免疫应答:代谢资源的竞争:肿瘤细胞利用糖酵解途径获取能量,并争夺有限的葡萄糖资源。这种代谢策略直接抑制T细胞等免疫细胞的功能,为肿瘤生长创造有利条件。代谢产物的作用:乳酸作为肿瘤代谢的副产品,其酸性环境抑制免疫反应,促进肿瘤发展。谷氨酰胺被癌细胞大量消耗,影响T...
ACOX1敲除促进小鼠肝细胞癌发展,而过表达则抑制口腔癌进展,表明ACOX1在癌症中具有抑制作用。然而,代谢酶ACOX1翻译后修饰异常导致的代谢重编程在结直肠癌中的具体作用仍然不明确。棕榈酸作为ACOX1底物,是高脂肪饮食中的主要脂肪酸,已被证明能产生能量并调节与癌症发展有关的细胞内信号分子。棕榈酸还能...
依赖于丙酮酸激酶M2(PKM2)的代谢:PKM2的调控使得肿瘤细胞能够灵活地调节其代谢,以适应能量产生和生物合成之间的需求变化。改变的线粒体功能:包括氧化磷酸化效率的降低和线粒体生物合成途径的调整,有助于肿瘤细胞适应低氧环境。免疫细胞的代谢重编程 T细胞的代谢重编程:激活后的T细胞增加糖酵解速率,产...
代谢重编程在癌细胞中尤为明显,通过调整能量代谢来推动细胞的快速生长和增殖。这种生物能量学的变化主要由与细胞增殖相关的基因的突变驱动,同时,代谢酶的改变也会促进癌症的发展。在代谢重编程中,丙酮酸激酶同工酶(PKM)起着关键作用,它调控糖酵解产生能量的限速性步骤,是癌症发展的重要调节因子。PKM...
代谢重编程是肿瘤细胞对微环境变化的一种适应性反应,其主要特征包括糖酵解和乳酸产生增加,糖醛酸途径(PPP)增加,谷氨酰胺代谢增加,线粒体发生变化,脂质代谢增加,氨基酸代谢发生变化,以及其他生物合成和生物能量途径的变化。这种生物能量变化现象在恶性转化和肿瘤发展,包括侵袭和转移中是必需的。代谢...
NADPH在癌细胞中的角色及功能 NADPH,作为生物体内重要的电子供体,对于合成代谢反应和氧化还原平衡至关重要。在癌细胞中,NADPH稳态的调节与多种信号通路和代谢酶的适应性改变相关联。这种重编程导致癌细胞对NADPH的依赖性增加,同时也使其对氧化应激更为敏感。在肿瘤细胞中,适量的细胞内活性氧(ROS)对...
1. 代谢重编程的核心意义: 细胞通过代谢重编程,能够灵活调整其代谢途径,以适应不同的生理和病理条件。 这一过程涉及多条代谢途径的重新配置,如糖酵解、氧化磷酸化等,对细胞的生存、增殖和功能具有重要影响。2. 肿瘤细胞的代谢重编程: 肿瘤细胞常表现出显著的代谢重编程特征,如瓦尔堡效应,即在...
代谢重编程是细胞通过调整其能量代谢途径以适应不断变化的生存环境的一种独特机制。具体来说:核心目的:代谢重编程的核心在于细胞如何通过调整能量代谢途径来驱动自身的增殖和生长,同时赋予其应对内外挑战的能力。重要现象:肿瘤细胞的“瓦伯格效应”是代谢重编程的一个显著例子,展示了肿瘤细胞如何在不利条件...
改变TAMs的代谢方式可以扭转其对抗肿瘤免疫的抑制性质:02、MDSCs MDSCs的代谢重编程促进自身于TME中的生存和功能,同时也抑制了效应免疫细胞。MDSCs表达导入胱氨酸的转运蛋白xCT,消耗T细胞所需的胞外半胱氨酸。缺氧诱导的HIF-1α表达上调免疫调节检查点,利用MDSCs表达的Arg1和iNOS构成免疫抑制机制。在...