“代谢重塑”的版本间的差异
来自医学百科
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| − | <div style="font-size: 0.8em; color: #64748b; margin-top: 12px; font-weight: 500;"> | + | <div style="font-size: 0.8em; color: #64748b; margin-top: 12px; font-weight: 500;">代谢流转向与物质合成图谱</div> |
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代谢重塑并非简单的代谢增强,而是细胞通过精密的分子开关,将营养物质从“产生能量”转向“构建细胞组分”的过程。 | 代谢重塑并非简单的代谢增强,而是细胞通过精密的分子开关,将营养物质从“产生能量”转向“构建细胞组分”的过程。 | ||
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| − | <div style="font-size: 0. | + | <div style="font-size: 0.88em; line-height: 1.5; color: #1e293b; margin-top: 50px; border-top: 2px solid #0f172a; padding: 10px 20px; background-color: #f8fafc; border-radius: 0 0 10px 10px;"> |
| − | <strong style="color: #0f172a; font-size: 1.1em; display: block; margin-bottom: | + | <strong style="color: #0f172a; font-size: 1.1em; display: block; margin-bottom: 8px;">参考文献与学术点评</strong> |
| − | <p style="margin: 0 0 | + | <p style="margin: 0 0 5px 0; border-bottom: 1px solid #e2e8f0; padding-bottom: 5px;"> |
| − | [1] <strong>Warburg O. (1956).</strong> <em>On the origin of cancer cells.</em> <strong>Science</strong>. | + | [1] <strong>Warburg O. (1956).</strong> <em>On the origin of cancer cells.</em> <strong>Science</strong>. |
| − | <span style="color: #475569; | + | <span style="color: #475569; display: block; margin-top: 2px;">[点评]:揭示肿瘤细胞在有氧下仍利用糖酵解产能的生物学悖论。</span> |
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| − | <p style="margin: 0 0 | + | <p style="margin: 0 0 5px 0; border-bottom: 1px solid #e2e8f0; padding-bottom: 5px;"> |
| − | [2] <strong>Vander Heiden M G, et al. (2009).</strong> <em>Understanding the Warburg effect...</em> <strong>Science</strong>. | + | [2] <strong>Vander Heiden M G, et al. (2009).</strong> <em>Understanding the Warburg effect...</em> <strong>Science</strong>. |
| − | <span style="color: #475569; | + | <span style="color: #475569; display: block; margin-top: 2px;">[点评]:阐明重塑代谢是为了获取合成中间产物而采取的进化策略。</span> |
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| − | [3] <strong>Pavlova N N, Thompson C B. (2016).</strong> <em>The Emerging Hallmarks of Cancer Metabolism.</em> <strong>Cell Metabolism</strong>. | + | [3] <strong>Pavlova N N, Thompson C B. (2016).</strong> <em>The Emerging Hallmarks of Cancer Metabolism.</em> <strong>Cell Metabolism</strong>. |
| − | <span style="color: #475569; | + | <span style="color: #475569; display: block; margin-top: 2px;">[点评]:系统定义代谢重塑在营养获取、转换及微环境互作中的六大核心属性。</span> |
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| − | <div style="margin: | + | <div style="margin: 35px 0; border: 1.5px solid #0f172a; border-radius: 8px; overflow: hidden; font-size: 0.95em;"> |
<div style="background-color: #0f172a; color: #ffffff; text-align: center; font-weight: bold; padding: 10px; letter-spacing: 1px;">代谢重塑 · 知识图谱关联</div> | <div style="background-color: #0f172a; color: #ffffff; text-align: center; font-weight: bold; padding: 10px; letter-spacing: 1px;">代谢重塑 · 知识图谱关联</div> | ||
<div style="padding: 15px; background: #ffffff; line-height: 2.2; text-align: center; text-decoration: none;"> | <div style="padding: 15px; background: #ffffff; line-height: 2.2; text-align: center; text-decoration: none;"> | ||
2025年12月29日 (一) 06:45的版本
代谢重塑(Metabolic Reprogramming)是指细胞在生理或病理(如恶性转化、免疫激活、干细胞分化)过程中,通过主动调整代谢通路与通量,以满足其特定的生物能量、生物合成及氧化还原稳态需求的过程。作为癌症特征的核心维度,代谢重塑亦是决定间充质干细胞(MSC)治疗效价及免疫细胞杀伤功能的底层驱动力。
机制深度:从能量供给转向生物合成
代谢重塑并非简单的代谢增强,而是细胞通过精密的分子开关,将营养物质从“产生能量”转向“构建细胞组分”的过程。
- 糖代谢模式切换: 即使在氧气充足时,重塑细胞仍显著提升葡萄糖摄取率并将其转化为乳酸。此举旨在通过磷酸戊糖途径(PPP)最大化产出核苷酸合成所需的 R5P。
- 谷氨酰胺依赖: 细胞上调 ASCT2 等转运蛋白,通过谷氨酰胺分解(Glutaminolysis)为 TCA 循环提供“补偿性能量”。
- 脂质景观重塑: 激活脂肪酸从头合成通路(由 FASN 介导),为质膜的扩张和信号分子的产生提供必要的碳源。
代谢状态关键指标对照表
| 特性维度 | 静态细胞 (Steady State) | 重塑细胞 (Activated/Malignant) |
|---|---|---|
| 葡萄糖归宿 | 线粒体彻底氧化 (CO₂ + H₂O) | 转化为乳酸 (即使在常氧环境下) |
| 主要代谢产物 | ATP (高能量转化率) | 碳骨架 / 核酸 / 氨基酸 / 脂质 |
| 线粒体生理学 | 高效电子传递链 (ETC) | 作为合成代谢前体的库房 |
参考文献与学术点评
[1] Warburg O. (1956). On the origin of cancer cells. Science. [点评]:揭示肿瘤细胞在有氧下仍利用糖酵解产能的生物学悖论。
[2] Vander Heiden M G, et al. (2009). Understanding the Warburg effect... Science. [点评]:阐明重塑代谢是为了获取合成中间产物而采取的进化策略。
[3] Pavlova N N, Thompson C B. (2016). The Emerging Hallmarks of Cancer Metabolism. Cell Metabolism. [点评]:系统定义代谢重塑在营养获取、转换及微环境互作中的六大核心属性。