基因编码生物传感器的细胞内NMN的定量动态
Liuqing Chen1, Pei Wang1, Guan Huang1
1Sino-European Center of Biomedicine and Health, Institute of Biomedicine and Biotechnology, Shenzhen Institute of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences, 518055, Shenzhen, China.
Biosensors & bioelectronics
|October 17, 2024
概括
研究人员开发了新的生物发光和光传感器,以测量活细胞中的尼古丁胺胺 mononucleotide (NMN) 动态. 这一突破使NMN代谢和调节的可视化成为可能,这对于了解衰老和相关疾病至关重要.
科学领域:
- 生物化学 生物化学
- 细胞生物学 细胞生物学
- 代谢工程是代谢工程.
背景情况:
- 尼古丁胺胺单核酸 (NMN) 是NAD+的关键前体,对细胞能量和衰老过程至关重要.
- 现有的方法无法测量活细胞NMN动态,阻碍了对其吸收和调节的研究.
- 了解NMN代谢对于解决与NAD+相关的病理和衰老至关重要.
研究的目的:
- 开发基因编码的传感器,用于在活细胞中量化亚细胞NMN.
- 为了研究外源性NMN和尼古丁胺胺 рибоoside (NR) 吸收的机制.
- 为了确定细胞内NMN水平和NMN/NAD+比率的调节者.
主要方法:
- 工程NMN响应性蛋白质支架与光酶和光蛋白质融合.
- 开发基因编码的生物发光和光传感器.
- 量化活细胞和不同细胞区的细胞下NMN动态.
主要成果:
- 开发的传感器成功地可视化了活细胞中的NMN动态和吸收机制.
- 细胞下NMN水平和NMN/NAD+比率被测量在各个部分.
- 通过Nudts,Pxmp2观察到NMN的调节,并确定Slc25a45作为潜在的线粒体调节剂.
结论:
- 基因编码的传感器为NMN代谢的实时可视化提供了一个强大的新工具.
- 这项技术有助于更深入地了解NMN吸收,调节及其在衰老中的作用.
- 这些发现为针对NAD+代谢的新治疗策略铺平了道路.


