为加强亚洲线粒体研究学术交流与合作,持续推动线粒体医学创新驱动发展,第十七届亚洲线粒体研究与医学学会年会暨第三届中国生物物理学会线粒体生物学分会年会将于2025年10月23—26日在浙江省义乌市举行(10月23日报到)。本次大会以“线粒体与人类健康”为主题,围绕遗传性线粒体疾病、线粒体质量控制、信号转导、代谢、免疫、衰老、基因治疗与基因检测、临床遗传咨询等领域,设置主会场和多个专题分会场,以特邀报告、专题报告、学术墙报展和论文交流等多种形式开展学术交流,同时大会将举办针对遗传性线粒体疾病的专题医患交流会。
大会由中国生物物理学会线粒体生物学分会、中国遗传学会国际交流委员会和浙江省遗传学会共同主办,浙江大学医学院附属第四医院、浙江大学“一带一路”国际医学院和浙江大学遗传学研究所承办。会议诚挚邀请相关研究领域的专家、学者莅临本次大会!
大会主题:线粒体与人类健康
学术报告:会议报告拟分大会特邀报告、专题报告和青年科学家报告,大会报告人由学术委员会推荐,青年科学家报告人由导师推荐或自荐进行遴选,很欢迎广大青年科学家积极报名参会。
会议语言:英语。
以下内容为GPT视角对亚洲线粒体研究与医学学会年会暨第三届中国生物物理学会线粒体生物学分会年会相关领域的研究解读,仅供参考:
线粒体生物学研究现状
一、线粒体结构与功能研究
线粒体结构:线粒体具有双层膜结构,包括外膜和内膜,以及膜间空间和基质两个功能多样的区室。外膜控制线粒体行为和细胞通讯,内膜则是电子传递链的所在地,负责产生ATP。
线粒体功能:线粒体不仅是细胞的“能量工厂”,负责通过氧化磷酸化产生ATP,还参与调节细胞的代谢、死亡、信号传递等多个关键过程。此外,线粒体还合成铁硫簇、参与血红素辅因子的合成、调节胆固醇生物合成等。
二、线粒体基因组与疾病研究
线粒体基因组:线粒体拥有自己独立的DNA,称为线粒体DNA(mtDNA)。mtDNA编码线粒体功能所需的特定基因,但其突变会导致各种线粒体遗传性疾病,如Leber遗传性视神经病变(LHON)、Leigh综合征和线粒体脑肌病、乳酸酸中毒和中风样发作(MELAS)等。
疾病关联:越来越多的研究表明,mtDNA突变与多种疾病密切相关,如阿尔茨海默症、心脏病、糖尿病等。这些突变可能导致线粒体功能障碍,进而影响细胞的能量代谢和氧化还原平衡,引发一系列的病理变化。
三、线粒体生物学研究热点
线粒体动力学:线粒体的运动、融合和分裂等动态过程对细胞功能和健康具有重要影响。研究线粒体动力学的调控机制对于理解线粒体相关疾病的发病机理具有重要意义。
线粒体质量控制:线粒体质量控制机制包括线粒体的选择性自噬、融合等过程,这些过程有助于维持线粒体稳态和功能。研究线粒体质量控制的分子机制和调控途径对于预防和治疗线粒体相关疾病具有重要意义。
线粒体基因编辑:随着基因编辑技术的发展,特别是CRISPR技术的出现,为线粒体基因编辑提供了强大的工具。通过精准的基因编辑,研究者们可以探索线粒体的功能与疾病之间的因果关系,为未来的治疗策略开辟新的道路。
四、线粒体生物学研究的最新进展
线粒体腺嘌呤碱基编辑器:2025年3月,上海科技大学陈佳团队在Nature Biotechnology杂志上发表了关于线粒体腺嘌呤碱基编辑器的研究论文。该研究揭示了线粒体DNA腺嘌呤碱基编辑器TALEDs的工作机制,并研发出一系列增强型工具(eTALED6s),显著提升了编辑效率与精准度,为线粒体疾病治疗提供了新工具。
小分子药物开发:2025年4月,瑞典哥德堡大学的研究团队在Nature杂志上发表了关于小分子药物PZL-A的研究论文。该药物能够广泛“修复”多种POLG基因突变,从而恢复线粒体DNA的复制功能。这一发现为治疗与POLG基因相关的疾病提供了新的希望。
五、未来展望
随着对线粒体生物学研究的不断深入,我们将更加全面地了解线粒体的结构和功能,揭示线粒体在疾病发生发展中的作用机制,并开发出更有效的治疗手段。未来,线粒体生物学研究将继续在医学、生物学等多个领域发挥重要作用,为人类健康事业做出更大贡献。
线粒体生物学研究可以应用在哪些行业或产业领域
医药产业:
疾病治疗:线粒体功能障碍与多种疾病密切相关,如心脏病、糖尿病、神经退行性疾病等。通过研究线粒体在疾病中的作用机制,可以开发新的治疗策略。例如,针对线粒体疾病,基因治疗、药物治疗等策略正在不断发展。
抗衰老:线粒体功能随年龄增长而衰退,被认为是生物体衰老的重要原因之一。研究线粒体在衰老过程中的变化和作用,有助于开发抗衰老药物和疗法,延长健康寿命。
生物技术产业:
基因编辑:随着基因编辑技术的发展,如CRISPR-Cas9等,科学家们可以精准地修饰线粒体基因,从而研究线粒体基因在能量代谢、细胞凋亡等方面的新功能。这为治疗线粒体相关疾病提供了新的可能性,具有巨大的临床应用潜力。
线粒体移植:探索外源性线粒体补充(如线粒体移植)的可行性和效果,为治疗线粒体功能障碍提供了新的思路。
农业产业:
作物改良:通过研究植物线粒体的功能,可以开发新的作物改良策略,提高作物的产量和抗逆性。
生物能源:线粒体在能量代谢中起着关键作用,研究其机制有助于开发更高效的生物能源生产技术。
运动科学:
运动表现提升:线粒体功能的改善可以提高运动表现。通过研究线粒体在运动过程中的能量代谢机制,可以开发新的运动营养品和训练方法,帮助运动员提高成绩。
环境保护:
生态研究:研究线粒体在生物体应对环境变化(如温度、压力、营养变化)中的作用和机制,有助于理解生物体的适应机制,为生态保护和生物进化研究提供理论支持。
化妆品产业:
抗衰老产品:鉴于线粒体在衰老过程中的重要作用,化妆品产业可以开发针对线粒体功能的抗衰老产品,满足消费者对美丽和健康的追求。
线粒体生物学领域有哪些知名研究机构或企业品牌
研究机构
华盛顿大学医学院:该学院的David Pagliarini教授在线粒体生物学领域有着深厚的研究背景,并获得了霍华德·休斯医学研究所(HHMI)的资助,以支持他对线粒体及相关疾病的研究。
怀特海德研究所:这是一个世界知名的非营利研究机构,致力于通过基础生物医学研究改善人类健康。该研究所的成员在线粒体生物学领域有着卓越的研究成果,包括揭示线粒体表面信号蛋白的富集机制等。
Attardi线粒体生物医学研究院:该研究院依托眼视光学与视觉科学省部共建国家重点实验室培育基地,主要为线粒体研究提供平台,推动基础研究与临床应用的结合。
首都师范大学生物学实验室:该实验室主要研究线粒体的动态调控,包括其功能、机制和与疾病的关系,综合运用多种研究手段探索线粒体的奥秘。
企业品牌
深圳荔园生物科技有限公司:这是一家专注于线粒体研究的生物科技公司,提供线粒体相关的科研技术服务,包括线粒体分离、高通量多组学建库测序分析等。
科洛克(KLOX):这是一家再生医学跨国生物科技公司,专业从事受损线粒体和细胞行为的技术开发、产品商业化。其FLE线粒体·皮肤再生系统在皮肤管理领域有着广泛的应用。
赛立复:这是一家专注于线粒体医学研究的企业,其产品在提升精力和记忆力方面表现出色,通过添加助力线粒体功能提升的成分,与NMN协同作用,全方位改善身体机能。
线粒体生物学领域有哪些招聘岗位或就业机会
科研机构与高校
副研究员/助理研究员:
要求:通常要求生物化学、细胞生物学等相关领域获得博士学位,在国际学术期刊上发表过高质量科研论文,熟悉该领域的科研思路,能够独立开展研究。
职责:独立承担和开展课题研究,撰写论文,申报课题基金,协助研究组长指导研究生等。
博士后:
要求:近期或即将获得生物化学、分子生物学、细胞生物学等相关领域的博士学位,接受过良好的科研训练。
职责:独立完成研究组长交给的科研任务或承担相关课题,沟通能力强,有团队合作精神,申报课题基金,协助研究组长指导研究生等。
科研助理:
要求:生物化学、细胞生物学等相关领域的教育背景,对生物学研究有一定热情,工作积极认真负责,对待科学严谨,有良好的团队合作精神,具有钻研精神和创新意识。
职责:在PI的指导下参与和协助课题组的科学研究,承担相应课题的实验工作,协助PI负责实验室的日常维护和管理等。
生物医药企业
研发工程师:
要求:通常要求硕士及以上学历,具备扎实的生物学、生物化学、分子生物学等基础知识,熟悉线粒体生物学相关领域的研究进展。
职责:参与新药开发、基因检测试剂研制等,特别是针对线粒体相关疾病的药物研发。
生产质量管理:
要求:本科学历即可入行,具备相关生产质量管理经验,熟悉GMP认证流程,了解药品生产工艺优化等。
职责:负责线粒体相关产品的生产质量管理,确保产品符合GMP标准。
科学传播与科普:
要求:具备良好的沟通能力和表达能力,能够将线粒体生物学的专业知识以通俗易懂的方式传达给公众。
职责:在自媒体、科技馆等场景进行科普内容创作,提高公众对线粒体生物学的认知。
其他领域
生物信息分析师:
要求:精通Python/R语言,能够处理基因测序大数据,了解线粒体生物学相关领域的生物信息学分析方法。
职责:对线粒体基因组数据进行分析,挖掘与疾病相关的基因变异等。
环境监测工程师:
要求:掌握微生物技术,了解线粒体在环境保护领域的应用。
职责:参与污染治理、生态修复项目,特别是利用线粒体相关生物技术进行环境修复。