Supramolecular Induction of Mitochondrial Aggregation and Fusion

化学 线粒体 线粒体分裂 超分子化学 线粒体融合 活性氧 线粒体内膜 体外 生物物理学 细胞生物学 生物化学 线粒体DNA 分子 有机化学 基因 生物
作者
Chen Sun,Ziyi Wang,Ludan Yue,Qiaoxian Huang,Qian Cheng,Ruibing Wang
出处
期刊:Journal of the American Chemical Society [American Chemical Society]
卷期号:142 (39): 16523-16527 被引量:94
标识
DOI:10.1021/jacs.0c06783
摘要

Mitochondrial fission is often associated with the development of oxidative stress related diseases, as the fragmentation of mitochondria undermines their membranes, advances production of reactive oxygen species, and promotes apoptosis. Therefore, induction of mitochondrial aggregation and fusion could potentially reverse such medical conditions. Herein, a supramolecular strategy to induce mitochondrial aggregation and fusion is developed for the first time. A polyethylene glycol (PEG) system that was dually tagged with triphenylphosphonium (TPP) and adamantane (ADA), namely TPP-PEG-ADA, was designed to target mitochondria and functionalize their surfaces with ADA. Thereafter, the addition of cucurbit[7]uril (CB[7]) grafted hyaluronic acid (HA) induced supramolecular aggregation and fusion of mitochondria, via strong host–guest interactions between the CB[7] moiety of CB[7]-HA and ADA residing on the surface of mitochondria. As a proof-of-principle, chemically stressed SH-SY5Y cells and zebrafish neurons were effectively protected via this supramolecular mitochondrial fusion strategy in vitro and in vivo, respectively. This study may open up new venues in not only fundamentally controlling mitochondrial dynamics but also addressing the medical needs to treat diseases associated with mitochondrial fission and fragmentation.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
翊瑾完成签到,获得积分10
1秒前
果果发布了新的文献求助10
1秒前
JamesPei应助甜蜜的代容采纳,获得10
1秒前
大个应助小h采纳,获得10
1秒前
SaSa完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
HEIKU应助科研通管家采纳,获得20
2秒前
思源应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
英俊的铭应助科研通管家采纳,获得30
2秒前
wanci应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
深情安青应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
隐形曼青应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
1sunpf完成签到,获得积分10
3秒前
香蕉觅云应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
HEIKU应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
在水一方应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
天天快乐应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
情怀应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
spf完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
3秒前
WHT完成签到,获得积分10
3秒前
teborlee完成签到,获得积分10
6秒前
YRY完成签到 ,获得积分10
9秒前
HAL完成签到,获得积分10
9秒前
ssherw完成签到,获得积分10
9秒前
10秒前
完美世界应助心有林夕采纳,获得10
10秒前
Otter完成签到,获得积分10
10秒前
钙钛矿科研狗完成签到,获得积分20
11秒前
11秒前
隐形曼青应助孙文采纳,获得10
12秒前
wei完成签到,获得积分10
12秒前
花儿在做实验完成签到,获得积分10
12秒前
温暖的盼山应助啊悫采纳,获得10
14秒前
zzz发布了新的文献求助10
15秒前
久醉绕心旋完成签到 ,获得积分10
18秒前
共享精神应助记忆采纳,获得10
18秒前
万能图书馆应助冷静青文采纳,获得10
19秒前
19秒前
高分求助中
Sustainability in Tides Chemistry 2800
The Young builders of New china : the visit of the delegation of the WFDY to the Chinese People's Republic 1000
Rechtsphilosophie 1000
Bayesian Models of Cognition:Reverse Engineering the Mind 888
Very-high-order BVD Schemes Using β-variable THINC Method 568
探索化学的奥秘:电子结构方法 500
Chen Hansheng: China’s Last Romantic Revolutionary 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3137174
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2788210
关于积分的说明 7784949
捐赠科研通 2444164
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1299822
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 625576
版权声明 601011