骨骼肌是机体重要的代谢器官,其代谢紊乱可导致糖尿病和肌萎缩等疾病。线粒体作为代谢调控的核心细胞器,其动态平衡(融合/分裂)能够通过调控骨骼肌的能量稳态,直接影响其生理功能。发动蛋白相关蛋白1(dynamin-related protein 1,Drp1)...骨骼肌是机体重要的代谢器官,其代谢紊乱可导致糖尿病和肌萎缩等疾病。线粒体作为代谢调控的核心细胞器,其动态平衡(融合/分裂)能够通过调控骨骼肌的能量稳态,直接影响其生理功能。发动蛋白相关蛋白1(dynamin-related protein 1,Drp1)是调控线粒体分裂的关键蛋白,在骨骼肌线粒体中高度表达。近年来研究显示,Drp1通过调控线粒体分裂,参与自噬、凋亡等多种细胞途径,在骨骼肌葡萄糖、脂质及蛋白质代谢稳态中发挥核心作用。因此,Drp1功能异常在多种代谢性疾病的发生与发展中具有重要研究意义,特别是在糖尿病和肌萎缩中可能成为潜在的治疗靶点。本文综述了Drp1的分子特征及其在骨骼肌代谢调控中的作用机制,并探讨其在病理生理状态下的调控网络,为靶向Drp1的治疗研究提供参考资料。展开更多
文摘骨骼肌是机体重要的代谢器官,其代谢紊乱可导致糖尿病和肌萎缩等疾病。线粒体作为代谢调控的核心细胞器,其动态平衡(融合/分裂)能够通过调控骨骼肌的能量稳态,直接影响其生理功能。发动蛋白相关蛋白1(dynamin-related protein 1,Drp1)是调控线粒体分裂的关键蛋白,在骨骼肌线粒体中高度表达。近年来研究显示,Drp1通过调控线粒体分裂,参与自噬、凋亡等多种细胞途径,在骨骼肌葡萄糖、脂质及蛋白质代谢稳态中发挥核心作用。因此,Drp1功能异常在多种代谢性疾病的发生与发展中具有重要研究意义,特别是在糖尿病和肌萎缩中可能成为潜在的治疗靶点。本文综述了Drp1的分子特征及其在骨骼肌代谢调控中的作用机制,并探讨其在病理生理状态下的调控网络,为靶向Drp1的治疗研究提供参考资料。