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세포소기관은 긴 사슬 지방산, d-아미노산 및 많은 폴리아민의 신진대사에 필수적인 다양한 대사 기능에 관여하는 매우 역동적인 세포 내 소기관입니다. 세포소기관 대사의 부산물은 반응성 산소 및 질소 종, 특히 과산화수소(H2O2)의 생성 및 이후 해독입니다. 상대적으로 낮은 반응성(온화한 산화제로서) 때문에 H2O2는 비교적 긴 세포 내 반감기와 높은 확산 속도를 가지며, 이는 H2O2를 효율적인 신호 분자로 만듭니다. 세포소기관은 미토콘드리아와 복잡한 연결을 가지며, 두 소기관 모두 레독스 신호 경로를 조절하는 중요한 역할을 하는 것으로 보입니다. 세포소기관 단백질은 그들이 생성한 반응성 산소 및 질소 종에 의해 산화적 변화 및 비활성화될 수도 있지만, 세포소기관 LonP2 단백질분해 효소는 이러한 산화적 손상이 있는 단백질을 선택적으로 제거하여 소기관의 유용한 수명을 연장할 수 있습니다. 세포소기관의 항상성은 세포의 대사 상태에 적응해야 하며, 이는 세포소기관 증식, 자가포식(pexophagy)을 통한 과도하거나 심하게 손상된 소기관의 제거, 및 세포소기관 유전 및 이동성 과정의 조합에 의해 이루어집니다. 최근에는 mTORC1 신호 조절에 관여하는 종양 억제 인자인 운동실조 맥관 확장증 변이(ATM) 및 결절 경화 복합체(TSC)가 특정 반응성 산소 및 질소 종의 변화에 따라 pexophagy를 조절하는 것으로 밝혀졌습니다. 이제 세포소기관의 항상성이 유의미하게 상실되면 심각한 생리적 결과를 초래할 수 있다는 것이 분명해졌습니다. 세포소기관의 비조절은 여러 대사 질환과 관련이 있으며, 감소된 세포소기관 기능이 노화 과정에서 중요한 역할을 한다는 증거가 증가하고 있습니다.
Walker et al. (수요일)이 이 질문을 연구했습니다.