▲线粒体分裂的两种形式(图片来源:参考资料[2])在小鼠心肌细胞中,研究人员不仅观察到两种分裂方式的存在,还发现有不同的蛋白机制可以独立调节这两种机制。在用药物刺激心肌细胞强烈收缩时,线粒体的末端分裂速率增加。这意味着,当线粒体需要大量产能以供心肌快速跳动时,副产物也随之增多,导致线粒体更容易损耗。于是线粒体加快末端分裂,以便清除受损的部位。论文第一作者Tatjana Kleele博士认为:“我们在实验室中观察到的线粒体分裂行为很可能适用于各种哺乳动物细胞。”研究人员指出,理解线粒体分裂如何受到调节,对于开发靶向线粒体的新疗法十分重要。“靶向线粒体分裂的疗法通常有很多副作用,现在通过识别专门参与线粒体生成或降解途径的蛋白,我们可以提供更精确的药物学靶标。”参考资料[1] Tatjana Kleele et al., (2021) Distinct fission signatures predict mitochondrial degradation or biogenesis. Nature. Doi: https://doi.org/10.1038/s41586-021-03510-6[2] Rajarshi Chakrabarti & Henry N. Higgs (2021) Revolutionary view of two ways to split a mitochondrion. Nature. Doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-01173-x[3] How mitochondria make the cut. Retrieved May 7, 2021 from https://actu.epfl.ch/news/how-mitochondria-make-the-cut/[4] Smart solutions for automated imaging. Retrieved May 6, 2021 from https://www.epfl.ch/labs/leb/smart-solutions-for-automated-imaging/