清华李蓬院士等Nature|全新内质网脂质稳态范式
摘要脂质合成、储存与转运的协同调控对细胞与机体稳态至关重要。血浆脂质调控失衡是心血管代谢疾病首要风险因素。内质网ER是脂质合成与分泌核心细胞器肝脏、肠道等代谢活跃细胞中该功能尤为突出。脂质转运脂蛋白前体在内质网腔合成中性脂质、磷脂均需跨内质网膜转运至腔内载脂蛋白BAPOB该分子机制尚不清晰。本研究证实内质网蛋白CLCC1通过调控磷脂跨双层膜分布参与细胞脂质分配进而维持全身脂质稳态。CLCC1可与磷脂翻转酶TMEM41B形成复合物识别不对称内质网膜并促进磷脂翻转支撑脂蛋白生成与大量脂质转运。敲除CLCC1或TMEM41B后细胞会生成由失衡内质网膜包裹的巨型脂滴geLD并加速代谢相关脂肪性肝炎MASH进展。本研究表明内质网磷脂翻转是维持膜动态平衡的必需过程。自噬分解、病毒感染等多种生物学过程均依赖跨膜磷脂分布平衡本发现可为脂质生成与内质网稳态相关调控通路提供全新研究方向。guo.qpku.edu.cnxulilulutsinghua.edu.cnli-pengmail.tsinghua.edu.cnxiaowei_chenpku.edu.cn#CLCC1 #TMEM41B #磷脂翻转酶 #内质网膜双层平衡 #脂质稳态 #极低密度脂蛋白 #代谢相关脂肪性肝炎 #巨型内质网包裹脂滴 #geLD #脂质转运 #脂质分泌结果TMEM41缺失诱导内质网包裹巨型脂滴geLD形成图1 CLCC1与TMEM41B协同调控脂质分泌、诱导geLD形成(a) 野生型WT、肝脏特异性Tmem41b敲除Tmem41b-LKO小鼠肝脏透射电镜TEM图像箭头指示内质网标尺200 nm(b) 高压冷冻HPF野生型、Tmem41b敲除肝脏冷冻电子断层扫描cryo-ET三维重构图。左为野生型右为敲除样本Mito 线粒体LD 脂滴标尺100 nm右侧为geLD三维渲染模型(c) Tmem41b敲除肝脏内质网包裹ge冷冻电镜断层图下方橙色划线区域电子相对强度曲线(d) 野生型、Tmem41b敲除小鼠肝脏脂滴银染蛋白电泳等量蛋白上样(e) 野生与敲除小鼠脂滴定量蛋白质组红色 内质网富集差异蛋白蓝色 胞质脂滴富集差异蛋白(f,g) 分别采用PLIN2胞质脂滴标志物、CB5内质网标志物免疫荧光区分普通脂滴cLD与geLD对照组、TMEM41B敲除Huh7细胞标尺5 μm(h) CLCC1敲除细胞同样产生CB5包裹的geLD成像设置同(f,g)实验至少包含3次生物学独立重复。CLCC1与TMEM41B互作调控机体脂质分泌图2 CLCC1-TMEM41B复合物调控机体大量脂质输出(a) CLCC1与TMEM41B共纯化考马斯亮蓝染色电泳箭头分别标注CLCC1、TMEM41B(b) 恒河猴肝脏内源性TMEM41B免疫共沉淀验证CLCC1互作(c) CLCC1基因位点与血浆低密度胆固醇关联区域图(d) 关键SNP rs149700491与各类血浆脂质指标关联P值(e) 千人基因组中欧洲、东亚人群该SNP次要等位基因频率(f) CRISPR肝脏急性敲除小鼠构建示意图(g) 不同sgRNA敲除Clcc1后肝脏CLCC1、TMEM41B、APOB蛋白免疫印迹(h) 禁食小鼠血浆甘油3酯定量分组对照、sgRNA1、sgRNA2、sgRNA2 回补CLCC1(i) 血浆凝胶过滤色谱各组分甘油3酯曲线VLDL/LDL/HDL(j) 各组总胆固醇血浆水平(k) 色谱分层胆固醇定量(l) 小鼠血浆载脂蛋白免疫印迹APOB、APOA1、APOE(m) 注射脂蛋白脂酶抑制剂后肝脏 VLDL 分泌时序甘油3酯检测(n) 不同时间点血浆 APOB 免疫印迹样本2小鼠混合(o) VLDL颗粒负染透射电镜标尺 200 nm数据为均值±标准误查采用非配对双尾t检验。CLCC1寡聚化依赖识别弯曲失衡内质网膜图3 CLCC1介导磷脂双层失衡与磷脂翻转酶耦合(a,b) AlphaFold3预测人CLCC1单体、16聚体结构蓝至红为N端至C端左单体拓扑上6聚俯视、下侧视(c) 野生、Tmem41b敲除、Clcc1敲除肝脏及geLD膜蓝天然电泳检测CLCC1寡聚体(d) 对照、TMEM41B敲除细胞CLCC1免疫荧光LipidTox标记脂滴(e) CLCC1招募TMEM41B至失衡膜工作模型(f) CLCC1完整/缺失N端结构域细胞转Flag-TMEM41B荧光共定位(g) geLD周边TMEM41B荧光富集定量小提琴图(h) 4组细胞内质网胞质侧磷脂酰胆碱荧光强度(i) h图荧光定量统计(j) 体外磷脂翻转实验纯脂质体、低/高浓度TMEM41、CLCC1-TMEM41复合物荧光淬灭曲线FI(t)/FI(0)为荧光比值标尺5 μm数据均值±标准误差双尾t检验。CLCC1与TMEM41B协同维持肝脏组织稳态抵抗MASH病变图4 CLCC1保护肝脏内质网结构抑制代谢相关脂肪性肝炎(a) 4组小鼠肝脏大体与病理染色油红O、HE、马松3色、F4/80标尺1 cm大体、100 μm切片(b) 各组肝重占体重百分比统计(c) 4组肝脏漂浮实拍图(d) 肝脏甘油3酯定量(e) 血浆谷丙转氨酶ALT水平(f) 野生、Clcc1敲除小鼠内质网、高尔基体透射电镜标尺 200 nm(h) Clcc1、Tmem41b、Surf4单/双敲除小鼠肝脏病理切片对比统计采用非配对t检验均值±标准误差。CLCC1缺失细胞补充荧光验证图5 CLCC1缺失细胞内APOE与CLCC荧光互补成像(a) 单独转染GFP11-CLCC1、APOE-GFP1-10的TMEM41B敲除细胞无荧光信号标尺5 μm。(b) 野生型Huh7细胞共表达CLCC-GFP11与APOE-GFP1-10脂滴周边出现互补荧光分合并通道、CLCC1、PLIN2、脂滴荧光通道。(c) 油酸处理后CLCC1与CB5在内质网包裹脂滴共定位多通道分层成像。(d) 油酸诱导CLCC1与APOE富集于巨型脂滴表面。(e) 普通饮食、高脂饲喂小鼠肝脏CLCC1、TMEM41B蛋白免疫印迹。(f) 图(e)蛋白条带定量统计采用非配对t检验。(g) ob/ob肥胖小鼠对照组、CLCC1过表达组肝脏总胆固醇定量。(h) ob/ob小鼠血浆AST水平统计。(i) ob/ob小鼠肝脏APOB、TMEM41B、FASN、LIPIN1、MTP蛋白免疫印迹。全部实验均至少3次生物学独立重复。详细总结思维导图关键定义区分电镜形态证据TEM/冷冻电镜断层cryo-ET蛋白标志物区分ge/cLD体外磷脂翻转实验脂质体重构细胞内磷脂翻转检测炔胆碱代谢标记参考Nature. 2026 Apr;652(8109):471-480. doi: 10.1038/s41586-026-10161-y.CLCC1 governs ER bilayer equilibration to maintain lipid homeostasis注AI辅助创作如有不当欢迎指出。内容仅供参考不构成任何建议。

相关新闻

3步搭建专业缠论量化分析平台:基于TradingView的本地可视化解决方案

3步搭建专业缠论量化分析平台:基于TradingView的本地可视化解决方案

3步搭建专业缠论量化分析平台:基于TradingView的本地可视化解决方案 【免费下载链接】chanvis 基于TradingView本地SDK的可视化前后端代码,适用于缠论量化研究,和其他的基于几何交易的量化研究。 缠论量化 摩尔缠论 缠论可视化 TradingView T…

2026/7/21 12:48:33阅读更多 →
OmenSuperHub:终极惠普暗影精灵风扇控制和性能优化指南

OmenSuperHub:终极惠普暗影精灵风扇控制和性能优化指南

OmenSuperHub:终极惠普暗影精灵风扇控制和性能优化指南 【免费下载链接】OmenSuperHub Control Omen laptop performance, fan speeds, and keyboard lighting, and unlock power limits. 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/om/OmenSuperHub OmenSup…

2026/7/21 12:48:33阅读更多 →
TI C2000 DSP eHRPWM与eQEP寄存器配置实战:电机控制底层核心

TI C2000 DSP eHRPWM与eQEP寄存器配置实战:电机控制底层核心

1. 项目概述:从寄存器到电机控制,一个嵌入式工程师的底层视角 在嵌入式电机控制的世界里,我们常常谈论算法、模型和高级控制策略,但任何精妙的算法最终都要落地为芯片引脚上精准的时序和电平。作为一名长期混迹于工业伺服和机器人…

2026/7/21 12:48:33阅读更多 →
基于QT框架的C++游戏登录器开发实战:从UI设计到网络通信

基于QT框架的C++游戏登录器开发实战:从UI设计到网络通信

1. 项目概述:从服务器到客户端的最后一公里做游戏服务器开发,尤其是用C,我们往往会把大部分精力花在后台逻辑、网络通信、数据存储这些“硬核”部分。但一个完整的游戏体验,始于玩家双击桌面上那个小小的图标。这个图标背后&#…

2026/7/21 19:30:43阅读更多 →
CC Switch v3.17.0深度解析:Universal Provider架构革新与性能全面优化

CC Switch v3.17.0深度解析:Universal Provider架构革新与性能全面优化

CC Switch v3.17.0深度解析:Universal Provider架构革新与性能全面优化 【免费下载链接】cc-switch A cross-platform desktop All-in-One assistant for Claude Code, Codex, OpenCode, OpenClaw, Gemini CLI & Hermes Agent. Only official website: ccswitch…

2026/7/21 19:30:43阅读更多 →
macOS系统OpenCV终极安装指南:从零到精通只需30分钟

macOS系统OpenCV终极安装指南:从零到精通只需30分钟

macOS系统OpenCV终极安装指南:从零到精通只需30分钟 【免费下载链接】opencv Open Source Computer Vision Library 项目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/opencv31/opencv 想要在macOS上快速搭建计算机视觉开发环境?OpenCV作为业界最强…

2026/7/21 19:30:43阅读更多 →
终极C与SolidWorks集成指南:实战开发完整教程

终极C与SolidWorks集成指南:实战开发完整教程

终极C#与SolidWorks集成指南:实战开发完整教程 【免费下载链接】CSharpAndSolidWorks solidworks 二次开发 api 定制开发 参数化 自动化 工程图 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/cs/CSharpAndSolidWorks 在机械设计和工程自动化领域,C#…

2026/7/21 19:30:43阅读更多 →
非计算机专业学生学AI,能做什么方向?

非计算机专业学生学AI,能做什么方向?

在AI的浪潮下,非计算机专业的学生经常会问自己:“我不会写代码,学AI能做什么?”在很多人看来,AI似乎天然属于计算机专业的领地,非技术背景的学生根本挤不进去。但数据给出的答案恰恰相反。先看一个有意思的…

2026/7/21 19:30:43阅读更多 →
快速上手React Native ECharts:5分钟构建你的第一个移动端图表

快速上手React Native ECharts:5分钟构建你的第一个移动端图表

快速上手React Native ECharts:5分钟构建你的第一个移动端图表 【免费下载链接】react-native-echarts Echarts for react-native. The react-naitve chart. 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/re/react-native-echarts 想要在React Native应用中快速…

2026/7/21 19:28:42阅读更多 →
Go语言静态资源打包方案对比与实践指南

Go语言静态资源打包方案对比与实践指南

1. 项目背景与核心需求在Go语言开发中,我们经常需要处理静态资源文件的打包问题。无论是Web应用的模板文件、前端资源,还是配置文件、证书等,都需要随程序一起分发。传统做法是将这些文件与编译后的二进制文件放在同一目录下,但这…

2026/7/21 0:51:49阅读更多 →
Go语言实现高性能LDAP认证服务的架构与实践

Go语言实现高性能LDAP认证服务的架构与实践

1. 项目背景与核心价值LDAP(轻量级目录访问协议)作为企业级身份认证的黄金标准,已经服务了超过80%的财富500强公司。我在金融科技领域实施统一认证体系时,发现传统Java方案存在启动慢、内存占用高等痛点。而Go语言凭借其协程并发模…

2026/7/21 0:51:49阅读更多 →
【AI面试官实战指南】:用ChatGPT模拟10类高频技术岗面试,3天提升应答精准度92%

【AI面试官实战指南】:用ChatGPT模拟10类高频技术岗面试,3天提升应答精准度92%

更多请点击: https://intelliparadigm.com 第一章:AI面试官实战指南的核心价值与适用场景 AI面试官并非替代人类HR的“黑箱工具”,而是以可解释、可审计、可迭代的方式,赋能招聘全链路的关键基础设施。其核心价值在于将主观经验沉…

2026/7/21 0:51:49阅读更多 →
Windows+macOS 通用 OpenClaw 部署流程,内置依赖一键启动智能桌面助手

Windows+macOS 通用 OpenClaw 部署流程,内置依赖一键启动智能桌面助手

📌教程适配:OpenClaw v2.7.9 | 兼容 Windows10/11、macOS 双系统 📖前言 当下各类本地 AI 工具层出不穷,多数产品仅能完成文字问答交互,很难直接操控电脑执行实际操作。OpenClaw,业内常称小龙虾 AI&#…

2026/7/21 0:01:46阅读更多 →
Codex 接入后 Bug 反增?复盘从个人演示到团队协作的“流程陷阱”

Codex 接入后 Bug 反增?复盘从个人演示到团队协作的“流程陷阱”

聊《一次Codex项目复盘,问题最后出在流程而不是模型》之前,先说一句实在的:别急着背概念,先看它在真实项目里到底解决什么问题。摘要先把这篇文章的目标说清楚:看完之后,你应该能判断这件事值不值得做&…

2026/7/21 0:01:46阅读更多 →
手把手搓一个五子棋游戏,零代码也能当“游戏开发者”

手把手搓一个五子棋游戏,零代码也能当“游戏开发者”

大家好,还是我。前几期带大家做了心情日记本和可视化大屏,后台有朋友留言:“能不能教点好玩的?我想做游戏,但一行代码都不会。”行,这期就安排。今天的目标:从零做一个五子棋游戏。 带AI对战、三…

2026/7/21 0:03:46阅读更多 →
YOLOv8推理性能优化:从1.2FPS到35FPS的全链路加速实践

YOLOv8推理性能优化:从1.2FPS到35FPS的全链路加速实践

如果你在部署 YOLOv8 时,发现推理速度只有可怜的 1-2 FPS,而别人的演示视频却能跑到 30 FPS 以上,那么问题很可能不在模型本身,而在于你的整个处理链路。很多开发者拿到一个训练好的 YOLOv8 模型后,会直接使用官方示例…

2026/7/20 22:51:39阅读更多 →
Coze与Dify对比指南:低代码AI应用开发从入门到实战

Coze与Dify对比指南:低代码AI应用开发从入门到实战

1. 从零到一:为什么你需要了解 Coze 和 Dify?如果你对 AI 应用开发感兴趣,但一看到“大模型”、“智能体”、“工作流”这些词就头疼,觉得门槛太高,那这篇文章就是为你准备的。很多开发者,包括我自己&#…

2026/7/21 18:53:30阅读更多 →
AI生图工具怎么选?2026年6月版实测对比

AI生图工具怎么选?2026年6月版实测对比

做自媒体的朋友应该都有体会:配图一直是个让人头疼的问题。2026年,AI生图工具已经非常成熟了,但工具太多反而不知道怎么选。以下是截至2026年6月我对主流AI生图工具的实测对比。Midjourney V8.1:速度之王2026年6月11日&#xff0c…

2026/7/21 18:53:30阅读更多 →