Megamitochondria plasticity: Function transition from adaption to disease

可塑性 过渡(遗传学) 功能(生物学) 生物 疾病 医学 物理 遗传学 内科学 进化生物学 热力学 基因
作者
Yuxing Shang,Zhanghui Li,Peiyang Cai,Wuhao Li,Ye Xu,Yangjing Zhao,Sheng Xia,Qixiang Shao,Hui Wang
出处
期刊:Mitochondrion [Elsevier BV]
卷期号:71: 64-75 被引量:8
标识
DOI:10.1016/j.mito.2023.06.001
摘要

As the cell's energy factory and metabolic hub, mitochondria are critical for ATP synthesis to maintain cellular function. Mitochondria are highly dynamic organelles that continuously undergo fusion and fission to alter their size, shape, and position, with mitochondrial fusion and fission being interdependent to maintain the balance of mitochondrial morphological changes. However, in response to metabolic and functional damage, mitochondria can grow in size, resulting in a form of abnormal mitochondrial morphology known as megamitochondria. Megamitochondria are characterized by their considerably larger size, pale matrix, and marginal cristae structure and have been observed in various human diseases. In energy-intensive cells like hepatocytes or cardiomyocytes, the pathological process can lead to the growth of megamitochondria, which can further cause metabolic disorders, cell damage and aggravates the progression of the disease. Nonetheless, megamitochondria can also form in response to short-term environmental stimulation as a compensatory mechanism to support cell survival. However, extended stimulation can reverse the benefits of megamitochondria leading to adverse effects. In this review, we will focus on the findings of the different roles of megamitochondria, and their link to disease development to identify promising clinical therapeutic targets.
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