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【助力 Cell】全式金生物助力揭示B细胞调控运动能力的非免疫功能新机制

文章信息

文章题目B-cell deficiency limits exercise capacity by remodeling liver glutamate metabolism

期刊Cell

发表时间2026 年 4 月 17 日

主要内容:清华大学生命学院/清华-北大生命科学联合中心江鹏研究组在Cell发表题为 “B-cell deficiency limits exercise capacity by remodeling liver glutamate metabolism ”的研究论文。该研究揭示了 B 细胞全新的非免疫功能,鉴定出一条代谢物驱动的肝脏-骨骼肌调控通路,并提出“immunoexercise”(免疫运动) 新概念,用以描述运动能力受免疫细胞及免疫系统调控的现象。

原文链接:

https://doi.org/10.1016/j.cell.2026.03.039

使用 TransGen 产品:

ProteinFind® Anti-β-Tubulin Mouse Monoclonal Antibody (HC101)


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背景介绍

        B细胞是适应性免疫的核心,负责抗体产生、抗原呈递及免疫调控,其功能异常与自身免疫病和B细胞肿瘤密切相关。靶向B细胞的疗法(如利妥昔单抗)已广泛用于相关疾病治疗。然而,已知的B细胞功能均局限于免疫调节范畴。运动能力虽已知可调控免疫,但免疫系统对运动能力的反向调控尚未见报道。


文章概述

        研究发现,通过基因敲除或抗体清除B细胞后,小鼠的跑步耐力、转棒表现及握力均显著下降,骨骼肌线粒体数量减少、结构受损,而体重和心脏功能无明显变化,提示运动能力下降源于系统性代谢紊乱。

        机制研究表明,B细胞缺失导致其来源的TGF-β1减少,进而下调肝脏中GLS2和SLC7A5的表达,重塑肝脏谷氨酸代谢,使血清及骨骼肌谷氨酸水平降低。骨骼肌谷氨酸不足一方面扰乱Ca²⁺振荡并抑制CaMK信号通路,影响肌肉收缩;另一方面损伤线粒体嵴结构和电子传递链功能,削弱肌肉能量代谢。

       该研究提出由B细胞TGF-β1介导的肝脏-骨骼肌代谢轴调控运动能力,揭示了B细胞免疫非依赖的新功能,提出“immunoexercise”概念,阐明了免疫系统对运动能力的主动调控作用,更新了传统认知。

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B细胞非免疫依赖性调控肝脏谷氨酸代谢维持运动能力和表现。


全式金生物产品支撑

        优质的试剂是科学研究的利器。全式金生物的抗 β-Tubulin 鼠单克隆抗体(HC101)助力本研究。产品自上市以来,深受客户青睐,多次荣登知名期刊,助力科学研究。

ProteinFind® Anti-β-Tubulin Mouse Monoclonal Antibody (HC101)

抗 β-Tubulin 鼠单克隆抗体为高纯度的小鼠单克隆抗体,属 IgG1 同型,免疫原为人工合成的 β-Tubulin C 端 400-444 位多肽序列。

产品特点:

• 高纯度的抗小鼠单克隆抗体,特异性强。

• 高度特异识别人、大鼠、小鼠、羊等种属来源的 β-tubulin 蛋白。 

        

        全式金生物的产品再度亮相Cell期刊,不仅是对全式金生物产品卓越品质与雄厚实力的有力见证,更是生动展现了全式金生物长期秉持的“品质高于一切,精品服务客户”核心理念。一直以来,全式金生物凭借对品质的执着追求和对创新的不懈探索,其产品已成为众多科研工作者信赖的得力助手。展望未来,我们将持续推出更多优质产品,期望携手更多科研领域的杰出人才,共同攀登科学高峰,书写科研创新的辉煌篇章。


使用 ProteinFind® Anti-β-Tubulin Mouse Monoclonal Antibody (HC101) 产品发表的部分文章:

• Mao Y X, Xia ZY, Pan X, et al.B cell deficiency limits exercise capacity by remodeling liver glutamate metabolism [J]. Cell, 2026.(IF 42.50) 

• Liu J P, Zhao J, Gao J Y, et al. Electric dipole moment drives the dynamics of the TNFR1 complex I signalosome[J]. Nature, 2026.(IF 48.50) 

• Cao W, Wang H, Quan M, et al. Reversible control of tetrazine bioorthogonal reactivity by naphthotube-mediated host-guest recognition[J]. Chem, 2023.(IF 25.83)

• Yang F, Luo Q, Wang Y, et al. Targeted Biomolecule Regulation Platform: A Split-and-Mix PROTAC Approach[J]. Journal of the American Chemical Society, 2023.(IF 16.38)

• Du Y, Sun M, Xiao Y, et al. The insect Toll pathway activates antibacterial immunity against the citrus Huanglongbing pathogen[J]. Nature Communications, 2026.(IF 15.70)

• Du Y, Xiao Y, Hu M, et al. Insect I‐Type Lysozymes Function as Antiviral Proteases by Forming Biomolecular Condensates[J]. Advanced Science, 2026.(IF 14.10)

• Li Y, Xu J, Guo X, et al. The collateral activity of RfxCas13d can induce lethality in a RfxCas13d knock-in mouse model[J]. Genome Biology, 2023.(IF 12.30)

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