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
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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。

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。
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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)



