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PNAS:开发出治疗杜氏肌肉萎缩症的新型疗法

阿尔伯塔大学的研究者使用新型的鸡尾酒混合药物在非人类实验室模型中改善了杜氏肌萎缩症症状。 2012年8月14日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,来自阿尔伯塔大学的研究者使用新型的鸡尾酒混合药物在非人类实验室模型中(non-human lab models)改善了杜氏肌萎缩症症状(Duchenne muscular dystrophy symptoms)。

2012-11-18

Quintiles和肌肉萎缩症学会签定研究协议

2013年10月18日讯 /生物谷BIOON/ --Quintiles公司今日公布公司和肌肉萎缩症学会达成合作协议,帮助其处理患者数据以开发新疗法。根据协议,在未来三年,Quintiles将在全美招募登记患者信息并建立数据库供研究人员研究肌肉萎缩症发病历史和相关疾病情况。信息收集工作将从肌肉萎缩性侧索硬化症和贝克型肌营养不良症等几种疾病开始直到2016年。

2013-10-21

Cell Metabol:解析特殊蛋白复合物功能或有助于肌肉病变疗法的开发

2013年4月24日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,来自巴塞尔大学的研究者通过研究揭示,蛋白质复合体mTORC1可以促进肌肉的生长,然而其是否可以处于持续激活状态,损伤细胞自我更新的能力,从而引发肌病变的发生,研究者刊登在国际杂志Cell Metabolism上的研究论文就对这些机制进行了精确的解析。

2013-04-24

Nature:揭示一种microRNA在肌肉干细胞分裂中起关键性作用

对表达GFP和Dicer的对照小鼠和cKO小鼠肌肉切片进行染色。 根据2012年2月23日美国斯坦福大学医学院研究人员在《自然》期刊上发表的一篇研究论文,一种称作mciroRNA的小片段调节性RNA在确定小鼠肌肉干细胞(muscle stem cell)何时激活和开始分裂中发挥着关键性作用。

2012-02-28

Commun:科学家发明可以控制肌肉的电子芯片

来自瑞典Linkoping大学的有机电子学博士研究生Klas Tybrandt发明了一种可以控制肌肉的离子芯片,这项研究结果发布在最新的Nature Communications杂志上。 离子芯片可以控制乙酰胆碱的运输,这就实现了对肌肉的可控制。

2012-11-18

Brain:受损蛋白质的降解引发肌肉疾病

2012年9月26日 电 /生物谷BIOON/ --近日,由RUB大学Rudolf Andre Kley领导的一个国际研究小组在杂志Brain上发表研究论文,在细丝蛋白肌病研究领域获得了突破性进展。研究人员发现对抗异常蛋白沉积的保护机制在细丝蛋白肌病患者内不能正常工作。 研究着重于细丝蛋白C基因(FLNC)发生突变后时如何引起细丝蛋白肌病的,细丝蛋白肌病主要表现为肌肉逐渐无力以及行走能力的丧失。

2012-11-18

Pluristem公司获德国PEI批准启动PLX细胞I/II期肌肉再生试验

2012年8月7日讯 /生物谷BIOON/ --Pluristem Therapeutics公司今天宣布,已获得德国医疗监管机构--保罗·埃利希研究所(PEI)的批准,将启动一项I/II期随机、双盲、安慰剂对照研究,来评价其PLX细胞的安全性及有效性,试验中将通过肌肉内注射(intramuscular injection)...

2012-08-07

Dev Cell:肌肉干细胞促进肌肉生长和修复的机制

2012年9月18日 电 /生物谷BIOON/ --肌肉能提供干细胞来促进肌肉的生长和受伤肌肉的再生,但肌肉干细胞必须驻留在特殊的部位才能有助肌肉的生长和修复。德尔柏林布吕克分子医学中心(MDC)发育生物学家Dominique Bröhl和Carmen Birchmeier教授已经阐明这些干细胞是如何定植于肌肉干细胞“巢穴”中的。

2012-11-18

Eur J Neurosci:神经元活动导致肌肉活力降低

长期以来,有关肌肉疲劳的研究多数局限于肌肉本身的变化。现在,苏黎世大学和苏黎世理工学院的最新论文"Fatigue-induced increase in intracortical communication between mid/anterior insular and motor cortex during cycling exercise"将研究重点转向了大脑研究...

2012-11-18

Cell Stem Cell:基因Mesp1开启可以使干细胞发展成心脏和肌肉

2013年5月4日 讯 /生物谷BIOON/ --明尼苏达大学Lillehei心脏研究所一项新的研究显示通过开启一个单一基因Mesp1,干细胞可以创建成为不同类型的细胞包括心脏,血液和肌肉。 研究发表在Cell Stem Cell杂志上。明尼苏达大学医学院博士Michael Kyba表示:以前的研究表明,这种基因是心脏发育的“主调节因子”,其能阻止其他类型细胞的分化。

2013-05-05