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:重编程技术产生心肌细胞

密歇根大学科学家通过重编程技术,成功的采用纤维母细胞修复了受损的心脏

2014-02-14

Protein Cell:生物物理所揭示人类心肌细胞和神经干细胞的基因组DNA甲基化图谱

2013年10月14日 讯 /生物谷BIOON/ --心脏病和神经系统疾病是威胁人类健康的杀手,无论在发达还是发展中国家,这些疾病的发病率和致死率均居高不下,给公共卫生事业带来了极大的压力和负担。追根溯源,心脏和神经系统疾病的病因是心肌和神经细胞(或神经前体细胞)的功能或器质性损伤。体外获得高纯度且富有活力的人类心肌和神经(干)细胞并鉴定其特征性分子标记物是认识和干预这些疾病的必要手段。

2013-10-14

Cell Res:杨黄恬等iPSCs向心肌细胞分化研究获进展

12月6日,Cell Research在线发表了中科院上海生科院健康所杨黄恬研究组的研究成果,研究人员在诱导多能干细胞向心肌细胞分化研究方面取得新进展。 诱导多能干细胞(induced pluripotent stem cells, iPSCs)分化的心肌细胞对于药物筛选、心肌再生医学及其心脏发育生物学的研究均具有重要意义,并是研究人类心脏疾病提供了独特的体外模型。

2012-11-18

Sci Transl Med:基因疗法或促使猪心肌细胞再生

利用细胞周期素A2(Ccna2)基因治疗心脏再生有潜在可能性

2014-02-22

EMBO MOL MED:TR3调控mTOR信号通路可影响心肌细胞大小

心血管疾病已经成为威胁人类健康的杀手之一,负荷性的心肌肥大最终将带来一系列心血管疾病。因此,了解心肌肥大产生的分子机理及其信号转导通路的调控,有助于我们预防和治疗心血管疾病。作为核受体,TR3在细胞凋亡和血糖调控中发挥着重要作用,但是,TR3是否参与心肌细胞肥大的调控还没有任何报道。

2013-02-05

PNAS:年轻人心肌细胞可以再生

年轻人心肌细胞增殖促进了出生后心脏生长。其结果发表在了2013年1月7号至1月11号的最新的《美国国家科学院院刊》(PNAS)网络版上。 波士顿儿童医院研究人员首次发现,年轻人(婴儿、儿童、青少年)能够产生新的心肌细胞。这些发现驳斥了长期公认的观念:出生后人类心肌增长只是单一的现存细胞的扩大(而不是心肌细胞数量的增长)。同时这些研究结果也提高了科学家通过刺激心肌细胞再生治疗损伤心肌的可能性。

2013-01-25