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科学家首次成功绘制出人类心肌细胞基因调节子蓝图!

2018年2月3日 讯 /生物谷BIOON/ --构建细胞的信息储存在机体的遗传物质中(DNA),在这里我们能够找到人类机体中超过2万种不同蛋白质构筑的蓝图,每一个细胞都需要几千种不同的蛋白质来发挥功能,如果你将每一个蛋白质蓝图都卷在一起,那么它们所包含的信息仅仅占到了所有DNA不到2%的比例。图片来源:news.feinberg.northwestern.edu那么其它98%的基因组都能用来干什

2018-02-03

Circulation Research:脂肪过多会破坏心肌细胞的能量系统

2018年1月9日 讯 /生物谷BIOON/ --最近,来自爱荷华大学的研究者们发现糖尿病与肥胖患者心脏脂肪含量过多会影响其能量的产生。研究者们认为这一机制是导致上述患者心脏衰竭风险比常人高出2-5倍的原因。心脏是机体最需要能量的器官,就像是燃油的引擎推动活塞运动一样,健康的心脏细胞能够消耗分子产生足够的能量维持心脏的跳动。能量的产生主要发生于线粒体中,即细胞的“能量工厂”。(图片来源: 

2018-01-09

利用单细胞转录组分析揭示成纤维细胞转化为心肌细胞机制

图片来自Qian Lab, UNC School of Medicine。2017年10月28日/生物谷BIOON/---在心脏病发作后,通过逆转瘢痕组织产生健康的心肌组织将会引发心脏学和再生医学领域的变革。在实验室中,科学家们已证实将心脏成纤维细胞(瘢痕组织细胞)转化为心肌细胞是可行的,但是梳理出这是如何发生的细节并不是件容易的事情,而且将这种方法用于临床实践或甚至其他的基础研究项目中一直都是难

2017-10-28

Cell Rep:果蝇模型揭示“肥大心肌症”关键基因突变导致心脏功能障碍的机制

2017年10月11日讯 /生物谷BIOON/ --以果蝇为研究对象,来自约翰霍普金斯大学的研究者们发现了一种人类心脏疾病遗传性突变导致心脏增大变厚以及功能衰竭的分子机制。作者们发现这种突变会影响心肌收缩后的放松能力,并且阻止心脏再次充血以及泵血。特别地,研究者们认为这种突变会导致负责心脏肌肉收缩的分子机器僵化,肌肉不再能够完全地收缩与舒张。由于该蛋白在进化历史中十分保守,因此这一发现能够帮助许多

2017-10-11

Nat Commun:如何解决肥胖相关心肌病?看专家怎么说

2017年9月11日讯 /生物谷BIOON/ —肥胖是导致2型糖尿病发生的重要因素,而近些年肥胖在全世界范围内流行,据估算全球有超过11亿成年人处于超重状态,其中有三亿多人已经达到肥胖的水平。相比于同年龄的非糖尿病人群,糖尿病患者发生心衰的风险几乎增加了三倍,而以胰岛素抵抗、ROS积累、凋亡和收缩功能恶化为特征的代谢性心肌病则是导致心衰发生的一种早期疾病。这些异常的出现都与线粒体功能失调有关。虽然

2017-09-11

科学家发现一种蛋白质可促心肌健康增厚

加拿大科学家最新发现,一种名为“心脏营养素-1”的蛋白质能有益心肌细胞扩大,使心肌健康增厚,从而增强心脏功能。这一发现为治疗心脏病提供了新方法。负荷增加、激素刺激等多种因素都会导致心肌肥厚,其中锻炼和妊娠导致的生理性心肌肥厚是有益的,而异常状况导致的病理性心肌肥厚则会损害心脏。两种情况下,心肌细胞扩大的方式、心脏构造和功能的变化大不相同。关于心脏营养素-1的作用,此前学术界存在一些争议。加拿大渥太

2017-08-13

2017国际干细胞心肌修复转化医学论坛在沪圆满闭幕

2017年4月12日讯 2017年4月11-12日,由上海市细胞生物学学会,健康科学研究所,上海市心血管病研究所,复旦大学生物谷医学研究院,中科院广州生物医药与健康研究院,中国心血管健康联盟,中国科学院干细胞生物学重点

2017-04-13

2017国际干细胞心肌修复转化医学论坛隆重开幕

2017年4月11日,由生物谷主办的2017国际干细胞心肌修复转化医学论坛在上海盛大开幕。本次论坛聚焦非编码RNA与干细胞心肌修复、干细胞与心脏疾病模型和药物筛选、心血管细胞重编程、转分化与再生、干细胞及衍生物与心

2017-04-11

生物物理所揭示 RNA 结合蛋白调控急性心肌梗死的机制

图:CUGBP1 转基因小鼠促使 AMI 心脏功能和心肌病理损伤显着改善心肌梗死是严重危害人类健康的高发性疾病,迄今缺乏有效的防治办法。因此,揭示心肌梗死的分子机制具有重要临床意义。RNA 结合蛋白 CUGBP1 在心脏发育

2017-04-07

Cell Rep:发现制造成熟的人心肌细胞的秘密

在一项新的研究中,研究人员以经过基因改造缺乏免疫系统的新生大鼠为研究对象,将多达20万个未成熟的人心肌细胞注射到这些大鼠的心脏中。这些人细胞经过绿色荧光蛋白或红色荧光蛋白标记。在大约1周之后,这些细胞保持未成熟的状态。但是在一个月之后,它们似乎发育成熟了。这些研究人员测试了这些细胞,结果发现它们能够像成年心肌细胞那样准确地收缩或跳动。

2017-04-02