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JAMA子刊:心脏放支架5年死亡率高于搭桥!科学家首次系统性比较介入和搭桥,支架术后5年各种原因的死亡率均较高于搭桥

 近日,康奈尔大学医学研究院Mario Gaudino领衔的研究团队,首次系统性比较了介入和搭桥的术后5年全因死亡、心脏性死亡和非心脏性死亡率[1]。结果发现,与搭桥手术相比,接受介入治疗与患者全因死亡增加17%,心脏性死亡增加24%,非心脏死亡19%相关。放支架的各种死亡率竟然全面超越搭桥,这也提醒我们要慎重对待微创冠状动脉介入治疗。这项研究成果

2020-11-09

科学家3D打印出逼真的心脏瓣膜模型

  近几年来,3D打印技术可谓是突飞猛进的发展,几个月就上升一个新高度。近日,发表在《Science Advances》上的一项新研究中,来自美国明尼苏达大学的研究人员在美敦力公司的支持下,开发出一种突破性的技术,用多材料3D打印出了逼真的心脏主动脉瓣和周围结构模型,它可以模仿真实病人的外观和感觉。这些特定于患者的器官模型,包括集成到结构

2020-10-17

《自然》:迄今最详细的人类心脏细胞图谱诞生,了解心脏细节的信息宝库

 了解心脏这一重要器官的功能,阐明心血管疾病的病因,并为心脏疾病患者提供精准的治疗,是无数科学家和医生不懈努力的目标。近日,一支跨国科学团队公布的研究成果,为这一目标迈出了重要一步。根据顶尖学术期刊《自然》的报道,科学家们分析了将近50万个心脏细胞,创建出一份详细的人类心脏细胞图谱,为心脏细胞的组成及其复杂的分子过程等提供了重要信息。该研究的共同第

2020-10-03

Circulation Res:锻炼或能有效减缓糖尿病患者发生心脏病的风险

2020年10月12日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志Circulation Research上的研究报告中,来自奥塔哥大学等机构的科学家们通过研究揭示了锻炼如何帮助降低因糖尿病导致心脏病发生的风险,文章中,研究者指出,锻炼能够诱发心脏中释放microRNA,从而就能帮助增加蛋白质的产生帮助改善心脏结构和功能。图片来源:Pixabay

2020-10-12

Circulation:构建出人类心脏细胞图谱

2020年9月30日讯/生物谷BIOON/---虽然对许多科学家而言,了解人类心脏疾病的致病机制是一个活跃的研究领域,但关它的组成和功能的重要知识空白仍然未知。在一项新的研究中,来自美国布罗德研究所精准心脏病学实验室、拜耳公司、马萨诸塞州总医院和宾夕法尼亚大学的研究人员合作,揭示了一些有关心脏生物学的紧迫问题。相关研究结果近期发表在Circulation期刊

2020-09-30

9月29日世界心脏日 关注心脏健康!这些研究成果值得一读!

2020年9月28日是第21个世界心脏日,今年世界心脏日的活动主题为“ USE TO BEAT”,本文中,小编整理了多篇重要研究成果共同聚焦心脏健康重要研究成果,分享给大家!图片来源:Cell, 2020, doi:10.1016/j.cell.2020.08.031【1】Cell:重大进展!巨噬细胞网络维持心脏中的心肌细胞健康doi:10.1016/j.c

2020-09-28

Science子刊:临床前研究表明外泌体治疗可改善心脏病发作后的康复

2020年10月7日讯/生物谷BIOON/---科学界早就知道,通过注射心肌细胞、内皮细胞和平滑肌细胞的混合物,可以改善实验性心脏病发作的恢复情况,然而由于移植和保留效果不佳,治疗效果是有限的,而且人们担心潜在的肿瘤发生和心律失常。如今,在一项在猪身上开展的新研究中,来自美国阿拉巴马大学伯明翰分校、中国同济大学医学院和法国巴黎大学的研究人员发现利用由人诱导性

2020-10-07

有史以来最详细地构建出人类心脏的细胞和分子图谱,有助开发个性化的心脏病治疗方法

2020年9月29日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自美国哈佛医学院、布莱根妇女医院、英国韦尔科姆基金会桑格研究所、伦敦帝国理工学院和德国马克斯-德尔布吕克分子医学中心等研究机构的研究人员构建出健康的人类心脏的详细细胞和分子图谱,以了解这一重要器官如何发挥功能并阐明心血管疾病的问题所在。相关研究结果于2020年9月24日在线发表在Nature

2020-09-29

PNAS:共享蛋白质指纹信息有助于治疗遗传性心脏

肥厚型心肌病是最常见的遗传性心脏病,其特征是异常增厚的心肌会阻塞血液流动并导致年轻人猝死。

2020-09-28

巨噬细胞网络维持心脏中的心肌细胞健康

2020年9月23日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自西班牙国家心血管病研究中心(CNIC)的研究人员发现一种细胞清洁系统,这是保持心脏健康的关键。这种机制使得心脏的收缩性细胞(心肌细胞)将受损的组分释放到细胞外面,形成称为exopher的颗粒。这些颗粒随后被生活在心脏内部的巨噬细胞网络摄取,这些巨噬细胞负责在它们引起心脏炎症之前将它们清除。

2020-09-23