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研究发现大量饮酒悄无声息损伤心脏组织

杯酒言欢。新年期间,欢聚也好,应酬也罢,难免觥筹交错。 但从健康角度而言,饮酒无论多少都伤身,大量饮酒更是如此。美国心脏协会官方期刊近日发表的一项研究就再次警示:大量饮酒会导致心脏组织损伤,而且可能有症状表现之前,损伤就已经发生了。 这项研究在酒文化盛行的国度俄罗斯开展。研究从俄罗斯西北部纳入了2479名普通成人受试者,以及另外278名有酗酒问题、正在接受精神治疗的患者。根据自我报告的饮酒水平,普通受试者被分为四类:有害饮酒者,危险饮酒者,无问题饮酒者和非饮酒者。 研究人员对受试者进行了健康检查,并采集血液样本以分析反映心脏损伤、室壁牵张(与心衰相关)和心脏炎症的生物标志物,包括高敏肌钙蛋白T、NT-proBNP、高敏感性C反应蛋白等。 与普通受试者中没有饮酒问题的人相比: 酗酒患者的样本显示,他们潜在心脏损伤的指标水平升高10.3%,预示心脏壁可能伸展的指标水平升高46.7%,心脏炎症指标升高69.2%。 普通......阅读全文

2018年心脑血管年度盘点

  2018年即将过去,年末为大家献上生物谷本年度心脑血管疾病专题盘点,希望读者朋友们能够喜欢。1. Science:重磅!亲联蛋白2切割竟可阻止心力衰竭产生doi:10.1126/science.aan3303.  美国爱荷华大学心脏研究员Long-Sheng Song博士及其团队在之前的研究中已

Science:意外!甲状腺激素让我们失去心脏再生能力

  尽管在美国每年发生的73.5万起心脏病发作中,大多数患者都存活了下来,但是与体内许多其他细胞不同的是,心脏细胞一旦遭受损伤,就不能够再生。在一项新的研究中,来自美国、澳大利亚和法国的研究人员发现,这个问题可追溯到我们最早的哺乳动物祖先,这些哺乳动物祖先可能失去了再生心脏组织的能力来换取温血状态(

梳理心脏再生最新研究进展

在心脏病发作后,死亡的心肌组织会由瘢痕组织替代。不过,瘢痕组织与心肌的搏动方式不相同,因而心脏的“泵血”能力下降。近年来,科学家们采用多种手段将心脏瘢痕组织和其他组织中的成纤维细胞直接重编程为心肌细胞。这一突破性的成果为未来的临床试验和心脏病患者治疗奠定基础。基于此,小编针对这一方面的最新进展,进行

心脏细胞结构比例确定 可按配方制功能性心脏组织

  据物理学家组织网近日报道,加拿大多伦多大学生物材料与生物医学工程学院(IBBME)和麦克尤恩再生医学中心研究人员合作,首次确定了与心脏功能有关的最佳结构和细胞比例,这一发现也让该小组转向另一项研究:设计制造迄今为止第一个活的三维人类心率失常组织。这也标志着研究人员首次试图确定一种精确的细胞类型与

《自然—材料学》:利用新型支架修补受损心脏

美国科学家近日开发出了一种新型的心脏组织工程支架,在其上“种植”活心脏细胞能长成心脏组织,可用于治疗先天性心脏缺陷,及帮助恢复由心脏病发作造成的组织损伤。相关论文11月2日在线发表于《自然—材料学》(Nature Materials)。 这一手风琴状蜂窝支架由美国麻省理工学院的Lisa E

首次用干细胞制备人类心脏早期发育模型

  近期,加州大学伯克利分校的研究人员,与Gladstone研究所的科学家合作,开发出一种模板,利用干细胞制备跳动的心脏组织,从而创建了一种系统,可以作为早期心脏发育模型,以及让怀孕更安全的一种药物筛选工具。延伸阅读:PNAS:多能干细胞来源的体外心脏组织模型。  相关研究结果发表在七月十四日的《N

跳动吧,心脏!新疗法让心脏细胞“起死回生”

  新浪科技讯 北京时间3月15日消息,据国外媒体报道,医生们常说,心脏病发作时,一定要抢占“先机”(心肌)。心脏需要依赖冠状动脉持续不断的氧气供应,一旦血流受阻,氧气供应就会停止,心肌细胞在短短几分钟内便会死去。在很多情况下,除非医生能在一小时内疏通阻塞,否则10亿多个心肌细胞将彻底死亡、不可逆转

基于干细胞3-D心脏组织的检测使心脏病药物更安全

  ASTAR生物工程和纳米技术研究所(IBN)的研究人员设计了一种来自人类干细胞的三维心脏组织,以测试新药物在心脏上的安全性和有效性。  “心脏毒性可导致心力衰竭甚至死亡,是药物失去作用的主要原因,抗生素,抗癌药和抗糖尿病药物可能对心脏造成意想不到的副作用,因此尽早检测新开发的药物是否对人的心脏安

胞外体——干细胞修复心脏的秘方

  科学家们发现,心脏干细胞的修复能力来自于它们分泌的一种小泡——胞外体,这种小泡携带着刺激心脏组织再生的指令。   此前,Cedars-Sinai心脏研究所的科学家们曾利用患者自身的心脏干细胞治疗心脏病发作,结果显示干细胞疗法成功减少了瘢痕的形成,促进了健康组织的再生。现在这一研究团队找到了这些

用六种“油墨”3D打印出心脏芯片

  美国哈佛大学约翰·保尔森工程和应用科学学院(SEAS)24日发布新闻公报称,该学院一研究小组开发出一种新的3D打印技术,可打印具有集成传感功能的器官芯片。他们首次打印出的心脏芯片可快速组装和定制,让数据收集更容易,为药物研究开辟了一个新途径。相关研究刊发在《自然·材料》杂志上。   器官芯片被认

用六种“油墨”3D打印出心脏芯片集成传感

   美国哈佛大学约翰·保尔森工程和应用科学学院(SEAS)24日发布新闻公报称,该学院一研究小组开发出一种新的3D打印技术,可打印具有集成传感功能的器官芯片。他们首次打印出的心脏芯片可快速组装和定制,让数据收集更容易,为药物研究开辟了一个新途径。相关研究刊发在《自然·材料》杂志上。   器官芯片被

《Cell》发布再生医学重要发现

  来自英国伦敦大学国王学院的研究人员,第一次阐明了一群存在于心脏中的干细胞的自然再生能力。新研究证实,这些细胞负责修复和再生了心脏病发作损伤的心肌组织。   发表在8月15日《细胞》(Cell)杂志上的这项新研究,表明如果除去这些干细胞,心脏将无法在损伤后得到修复。如果能够用心脏修复来替代这些心

预防糖尿病性心脏病的新策略

  根据纽约理工学院(NYIT)骨科医学院A. Martin Gerdes教授的一项最新研究表明,患有糖尿病的大鼠,服用低剂量的甲状腺激素,可有助于恢复它们心脏的激素水平,并预防心脏功能和病理的恶化。  这项研究,发表在最近的《分子医学》(Molecular Medicine)杂志,首次提供了明确的

一文了解成纤维细胞研究

  本文中,小编整理了多篇研究成果,共同解读科学家们在成纤维细胞研究领域取得的新进展,分享给大家!  图片来源:Brian Aguado  【1】Science子刊:经导管主动脉瓣置换术介导肌成纤维细胞失活,促进心脏重塑  doi:10.1126/scitranslmed.aav3233  在一项新

乳鼠心肌细胞的培养

   1 材料     1.1 动物     出生后 1-4 天 SD 乳鼠 15 只。     1.2 试剂     低糖 DMEM、胰酶(含 EDTA)、青

医学研究:用人iPS细胞和小鼠心脏来人造人心脏组织

  近日,一篇刊登在国际杂志Nature Communications上的报告指出,来自人诱导多能干(iPS)细胞、在小鼠心脏支架上培养的功能性人心脏组织。这一人造个性化心脏构造的新方法有可能帮助研究早期心脏形成,或最终在临床前试验中派上用场。   通过一个将心肌“补种”到去细胞化的整个心脏中

生物性起搏器细胞可重新设置心脏搏动节律

  据一项新的研究报告,在基因水平对心脏组织稍加改进以调节心搏速度会在某一天成为电子心脏起搏器的一种替代品。如果证实在人体中也有效果的话,这些生物性起搏器可被用于特殊的情况,即可用于那些需要电子起搏器但却不能得到的人,如那些患有先天性心脏传导阻滞的胎儿或在起搏器植入后发生危及生命感染并需要暂时性去除

circRNA再发IF=18.88高分文章--circRNA机制研究汇总

超强子调控circRNA-Nfix缺失诱导成年小鼠心肌梗死后再生 circRNAs正在成为心脏发育和疾病强有力的调节因子,但其在心脏再生中的作用仍然未知。鉴于此,作者与他的团队探究了与超增强子(SEs)相关的circRNA-Nfix在小鼠心肌梗死后再生过程中的功能,并探究了其调节心脏重塑的分子机制

circRNA再发IF=18.88高分文章--circRNA机制研究汇总

  超强子调控circRNA-Nfix缺失诱导成年小鼠心肌梗死后再生   circRNAs正在成为心脏发育和疾病强有力的调节因子,但其在心脏再生中的作用仍然未知。鉴于此,作者与他的团队探究了与超增强子(SEs)相关的circRNA-Nfix在小鼠心肌梗死后再生过程中的功能,并探究了其调节心脏重塑的

circRNA机制研究汇总(一)

文章导读超强子调控circRNA-Nfix缺失诱导成年小鼠心肌梗死后再生circRNAs正在成为心脏发育和疾病强有力的调节因子,但其在心脏再生中的作用仍然未知。鉴于此,作者与他的团队探究了与超增强子(SEs)相关的circRNA-Nfix在小鼠心肌梗死后再生过程中的功能,并探究了其调节心脏重塑的分子

新生大鼠心肌细胞原代培养实验

原代培养技术             实验方法原理 将大鼠的心肌细胞从机体中取出,经胰酶、螯合剂(常用EDTA)处理,分散

新生大鼠心肌细胞原代培养实验

原代培养技术             实验方法原理 将大鼠的心肌细胞从机体中取出,经胰酶、螯合剂(常用EDTA)处理,分散

新生大鼠心肌细胞原代培养实验——原代培养技术

新生大鼠心肌细胞原代培养可应用于:(1)细胞保种;(2)用于细胞形态研究;(3)应用于临床研究。实验方法原理将大鼠的心肌细胞从机体中取出,经胰酶、螯合剂(常用EDTA)处理,分散成单细胞,置合适的培养基中培养,使细胞得以生存、生长和繁殖。实验材料SD 乳鼠试剂、试剂盒低糖 DMEM、胰酶EDTA青链

全球首块半人半机械组织诞生

  《终结者》里施瓦辛格扮演的T800终结者让全世界第一次直观感受到了机械与人体组织结合的成果,而就在不久前,哈佛大学的研究者们才初步实现人体细胞与机械的融合,制造出了世界上首块半人半机械组织。  据报道,哈佛大学的生物工程学家们近日打破了生物和机械之间的隔阂,制造出了全球首块半机械版人体组织。这些

重磅!3D打印补丁或有望修复心脏病患者受损的心脏

  近日,发表在国际杂志Circulation Research上的一篇研究报告中,来自明尼苏达大学等机构的研究人员通过研究开发出了一种具有革命性的3D生物打印补丁,其能够帮助修复心脏病发作后患者的出现疤痕的心脏组织,该研究对于后效治疗心脏病发作患者机体的组织损伤非常关键。  据美国心脏协会数据显示

Nature:缺氧促进小鼠心脏再生 | 附5年研究历程

  2016年10月31日,《Nature》期刊在线发表一篇文章揭示,极低氧环境可以使得原本已失去再生能力的小鼠心肌细胞(cardiomyocytes)再次启动再生功能。  德克萨斯大学Hamon再生科学和医学中心副教授Hesham Sadek带领团队完成了这一研究。他们设计了一个低氧室,将培养室空

9月29日世界心脏日 心脏健康领域的重要研究成果!

  2019年9月29日是第19个世界心脏日,在世界心脏日到来之际,小编整理了近期科学家们在心脏健康领域取得的重要研究成果,分享给大家!  【1】JBC:心脏中的碳水化合物有助于调节血压  doi:10.1074/jbc.RA119.008102  一项新的研究表明,一种特殊的碳水化合物在调节人体血

间充质干细胞最新研究进展

  间充质干细胞具有低免疫原性及向缺血或损伤组织归巢的特征,输入宿主体内后,可归巢于特定部位,在微环境影响下定向分化为内胚层、中胚层以及外胚层3个胚层来源组织的细胞,如骨、软骨、肌腱、脂肪、肝、肾、皮肤、肌肉、神经甚至胰腺等10余种成熟细胞,因而成为再生医学中器官修复的理想种子细胞。  最初是在骨髓

成人心脏中没有干细胞!

  近日,由荷兰皇家科学院院士、著名的分子遗传学家Hans Clevers教授领导的一项研究中,科学家们利用了先进的分子和遗传技术,在心肌梗塞之前和之后生成了所有分裂心脏细胞的细胞图谱,进而得出了令人失望的结论:成人心脏不含干细胞。在过去的研究中被鉴定为心脏干细胞的细胞,最终产生血管或免疫细胞,但从

新生大鼠心肌细胞原代培养实验(二)

 3.   用第二套手术器械进行下列操作。用眼科直镊和眼科弯剪把培养皿中的心脏周边的血凝块及纤维组织剔除掉,放在另一个预先装好D-Hank's液的培养皿中,把心脏组织再洗一遍后,将心脏组织放在另外一个培养皿中(或者其它合适容器中,视个人习惯),加少许 0.06%胰