发布时间:2014-04-28 10:26 原文链接: Cell发布再生医学重要发现

  在以往的科学研究中来自德克萨斯大学西南医学中心的研究人员发现,新生动物的心脏具有完全的自愈能力,而成体心脏则丧失了这种能力。现在,同一研究小组揭示了在成年期心脏丧失其惊人再生能力的原因,答案很简单——氧气。

  是的,就是氧气。众所周知,全身循环富含氧的血液是心脏的一个重要功能。但同时氧也是一种高度活化的非金属元素和氧化剂,可以非常容易地与其他的化合物形成有毒物质。现在研究人员发现是后一种特性造成了成体心脏丧失再生能力。

  这一突破性的研究发现发表在4月24日的《细胞》(Cell)杂志上,证实富含氧气的后天环境导致了心肌细胞发生细胞周期阻滞。

  研究的资深作者、德克萨斯大学西南医学中心内科助理教授Hesham Sadek博士说:“了解在新生儿中关闭心脏再生能力的这一关键机制,告诉了我们有可能如何找到一些方法重新唤醒成体哺乳动物心脏的这种能力。”

  由于出生后立刻接触富含氧气的空气,心脏细胞建立起线粒体这一细胞的发电所来增加氧化作用。线粒体大量生成氧自由基损害DNA,最终造成了细胞周期阻滞。

  Sadek博士说:“我们发现了以往未知的一个介导心肌细胞周期阻滞的保护机制,其是因氧依赖性有氧代谢而产生。”

  Sadek博士说,从生理学上讲,哺乳动物可能不得不早期就在高效利用能量,或保留心脏的再生能力之间做出选择。“选择是明确的。相比于身体里任何的器官,心脏更需要高效利用能量来确保终身泵血。”

  心肌中的线粒体量为全身最高,在休息状态时都要消耗身体30%的总氧量。不幸的是,大量耗氧生成能量是以DNA氧化使得心肌细胞无法分裂与再生为代价。

  Sadek博士,与共同第一作者、儿科博士后实习生Bao "Robyn" Puente博士,以及内科自身访问学者Wataru Kimura发现,如果他们让小鼠置于低氧空气中,心肌细胞分裂时间比通常要长。而出生在高氧空气中的小鼠则相反。在这种情况下,心肌细胞比通常提早停止分裂。

  由于成年哺乳动物心脏不能够在损伤后再生,这成为了心血管医学的一个重要障碍。重新认识是什么导致了心肌细胞周期阻滞,有可能成为以心肌细胞增殖为基础的治疗方法一个重要的组成部分。

相关文章

使用来自IPeace的iPS细胞,Heartseed成功稳定地诱导分化出高纯度的心肌细胞

个性化iPS细胞之心肌再生医学发展迈出新步伐美国加利福尼亚州帕罗奥图2023年11月1日/美通社/--个人iPS细胞库企业IPeaceLtd.与HeartseedInc.携手合作,采用Heartsee......

干细胞衍生机制有望催生心脏损伤全新疗法

加州大学洛杉矶分校的研究团队发现了一种重要的内部控制机制,可以促进人类干细胞衍生的心肌细胞的成熟,从而更深入地了解从不成熟的胎儿阶段发育到成熟的成年阶段过程中心肌细胞是如何生长的。该研究结果发表在同行......

湖北首个全埋式地下再生水厂正式建设完成

8月17日,由在汉央企中交二航局承建的武汉长江新区谌家矶再生水厂正式建设完成,各项设备安装完毕,目前已具备污水处理能力,待周边污水管网建成后,即可投入使用。据了解,武汉市长江新区谌家矶再生水厂是武汉长......

干细胞研究引领医药行业变革

干细胞研究有望解决人类面临的重大医学难题,帮助人类实现修复创伤和病理组织、治愈终末期疾病的梦想。目前,全球进入人体试验的干细胞研究超8000项。我国至今尚未有干细胞产品或技术上市,需要干细胞应用研究和......

母乳让心肌细胞能“吃”脂肪

生物活着的每一秒,心脏都在跳动。构成心脏的心肌细胞是当之无愧的耐力型选手,它们通过收缩使心脏跳动。此前的研究发现,胚胎心肌细胞主要靠燃烧葡萄糖和乳酸获得能量。一旦成熟,它们就转为依靠燃烧脂肪酸(脂肪的......

胶质细胞调控神经轴突再生机制研究有了新成果

2023年4月6日23点,DevelopmentalCell期刊在线发表题为《胶质细胞传递和腺苷信号通路促进神经损伤再生》的研究论文。该研究由中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心(神经科学研究所)李......

STTT:BA.5对心肌细胞的损伤比BA.1更强,与Delta相似

新冠病毒,通常通过呼吸道感染人类,并造成呼吸系统和人体各个器官的损伤。自2019年底首次爆发至今,新型冠状病毒仍在全球肆虐,对世界经济、社会造成极大的负面影响。多项研究显示,新冠不只是一种呼吸系统疾病......

截至去年底,我国可再生能源累计装机全球占比超1/3

国家能源局近日发布的最新数据显示,上半年我国新增发电装机中非化石能源发电装机占比达到83%,可再生能源发电装机突破11亿千瓦。其中,水电、风电、太阳能发电量较快增长,同比分别增长20.3%、7.8%、......

动物实验显示新技术可修复心肌细胞并促其再生

只有不到1%的成人心肌细胞可以再生,人们死亡时的心肌细胞与出生第一个月以来的心肌细胞基本相同,所以罹患心脏病可能会永久性地削弱心脏。最近,美国休斯敦大学研究人员开发出一种新技术,不仅可以修复小鼠的心肌......

新物种!福建首次发现植物“修大戟”

4月,福建省建瓯市林业局科研人员在位于鹫峰山脉的建瓯市水源乡横路村开展林木种质资源普查过程中,发现了大戟科大戟属植物新物种,并将其命名为“修大戟”。相关研究成果已在国际植物分类学权威期刊《System......