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氧气削弱心脏的再生能力研究概要

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。 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。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。”  ......阅读全文

氧气削弱心脏的再生能力研究概要

  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

氧削弱心脏的再生能力相关研究

  来自德克萨斯大学西南医学中心(UT Southwestern Medical Center)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,他们进一步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。   

利用microRNAs恢复心脏再生能力

  一旦心脏完全成形,构成心肌的细胞,即心肌细胞,其自我复制能力就变得非常有限。心脏病发作后,心肌细胞死亡,无法制造新的心肌细胞,心脏形成疤痕组织。如此恶性循环,随着时间的推移,会使人们患上心力衰竭。  4月17日发表在《Nature Communications》杂志上的最新研究表明,利用micr

臭氧暴露可削弱老人心血管功能研究概要

  北京大学公共卫生学院郭新彪教授课题组近期在国际知名的《暴露科学与环境流行病学杂志》发表的一项新研究显示,臭氧暴露可削弱老年人的心血管功能。    在光化学烟雾的**性有害物中,臭氧的含量最多,约占90%以上,是光化学烟雾的指示物。臭氧具有强氧化性和高反应性

Nature:研究揭示心脏干细胞疗法与干细胞的再生能力无关

  一项新的研究表明干细胞疗法可帮助心脏从心脏病发作中恢复过来,但是这种恢复并不是出于20年前提出的作为当前正在开展的临床试验基础的生物学原因。它指出心脏干细胞以一种完全不同的方式帮助受损的心脏,而不是像最初提出的那样通过替换受损的或死亡的心脏细胞来实现。相关研究结果近期发表在Nature期刊上,论

Nature:新研究表明压力如何削弱防御能力

  神经生物学教授Mark Alkema博士的实验室研究揭示了"逃跑"反应是如何损害机体长期健康的。这项研究在线虫中进行,秀丽隐杆线虫是一种常见的研究模型,相关研究结果发表在《Nature》杂志上。  当人们感知到危险或压力时,身体会释放出肾上腺素等应激激素。肾上腺素使心跳加快,

伟哥可助心脏恢复治疗研究概要

  德国科学家经研究发现,伟哥能够以一种令人吃惊的方式帮助心脏恢复——降低心肌的僵硬度。这种药物研制之初的目的就是用于治疗心脏病,但更著名的功效却是提高性能力这种堪称意外之喜的“副作用”。    研究发现伟哥能够为心脏患者带去福音。这种药物能够让过于僵硬的心室

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(

全球变暖削弱植物“吸碳”能力

  植物可以通过光合作用吸收并转化二氧化碳。不过,一项国际研究显示,随着全球变暖的加剧,植物的这种“吸碳”能力受到削弱,人类应对气候变化行动应该考虑到这一因素。  植物吸收二氧化碳之后,除了将部分二氧化碳和水合成有机化合物并释放出氧气,还有一部分二氧化碳会通过植物的“呼吸”再次排出到大气中。  澳大

导入miR-294可让成体心脏细胞重获再生能力

  到了成年时,心脏不再能够补充受伤或患病的细胞。因此,心脏病或心脏病发作等事件可能是灾难性的,导致大量细胞死亡和永久性功能下降。然而,在一项新的研究中,来自美国天普大学路易斯-卡茨医学院的研究人员发现,即使在严重的心脏病发作后,也有可能扭转这种损伤并恢复心脏功能。这是首次证实一种非常小的称为miR