传统疗法vs硫化合物修复肌肉:谁更胜一筹?

骨骼肌往往在人衰老早期就开始退化,导致力量下降、瘢痕与脂肪堆积、快肌纤维减少。九州大学农学部教授 Ryuichi Tatsumi 领衔的团队发现,一种名为“硫辛酸三硫化物”(LASSS)的化合物,能让一种关键肌肉修复信号——肝细胞生长因子(HGF)的受体结合能力,提升至未经处理时的两倍以上。该结果于 2026 年 7 月 24 日发表于《Scientific Reports》,为对抗衰老性肌肉流失提供了全新思路。 HGF 是一种启动骨骼肌修复的蛋白质。正常情况下,它在不活跃状态保存在肌纤维周围的结构网络中;当肌肉受伤或受机械刺激时,HGF 被释放并结合卫星细胞(负责维持与修复骨骼肌的干细胞)上的 c-met 受体,唤醒细胞增殖、成熟并重建受损肌纤维。但团队此前发现,HGF 会发生一种称为“硝化”的化学修饰——在 Y198 与 Y250 两个位点被加上硝基,恰好位于其与 c-met 结合的区域。硝化后的 HGF 如同“生锈的钥匙......阅读全文

传统疗法-vs-硫化合物修复肌肉:谁更胜一筹?

骨骼肌往往在人衰老早期就开始退化,导致力量下降、瘢痕与脂肪堆积、快肌纤维减少。九州大学农学部教授 Ryuichi Tatsumi 领衔的团队发现,一种名为“硫辛酸三硫化物”(LASSS)的化合物,能让一种关键肌肉修复信号——肝细胞生长因子(HGF)的受体结合能力,提升至未经处理时的两倍以上。该结果

衰老肌肉-力量难留

大多数成年人在30岁晚期或40岁出头时肌肉质量达到顶峰。即使是那些经常锻炼的人,在这之后,肌肉力量和机能也开始下降,而对于那些不运动的人来说,这种下降是剧烈的。近日,一项新研究提供了有关衰老肌肉细胞机制的新线索,显示出线粒体如何处理ADP所起的关键作用。相关论文刊登于《细胞报告》。ADP(二磷酸腺苷

Nature医学:令衰老肌肉返老还童

  多伦多大学的科学家们利用基于干细胞的方法,令老年小鼠的受损骨骼肌重新焕发活力。这项研究发表在本周的Nature Medicine杂志上。   骨骼肌是机体中最重要的肌肉之一,负责为多种机体功能提供支持,例如坐下、站立、眨眼和吞咽动作等。随着人体的老化,这些肌肉的功能会发生显著降低。目前,进程性

为何运动逆转肌肉衰老引发关注?

运动如何逆转肌肉衰老?关键基因DEAF1被揭示科学家终于找到了运动为何能帮助老年人保持肌肉强健的关键原因。杜克-NUS医学院的最新研究揭示,体育锻炼可以恢复随年龄增长而衰弱的自然修复系统,帮助肌肉恢复并维持功能。这项发现为理解肌肉衰老的生物学机制提供了全新视角,并可能催生预防年龄相关肌肉流失的新方法

研究发现肌肉老化原因-有望带来抗肌肉衰老新疗法

  人在衰老的过程中,肌肉的力量会越来越小,对于肌肉损伤的修复能力也会不断下降。最近,一国际研究小组发现,一种名为FGF2的蛋白在这一过程中扮演着重要角色,而通过小鼠研究表明,利用常规药物可以阻止这一进程。这一研究发现对于了解肌肉老化的进程十分重要,且使得未来开发可使肌肉“返老还童”的新疗法成为可能

Cell子刊:延缓肌肉衰老的关键

  当我们衰老时,是什么导致我们失去了肌肉强度?运动锻炼如何能阻止这个过程的发生?这些问题都还没有得到深入的了解。最近,加拿大麦克马斯特大学的研究人员发现了一个关键的蛋白质,是在衰老过程中保持肌肉质量和肌肉强度所必需的。相关研究结果发表在最近的Cell子刊《Cell Metabolism》。  这一

Nature发表衰老研究成果:胚胎基因再激活导致肌肉衰老

  生物通报道:发育基因和途径严格调控着胚胎的发育。这个过程是由所谓的Hox基因强烈驱动的。现在,来自德国Leibniz老化研究所(FLI)的研究人员发现,这些基因当中的一个——Hoxa9,在老年时期被重新激活。这限制了肌肉干细胞的功能,因此,限制了骨骼肌的再生能力。具有讽刺意味的是,这些研究结果表

Nature子刊:天然激素帮助衰老肌肉返老还童

  来自加州大学伯克利分校的研究人员发现,催产素(oxytocin)——一种与母性养育、社会性依附、分娩及性相关的激素,是小鼠维持和修复健康肌肉不可缺少的物质,它随着年龄的增长而衰减。  这项发表在6月10日《自然通讯》(Nature Communications)杂志上的新研究,提出将催产素作为年

天然化合物能抗衰老

  近日,美国华盛顿大学医学院科学家发现,为健康小鼠补充一种名为烟酰胺单核苷酸(NMN)的天然化合物可以抵消产能损失,减少一些典型的衰老症状,例如体重增加,胰岛素敏感性降低以及身体活动减少等。这项研究近日发表于《细胞—新陈代谢》杂志。研究人员希望这一发现可以为治疗一些衰老相关疾病提供新方法。  人类

DNA损伤修复对衰老的作用

  从DNA修复功能的比较研究中发现寿命长的动物(象、牛等)修复功能较强;寿命短的动物 (仓鼠、小鼠、鼩鼱等)修复功能较弱。人的DNA修复功能也很强,但到一定年龄后逐渐减弱,同时突变细胞数也相应增加,所以老年人癌的发病率也比较高。检测各年龄组正常人的染色体畸变率和 DNA修复功能证实了这一点。人类中

Cell-子刊:让伤势更快恢复的“灵丹妙药”

  武侠小说里经常有神奇的疗伤圣药,服用后不管内伤外伤,都可以迅速痊愈。那么这种小说里才出现的灵丹妙药在现实中可能出现么?日前在《细胞》子刊《Cell Reports》上发表的一项研究表明,确实有一种蛋白可以让身体里的干细胞更为活跃,从而加速多种损伤恢复的速度。  当组织受到损伤后,原本在组织中休眠

大体积肌肉缺损再生修复研究获进展

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/519962.shtm

大体积肌肉缺损再生修复研究获进展

近日,《生物材料》杂志刊发了北京大学第三医院成形科安阳副教授与运动医学科胡晓青研究员团队一项关于大体积肌肉缺失功能性再生修复研究最新成果。该研究使用带血管蒂的脂肪脱细胞基质作为肌肉组织工程的生物支架,并利用脂肪干细胞和成肌细胞对其联合再细胞化,这一新的肌肉组织工程材料构建策略表现出高效的肌肉再生能力

Nature:修复线粒体DNA损伤逆转衰老

  在医疗技术日趋完善的今天,健康不再是人们唯一所追求的,养生、保养等越来越成为人们津津乐道的话题,人人都想要永葆青春,而这其中最大的敌人便是“衰老”。之前《Science》杂志有报道称衰老与线粒体DNA损伤相关,一直以来,科学家们将衰老归因于遗传及基因的损伤,却并未深思过这种损伤是否可逆。而来自阿

治疗这种病,取得重要新进展

  2020年7月6日,国际学术期刊Advanced Science在线发表了军事科学院军事医学研究院和华南干细胞与再生医学研究中心的最新研究成果“HGF mediates clinical-grade human umbilical cord-derived mesenchymal stem ce

为什么随着年龄的衰老肌肉会逐渐变硬?

  许多老年人发现他们不能像年轻时那样自由行动。他们将自己的动作形容为僵硬或受限制。特别是在早上起床或长时间坐下后会有僵硬的感觉。虽然这种感觉最终会随着运动而缓解,但它毕竟是一个麻烦。  造成骨骼与肌肉僵化的原因  首先,随着年龄的增长,骨骼,关节和肌肉往往会变弱。感觉僵硬的动作通常是我们对执行日常

为什么随着年龄的衰老肌肉会逐渐变硬?

  许多老年人发现他们不能像年轻时那样自由行动。他们将自己的动作形容为僵硬或受限制。特别是在早上起床或长时间坐下后会有僵硬的感觉。虽然这种感觉最终会随着运动而缓解,但它毕竟是一个麻烦。  造成骨骼与肌肉僵化的原因  首先,随着年龄的增长,骨骼,关节和肌肉往往会变弱。感觉僵硬的动作通常是我们对执行日常

肌肉衰老与损伤相关疾病治疗有了新策略

记者4月3日从首都医科大学附属北京积水潭医院获悉,近日,北京市创伤骨科研究所积水潭肌少症研究中心在国际知名期刊《Small》和《Materials Today Bio》上发表两篇重要成果,深入探讨了金纳米颗粒(Gold nanoparticles,Au NPs)在调节巨噬细胞极化和促进骨骼肌再生方面

为什么随着年龄的衰老肌肉会逐渐变硬?

  许多老年人发现他们不能像年轻时那样自由行动。他们将自己的动作形容为僵硬或受限制。特别是在早上起床或长时间坐下后会有僵硬的感觉。虽然这种感觉最终会随着运动而缓解,但它毕竟是一个麻烦。  造成骨骼与肌肉僵化的原因  首先,随着年龄的增长,骨骼,关节和肌肉往往会变弱。感觉僵硬的动作通常是我们对执行日常

肌肉干细胞衰老机制将改变再生医学格局

加州大学洛杉矶分校的一项研究揭示了一个颠覆常识的核心发现:衰老肌肉干细胞中一种名为NDRG1的蛋白质浓度达到年轻细胞的3.5倍,这种蛋白质虽减缓了细胞修复损伤的速度,却同时赋予了细胞在恶劣衰老环境中的超强生存能力。这项发表于《科学》期刊的研究从根本上重塑了科学家对衰老的理解——一些看似衰老标志的生物

全天然脱细胞基质支架可修复受损肌肉

  美国莱斯大学的生物工程师14日发表在《科学进展》杂志上的新研究中,介绍了一种生物活性支架。这是一种完全来自脱细胞骨骼肌的可调电纺支架,可促进受损骨骼肌的再生。 该生物活性支架是在实验室通过静电纺丝制造的,是一种可以生产单微米级纤维的高通量工艺,可利用天然细胞外基质来模拟天然骨骼肌,并指导肌管

压力和衰老造成的肝损伤有望修复

科技日报讯 (记者刘霞)美国杜克大学团队利用小鼠和人类肝组织开展实验,确定了衰老过程如何促使这些组织内的某些肝细胞死亡。随后,他们利用药物成功逆转了肝脏的衰老过程。这一研究结果有望使数百万肝损伤患者受益。相关论文发表于最新一期《自然·衰老》杂志。此次团队发现了一种衰老肝脏独有的基因特征。与年轻肝脏相

Nature:新研究发现谷氨酰胺防止肌肉受伤和衰老

  近日,Massimiliano Mazzone教授(VIB-KU鲁汶癌症生物学中心)领导的团队与Emanuele Berardi博士和Min Shang博士合作,揭示了炎症细胞和肌肉干细胞之间的新的代谢对话。研究人员表明,用GLUD1的抑制剂加强这种代谢串扰可促进谷氨酰胺的释放,并在创伤,局部缺

JBC:天然化合物番茄碱可治疗肌肉萎缩

  从青色番茄中提取的天然化合物可刺激肌肉生长,提高肌肉力量和耐力,并防止肌肉萎缩。这听起来有点不太可能,但青色番茄确实可以使肌肉更大和更强壮。   爱荷华大学的一个科学家小组之前使用一种筛选方法,将苹果皮中的一种化合物确定为肌肉增强剂。最近他们利用同样的方法发现,番茄碱(tomatidine)—

全降解、自供电的植入式设备实现肌肉修复

  骨骼肌遭受严重损伤后,尤其是在大体积肌肉损伤情况下,促进组织再生的同时,如何提供安全、有效且可持续的干预,一直是组织修复领域的重要挑战。  中国科学院过程工程研究所研究员白硕带领团队构建了一种“完全可降解、自供电”的肌肉修复电刺激系统(MD-ES),将可降解材料体系与原位电刺激干预集成为一体化的

唤醒干细胞-透明质酸“闹钟”修复受损肌肉

发表在《科学》杂志上的一项新研究揭示了一种控制肌肉修复的独特细胞通信形式。在受损的肌肉中,干细胞必须与免疫细胞一起完成修复过程,但这些细胞如何协调以确保在制造新的肌肉纤维之前有效去除坏死组织仍然未知。科学家们在本研究中证明,一种用于化妆品和骨关节炎治疗注射剂的天然物质——透明质酸,是管理这种基

Aging:新型化合物能够扭转细胞衰老趋势

  最近来自Exeter大学的研究者们做出的一项研究成果发现,通过药物处理能够扭转人类细胞衰老的趋势。在这一研究中,作者利用靶向线粒体的药物刺激实验室环境中培养的血管内皮细胞。结果显示,药物处理能够使下拨衰老的程度降低50%。此外,作者们还发现两种细胞内分裂因子对于内皮细胞的衰老进程具有重要的影响。

Aging:新型化合物能够扭转细胞衰老趋势

  最近来自Exeter大学的研究者们做出的一项研究成果发现,通过药物处理能够扭转人类细胞衰老的趋势。在这一研究中,作者利用靶向线粒体的药物刺激实验室环境中培养的血管内皮细胞。结果显示,药物处理能够使下拨衰老的程度降低50%。此外,作者们还发现两种细胞内分裂因子对于内皮细胞的衰老进程具有重要的影响。

Nature:应激干细胞被发现

  肌体中不同组织中均存在干细胞,这些干细胞一旦在肌体受伤时即可启动应对机制。日前斯坦福大学医学院的研究者为我们揭示了这一秘密。相关研究发表在Nature杂志上。  这是研究者首次对细胞“休眠”阶段的干细胞进行研究。该阶段可用来解释为什么干细胞能在肌体受伤时,快速启动应答机制,从而减少能量消耗。我们

成肌干细胞影响因衰老引起的神经肌肉接头退化

  “运动神经元和骨骼肌细胞之间的突触被称为神经肌肉接头(neuromuscular junction,NMJ),随着年龄的增长显现出突触前神经末梢改变和异常的突触后形态指示变性衰退。虽然这些衰退往往与骨骼肌功能障碍和疾病有关,但是与衰老有关的NMJ的重塑主要反映为靶标骨骼肌细胞的退化还是周围神经系