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SCIENCE:激素控制心脏<font color="red">再生</font><font color="red">能力</font>

SCIENCE:激素控制心脏再生能力

组织再生潜能在系统发育和个体发育方面表现出惊人的差异,但至今为止,其背后潜在的机制仍然有待探索。已有的研究显示,哺乳动物心脏再生潜能的丧失与心肌细胞周期停滞和多倍化,以及出生后体温生理调节的发展相关。

MedSci原创 - 激素,心脏再生 - 2019-03-10

Nature:进化路上,<font color="red">再生</font><font color="red">能力</font>消失了……

Nature:进化路上,再生能力消失了……

一个来自柏林für Naturkunde博物馆的古生物学家团队以及布朗大学对两栖类动物化石的合作研究认为现代火蜥蜴的强大再生功能源于其四足脊椎动物祖先,而在漫长的进化中这一特异功能却逐渐地消失了。火蜥蜴是四足脊椎动物中的佼佼者,它们天然拥有强大的再生能力。在一生中,它们的外肢、尾巴、以及内在器官等在损伤之后都能通过再生恢复。它们的这一特性内在的机制一直以来也是科学家们十分感兴趣的问题,希

生物谷 - 进化,化石,生物医学 - 2015-11-03

NAT MED:小分子改善髓鞘<font color="red">再生</font><font color="red">能力</font>

NAT MED:小分子改善髓鞘再生能力

Schwann细胞介导的髓鞘再生障碍会损害神经受损后的功能恢复,导致周围神经病变。但是至今为止,介导髓鞘再生的机制仍然并不清楚。

MedSci原创 - 髓鞘再生,神经损伤,表观 - 2018-02-13

AGING CELL:炎症破坏周围神经<font color="red">再生</font><font color="red">能力</font>

AGING CELL:炎症破坏周围神经再生能力

已有的研究显示,周围神经的再生能力在衰老期间有所下降,导致神经病变的发展,影响机体的生物功能。施旺细胞的变化使得老年神经的维持和再生能力丧失,但是至今为止,其分子机制尚未确定。

MedSci原创 - 炎症,神经,衰老 - 2018-09-03

JACC:长链非编码RNA可调控心脏<font color="red">再生</font><font color="red">能力</font>

JACC:长链非编码RNA可调控心脏再生能力

成年哺乳动物的心脏由于缺乏有丝分裂能力而不能再生。本研究的目的旨在评估长链非编码RNA(lncRNAs)在成年心脏损伤后再生中的作用及机制。本研究发现一种lncRNA-CAREL在失去再生能力的新生小鼠(P7)心肌中表达量升高,通过Myh6介导的心肌特异性过表达lncRNA-CAREL转基因小鼠模型,发现该转基因小鼠心肌损伤后心肌细胞的分裂和增殖能力下降

MedSci原创 - 心血管,非编码,RNA,心脏再生 - 2018-07-31

重复 PNAS:让逐渐失去<font color="red">再生</font><font color="red">能力</font>的毛囊长出新发

重复 PNAS:让逐渐失去再生能力的毛囊长出新发

美国南加州大学领导的一项研究于8月11 日发表在PNAS上,解决了皮肤是如何发育成毛囊并最终长出毛发的问题。研究人员通过提供正确的分子,刺激成年毛囊细胞继续发育,最终产生毛发。

生物探索 - 脱发,毛囊,再生 - 2017-08-15

Science:趋化因子CXCL13背锅,衰老引起轴突<font color="red">再生</font><font color="red">能力</font>钝化

Science:趋化因子CXCL13背锅,衰老引起轴突再生能力钝化

已有研究表明星形胶质细胞和背根神经节(DRG)神经元来源的CXCL13调控疼痛。生理状态下中枢神经系统几乎不产生CXCL13,但在自身免疫性脱髓鞘和原发性中枢神经系统淋巴瘤等病理状态下大脑和脊髓的CX

“神经周K”公众号 - 衰老,轴突再生能力 - 2022-05-28

Stem Cell Res Ther:人组织特异性MSCs具有不同的线粒体转移<font color="red">能力</font>,或决定其<font color="red">再生</font><font color="red">能力</font>

Stem Cell Res Ther:人组织特异性MSCs具有不同的线粒体转移能力,或决定其再生能力

从不同组织来源获得的MSCs,例如骨髓(BM),脂肪(AD),牙髓(DP)和沃顿氏胶(WJ),常规用于临床试验,但没有已知的线粒体供体能力研究。

MedSci原创 - 2018-11-22

Nanoscale Res Lett:新型nHAC/PLGA/GO支架具有良好的骨<font color="red">再生</font><font color="red">能力</font>

Nanoscale Res Lett:新型nHAC/PLGA/GO支架具有良好的骨再生能力

可生物降解的多孔生物材料支架在骨再生中起关键作用。本研究采用冷冻干燥法制备了含有不同量GO的多孔纳米羟基磷灰石/胶原/聚乳酸-羟基乙酸共聚物/氧化石墨烯复合支架(nHAC/PLGA/GO)。

MedSci原创 - 2018-01-30

Stem Cell Rep:低热量饮食能增强肠道损伤之后的<font color="red">再生</font><font color="red">能力</font>

Stem Cell Rep:低热量饮食能增强肠道损伤之后的再生能力

现在一项进一步的研究表明,采用低热量饮食的动物的多种组织在受伤之后的再生能力也更强。

中国生物技术网 - 低热量,饮食,肠道损伤,再生能力 - 2018-02-27

Nat Commun:发现具有<font color="red">再生</font><font color="red">能力</font>的肝胆混合祖细胞,有望替代肝移植

Nat Commun:发现具有再生能力的肝胆混合祖细胞,有望替代肝移植

伦敦国王学院的研究人员利用单细胞RNA测序技术,发现了一种可以再生肝脏组织的细胞,可以在不需要移植的情况下治疗肝功能衰竭。

细胞 - 再生能力,肝胆混合祖细胞,肝移植 - 2019-08-07

Kartogenin分子唤醒干细胞的软骨再生能力

使用kartogenin对在膝盖处患有类风湿软骨损伤的小鼠进行治疗可使小鼠重获关节活动能力而无痛感。        长期以来科学家们都致力于寻找可再生软骨的方法,这是对抗骨关节炎的核心难题。这些研究成果为此提

生物探索 - Kartogenin,骨关节炎,软骨修复 - 2012-04-14

Cell:心脏再生能力在出生后将发生改变

这一发现可能解释了为什么生活于低氧环境下的斑马鱼在成年以后还能够进行心脏再生。在哺乳动物的成熟心脏中,心肌细胞无法进行增殖,因此其心脏在受到损伤后无法再生出足够的心肌细胞来进行修复,或者在慢性病的病程中无法再生出足够的心肌细胞来防止心力衰竭的发生。

cell - 心脏再生,心脏肌细胞 - 2014-06-10

Cell:肝脏再生能力为何如此强大?终于找到原因了!

在人体的所有器官中,肝脏的再生能力最为强大。至于肝脏如何进行自我修复及再生,专家学者们尚未得到统一的结果。一项新进研究揭示了一种不明细胞对肝脏再生具有重要意义,它可以使肝脏组织得以再生却不会形成肿瘤。在既往研究中,研究人员认为肝脏中的一类成体干细胞即卵圆细胞在肝脏的再生功能中发挥着重要作用,但是后续研究证实卵圆细胞最后分化为胆管细胞。

MedSci原创 - 肝脏,肝移植,修复 - 2015-08-14

Cell:科学家首次阐明心脏干细胞的再生能力

日前,来自英国伦敦国王学院的研究人员首次阐明了一群存在于心脏中的干细胞的自然再生能力。这项新研究证实,这些细胞负责修复和再生了心脏病发作损伤的心肌组织。相关研究论文刊登在了近期出版的Cell杂志上。

bio360 - 心脏干细胞,再生能力,eCSCs,心力衰竭 - 2013-08-19

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