Sci Rep:适度的噪音暴露后,纯合Foxo3敲除小鼠严重的听力损失和外毛细胞死亡

2017-04-28 AlexYang MedSci原创

噪声诱导的听力损失(NIHL)是一种疾病且影响到数以百万的美国人。鉴定影响噪音暴露恢复的遗传途径是理解NIHL重要的一步。有研究表明,转录因子Foxo3可对氧化胁迫做出细胞响应并且在许多物种的寿命延长中起作用,包括了人类。最近,有研究人员通过ABR测量,在小鼠模型系统中表明了Foxo3对噪音暴露后的听觉功能是需要的。Foxo3的缺失,会造成中等频率和更高频率外毛细胞的丢失,并且SEM分析表明了对一

噪声诱导的听力损失(NIHL)是一种疾病且影响到数以百万的美国人。鉴定影响噪音暴露恢复的遗传途径是理解NIHL重要的一步。有研究表明,转录因子Foxo3可对氧化胁迫做出细胞响应并且在许多物种的寿命延长中起作用,包括了人类。

最近,有研究人员通过ABR测量,在小鼠模型系统中表明了Foxo3对噪音暴露后的听觉功能是需要的。Foxo3的缺失,会造成中等频率和更高频率外毛细胞的丢失,并且SEM分析表明了对一些存活的外毛细胞静纤毛的永久性损伤。然而,研究人员通过DPOAE分析表明,尽管伴随着重度听力损失,低频外毛细胞中仍保留一些功能。在Foxo3KO/KO14天后噪音中(DPN),内毛细胞、听觉突触和螺旋神经节细胞在噪音暴露后仍旧存在。研究人员指出,这些数据表明了Foxo3和它的外毛细胞中转录靶标能够在噪音损伤中存活。另外,Foxo3的另一个保护听力的角色很可能是,尽管所有细胞和结构都存在,低频听觉功能在Foxo3KO/Kos噪音暴露中缺失。

原始出处:

Felicia Gilels, Stephen T. Paquette, Holly J. Beaulac et al. Severe hearing loss and outer hair cell death in homozygous Foxo3 knockout mice after moderate noise exposure. Sci Rep. 21 April 2017. doi:10.1038/s41598-017-01142-3

本文系梅斯医学(MedSci)原创编译整理,转载需授权!

版权声明:
本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。
在此留言
评论区 (2)
#插入话题
  1. [GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1721947, encodeId=761a1e2194762, content=<a href='/topic/show?id=a81a428e50d' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#外毛细胞#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=40, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=42875, encryptionId=a81a428e50d, topicName=外毛细胞)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=null, createdBy=0be533113079, createdName=cmj19wellington, createdTime=Sat Feb 24 08:51:00 CST 2018, time=2018-02-24, status=1, ipAttribution=), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1306063, encodeId=06d5130606360, content=<a href='/topic/show?id=aeb639230b7' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#听力#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=29, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=39230, encryptionId=aeb639230b7, topicName=听力)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=96d4340, createdName=ysjykql, createdTime=Sun Apr 30 14:51:00 CST 2017, time=2017-04-30, status=1, ipAttribution=)]
  2. [GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1721947, encodeId=761a1e2194762, content=<a href='/topic/show?id=a81a428e50d' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#外毛细胞#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=40, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=42875, encryptionId=a81a428e50d, topicName=外毛细胞)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=null, createdBy=0be533113079, createdName=cmj19wellington, createdTime=Sat Feb 24 08:51:00 CST 2018, time=2018-02-24, status=1, ipAttribution=), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1306063, encodeId=06d5130606360, content=<a href='/topic/show?id=aeb639230b7' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#听力#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=29, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=39230, encryptionId=aeb639230b7, topicName=听力)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=96d4340, createdName=ysjykql, createdTime=Sun Apr 30 14:51:00 CST 2017, time=2017-04-30, status=1, ipAttribution=)]
    2017-04-30 ysjykql

相关资讯

噪音对听觉细胞的伤害难以复原

生活方式的快节奏让城市人患上了急躁的城市病,而病因有很大一部分来源于嘈杂的生活环境——噪音。 研究表明,长期生活在低噪的环境下,有百分之二十八的人睡眠质量会受到影响。长此以往,工作效率和健康都会受到影响。 噪音对听觉细胞的伤害难以复原 海南省人民医院符徵医生表示,噪音主要伤害耳朵感声器官(耳蜗)的感觉发细胞,一旦感觉发细胞受到伤害,则恢复过程较为缓慢,甚

CDC警告噪音诱发的听力损失

根据美国疾病控制与预防中心(CDC)的报告,出现噪音诱发听力损失的人的年龄可能比你预想的要更年轻,而听力损失通常与暴露在噪音工作环境无关,许多人并不知道他们的听力为什么受损。这项研究调查了20–69岁年龄组的3,583名参与者的听力,其中24.4%的人被发现有听力损失,在 20-29岁年龄组中间,存在听力损失的比例达到了19.2%。

Dtsch Arztebl Int:噪音会增加心肌梗死风险

近期发表在Deutsches Arzteblatt International的研究称,长时间暴露于公路和铁路交通噪声中,心肌梗死(MI)的风险轻度增加。卡尔·古斯塔夫·卡鲁斯大学医院的Andreas Seidler和同事对德国莱茵河的三个大型健康保险公司的数据进行了分析,包括19632名年龄超过40岁的患者和34734名对照组。数据显示,道路交通噪声每上升10分贝,MI风险增加2.8%(95%

eLife:“噪音”影响大脑发育

近日,加州大学欧文分校的生物学家使用先进的成像技术确定在维生素A衍生物维甲酸(RA) 的浓度中,不受控制的波动(称之为“噪音”)可导致大脑组织在发育期间中断。 在“噪音”存在的情况下确定一个细胞如何通过另一个细胞回应信号,这样可以加深我们对发育障碍的理解。 发育和细胞生物学教授Thomas F. Schilling和他的同事们将这项研究的相关文章发表在在线eLife上。 在发育期间, 维

飞机噪音增加高血压和器官损害风险

2013年共有6400万个航班,比2012年增长了1.2%。国际民用航空组织认为,未来2年内这个数字将会翻番。由于机场的增多,越来越多的人接触飞机噪音,并会出现睡眠障碍、夜间呼吸困难和紧张等。新近研究表明,飞机噪音可能会对人的健康产生严重的负面效应。 例如,瑞典的一项研究通过对2000多人进行探究后指出,长期接触飞机噪音增加民众患高血压的风险,2007年发表在Epidemiology。同样,一项对

Lancet:噪音轻则或伤听力重则导致心脏病

外界噪音对人们身体的伤害有多大?据美国《医学日报》11月3日报道,英国《柳叶刀》杂志刊登的一篇回顾性研究发现,持续性且易被人忽略的噪音不仅会造成听力受损,还可能有损身体其他器官的健康。 欧美的一个研究小组通过研究已出版的关于噪音与健康的文献发现,噪音与心脏病、认知行为、睡眠障碍等相关联。比如,人们睡觉的时候,听觉系统依旧处于开启状态,能够接收外界环境的声音。这些噪声会