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Circulation:Torin1瞬时处理iPSC来源<font color="red">的</font><font color="red">心肌细胞</font>可提高<font color="red">心肌细胞</font><font color="red">的</font><font color="red">成熟</font>度

Circulation:Torin1瞬时处理iPSC来源心肌细胞可提高心肌细胞成熟

目前,诱导多能干细胞(iPSCs)分化成心肌细胞方案能够产生由心肌肌钙蛋白T表达决定高纯度心肌细胞群。但这些心肌细胞仍未成熟,更接近于胎儿状态;与成年心肌细胞相比,最大收缩力较低,上升速度较慢,线粒体功能未成熟。iPSCs来源心肌细胞成熟可能是心肌细胞治疗心脏病临床转化一个主要障碍。在发育过程中,心肌细胞经历了从胎儿增殖状态到出生后较为成熟但静止状态转变。雷帕霉素信号通路(mT

MedSci原创 - Torin1,iPSC,心肌细胞,分化 - 2020-02-01

Nat Biotechnol: 重大突破,来源人<font color="red">的</font><font color="red">细胞</font>居然能治疗猕猴<font color="red">的</font>心脏病

Nat Biotechnol: 重大突破,来源人细胞居然能治疗猕猴心脏病

embryonic stem cell–derived cardiomyocytes restore function in infarcted hearts of non-human primates”研究论文,该论文揭示了冷冻保存的人胚胎干细胞来源心肌细胞(hESC-CM

iNature - 心脏病,胚胎干细胞,猕猴 - 2018-07-03

中国两名男子率先接受了开创性<font color="red">的</font>心脏病<font color="red">干细胞</font>治疗,成功康复!

中国两名男子率先接受了开创性心脏病干细胞治疗,成功康复!

导言:随着现在生活节奏越来越快,心脏病发病不仅仅出现在老人身上,很多年轻人也会出现这类疾病。心脏病属于突发疾病一种,对自身生活带来很大影响。干细胞移植是治疗心脏病常见治疗方式,治疗效果还

转化医学网 - 心脏干细胞移植 - 2020-05-15

【盘点】近期<font color="red">干细胞</font>疗法研究进展一览

【盘点】近期干细胞疗法研究进展一览

干细胞疗法一直被认为是治疗许多疾病理想疗法之一。然而,这种疗法潜在副作用是制约这种疗法发展重要原因之一。作为一种再生医学疗法,干细胞疗法主要是通过向患者体内输送干细胞,使其来分化成为具有正常结构、功能细胞或组织以达到替换病变部位效果。然而,这一疗法风险之处在于输送至体内干细胞一旦脱离控制可能会发育成其他类型细胞,从而失去治疗效果。另一方面,输入干细胞还可能会引起患者体内免疫反应

MedSci原创 - 干细胞疗法 - 2017-06-09

“万能<font color="red">细胞</font>”最新研究成果汇总

“万能细胞”最新研究成果汇总

干细胞(stem cells,SC)被称为“万能细胞”,是一类具有自我复制能力(self-renewing)多潜能细胞干细胞是一种未充分分化,尚不成熟细胞,具有再生各种组织器官和人体潜在功能。跟APSC多能细胞一样,是一类具有自我复制和多向分化潜能原始细胞,它也是维持生命不息最基本动力,多功能活化细胞抗衰老就是通过利用由自体采集组织细胞,经实验室分离、培养后,将增殖干细胞注入回

MedSci原创 - 干细胞 - 2017-02-15

Stem Cell Reports:日研究发现新技术可量产心脏“创可贴”

Stem Cell Reports:日研究发现新技术可量产心脏“创可贴”

日本研究人员最新发明了一种利用人类诱导多能干细胞大批量培养心肌细胞技术。这种人工诱导心肌细胞可以像“创可贴”一样,帮助修复受损心脏,未来有望用于心脏疾病治疗。

新华社 - 心脏“创可贴”:新技术,日研究 - 2017-10-10

同济大学陈义汉院士/梁丹丹发现<font color="red">心肌细胞</font>增殖<font color="red">的</font>关键调节蛋白,有望成为心脏再生<font color="red">的</font>干预目标

同济大学陈义汉院士/梁丹丹发现心肌细胞增殖关键调节蛋白,有望成为心脏再生干预目标

许多心脏病与心肌细胞丢失或功能障碍有关。然而,成年心肌细胞在新生儿阶段狭窄增殖窗口后会大大丧失细胞分裂和增殖能力。作为代表性器官,再生能力差,成年心脏特别容易受到损伤反应破坏。

iNature - 调节蛋白,心脏再生,心肌细胞增殖 - 2020-09-26

<font color="red">人类</font><font color="red">多能干细胞</font>治疗:正在成长中<font color="red">的</font>巨人

人类多能干细胞治疗:正在成长中巨人

多能干细胞以胚胎干细胞诱导多能干细胞为代表。

干细胞者说 - 多能干细胞 - 2023-09-15

【盘点】心脑血管疾病中<font color="red">干细胞</font>研究一览

【盘点】心脑血管疾病中干细胞研究一览

1.Cell Stem Cell:外膜间充质干细胞细胞在血管钙化中作用研究来自哈佛大学医学院医师科学家Rafael Kramann对基础及转化医学研究都有广泛兴趣,他研究方向是原位或循环间充质干细胞在心脏和肾脏纤维化,血管内环境稳态和疾病中作用。近日发表题为<外膜间充质干细胞细胞是血管平滑肌细胞细胞并驱动慢性肾脏病血管钙化>于cell stem cell,该杂志目

MedSci原创 - 心脏,血管,干细胞 - 2017-03-23

AGING CELL:线粒体单胺氧化酶-A促使早衰

AGING CELL:线粒体单胺氧化酶-A促使早衰

细胞衰老,即在体细胞中观察到不可逆细胞周期停滞,是与年龄相关疾病重要驱动因素。线粒体与衰老过程有牵连,主要是因为它们是活性氧(ROS)来源和目标

MedSci原创 - 早衰,心脏,线粒体 - 2018-07-16

Circulation:华人学者<font color="red">通过</font>基因工程改造<font color="red">的</font><font color="red">干细胞</font>,加快<font color="red">心肌</font>修复,治疗心脏病

Circulation:华人学者通过基因工程改造干细胞,加快心肌修复,治疗心脏病

近日,美国阿拉巴马大学伯明翰分校张建一教授团队在 Circulation 期刊发表了题为:Cyclin D2 Overexpression Enhances the Efficacy of Human

“E药世界”公众号 - 心脏病,基因工程 - 2021-05-19

JHLT:<font color="red">诱导</font><font color="red">多能干细胞</font>源性<font color="red">心肌细胞</font><font color="red">的</font><font color="red">细胞</font>外囊泡对缺血性<font color="red">心肌</font>病<font color="red">的</font>多效作用

JHLT:诱导多能干细胞源性心肌细胞细胞外囊泡对缺血性心肌多效作用

临床级iPSCM衍生EV通过调节各种细胞类型各种基因和途径来改善心脏功能,并可能具有治疗缺血性心脏病临床潜力。

MedSci原创 - 缺血性心肌病,心肌细胞,细胞外囊泡,诱导多能干细胞(iPSC) - 2024-01-06

Nat Nanotechnol:别伤了我<font color="red">的</font>心!监控<font color="red">心肌细胞</font><font color="red">的</font>全新设备问世

Nat Nanotechnol:别伤了我心!监控心肌细胞全新设备问世

近日,东京大学、东京女子医科大学和理化研究所(RIKEN)研究人员首次展示了一种柔软电子传感器,能够在不影响其行为情况下密切监控心肌细胞

生物通 - 监控,心肌细胞,传感器,心肌损伤 - 2019-01-30

STTT 苏州大学胡士军、沈振亚和中国航天员科研训练中心李莹辉教授合作揭示硫胺素在空间微重力下维持<font color="red">心肌细胞</font>稳态和功能<font color="red">的</font>重要作用

STTT 苏州大学胡士军、沈振亚和中国航天员科研训练中心李莹辉教授合作揭示硫胺素在空间微重力下维持心肌细胞稳态和功能重要作用

该研究首次揭示硫胺素(维生素B1)在空间微重力下维持心肌细胞稳态和功能重要作用。

论道心血管 - 硫胺素,心肌细胞稳态 - 2024-04-10

2011年100项心血管研究新成果

2011年在心血管医学研究上,其重要优秀论文有以下一百项: ●成年小鼠心脏在损伤后仍具有再生功能:SmartN等研究发现,成年小鼠心脏中存在一种干细胞/祖细胞,其在心肌梗死后具有分化为心肌细胞潜力Wilm’stumour1(Wt1)是一种重要心外膜胚胎基因,成年后再表达Wt1可以在损伤后激活心外膜来源成年祖细胞,生成心肌细胞。新生心肌细胞结构和功能均与原有心肌细胞相似。(Natu

MedSci原创 - 心血管,2011 - 2012-02-06

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