为您找到相关结果约500个

你是不是要搜索 期刊心肌细胞样细胞 点击跳转

Circulation:张岩/雷晓光合作发现治疗心脏损伤候选药物分子

Circulation:张岩/雷晓光合作发现治疗心脏损伤候选药物分子

功能上,利用培养的大鼠新生心室肌细胞(NRVMs)、小鼠在体心脏I/R损伤模型、以及胚胎干细胞分化来源的人心肌细胞,研究团队发现 Hesperadin 能够保护心肌细胞死亡和相关心脏疾病。

“生物世界”公众号 - 药物,心脏损伤 - 2022-04-18

Lancet:手术也要看天时 上午做心脏手术比下午危险2倍

Lancet:手术也要看天时 上午做心脏手术比下午危险2倍

长期以来,中国人做事都喜欢讲究天时地利人和。但是唯独在看病这件事情上,人们往往忽略了天时的重要性。

奇点网 - 心脏,手术,成功率 - 2017-11-06

Cell Stem Cell:惊!心脏竟能发育成骨头!

Cell Stem Cell:惊!心脏竟能发育成骨头!

美国加州大学Arjun Deb团队2016年11月17日发表在Cell子刊《Stem Cell》上的一篇研究指出心脏成纤维细胞具有向成骨细胞分化的能力,并提出抑制ENPP1的活化可能成为缓解心脏钙化的一个潜在治疗方法心脏钙化是一种不寻常的软组织钙化,有可能在瓣膜、血管或其他器官出现异常时表现为心肌

生物360 李易潇 - 心脏,发育,骨头 - 2016-12-09

PNAS:端粒缩短与心力衰竭有关

PNAS:端粒缩短与心力衰竭有关

端粒是存在于真核细胞线状染色体末端的一小段DNA-蛋白质复合体,在染色体末端起到保护帽的作用。斯坦福大学医学院的研究人员进行的一项新研究显示,在心肌病患者的心肌细胞中负责收缩的端粒异常短。

生物探索 - 心力衰竭,端粒缩短 - 2022-10-28

Blood:<font color="red">细胞</font>保护性活化蛋白C可通过mTORC1抑制来预防NIrp3炎性小体诱导的缺血再灌注损伤。

Blood:细胞保护性活化蛋白C可通过mTORC1抑制来预防NIrp3炎性小体诱导的缺血再灌注损伤。

aPC在IRI后的细胞保护作用与凋亡抑制相关。IRI是由炎症引起的,因此从概念上讲,细胞死亡形式从免疫沉默的细胞凋亡中分离出来更有可能是相关的。炎性小体激活导致的细胞死亡,是在IRI中观察到典型的细胞死亡类型,研究人员推测,aPC可通过抑制炎性小体活性来改善IRI。

MedSci原创 - 缺血再灌注损伤,炎性小体,活化蛋白C,PAR-1信号通路 - 2017-09-08

干<font color="red">细胞</font>疗法或有望根治心脏病

细胞疗法或有望根治心脏病

据美国CDC数据显示,在美国每隔43秒就会有人心脏病发作;如今,人群中心肌梗死和心力衰竭的高发病率和临床疗效的有限性催生着人们对干细胞疗法的厚望,目前全球已有数千名患者接受了成体干细胞的治疗日前,来自日本的科学家使用一只猕猴干细胞培育出的心肌细胞成功修复了其它五只猴子的破损心脏,这一研究突破就表明未来科学家或许能够借助捐赠的干细胞让心脏病患者的器官得以再生,而且这种方法还能够

生物谷 - 干细胞,心脏病,心肌梗塞,心肌细胞,心力衰竭 - 2017-02-20

巨噬<font color="red">细胞</font>“吃掉”心脏喷出来的“废物”,维持心脏代谢平衡等过程

巨噬细胞“吃掉”心脏喷出来的“废物”,维持心脏代谢平衡等过程

心肌细胞经受跳动的心脏的强烈机械应力和代谢需求。目前尚不清楚这些寿命长且很少更新的细胞是否能自行维持体内稳态。巨噬细胞的主要功能是通过吞噬作用消除不需要的物质。健康的生物每天死亡数十亿个细胞,但在组织

iNature - 心肌细胞,巨噬细胞,心脏代谢平衡 - 2020-09-16

STTT 北京医院老年医学研究所黎健/沈涛团队联合北京大学汤富酬团队揭示调控心力衰竭发生新机制和新靶点

STTT 北京医院老年医学研究所黎健/沈涛团队联合北京大学汤富酬团队揭示调控心力衰竭发生新机制和新靶点

该研究通过心力衰竭患者的病理样本、DDX17心肌细胞特异性敲除和过表达小鼠模型、原代心肌细胞损伤模型等,发现DDX17是维持线粒体稳态和心脏功能的关键调节因子之一。

论道心血管 - 心力衰竭,DDX17 - 2024-05-27

科学家发现它可以改善<font color="red">心肌</font>代谢,显著延缓心衰进展 | 科学大发现

科学家发现它可以改善心肌代谢,显著延缓心衰进展 | 科学大发现

近年来,生酮饮食在各大媒体上可谓是红到发紫。每隔一段时间,就会有关于生酮饮食的报道出来。当然,这种事情不能怪媒体跟风,只能怪生酮饮食功能的确太多了。

奇点网 - 心血管,生酮饮食 - 2018-01-26

PNAS揭示:端粒缩短与心力衰竭有关

PNAS揭示:端粒缩短与心力衰竭有关

端粒(英文名:Telomere)是存在于真核细胞线状染色体末端的一小段DNA-蛋白质复合体,在染色体末端起到保护帽的作用。斯坦福大学医学院的研究人员进行的一项新研究显示,在心肌病患者的心肌细胞中负责收缩的端粒异常短。这一标志性的发现或为研发相关药物开辟了一条新的道路。

生物探索 - 端粒,心力衰竭 - 2018-08-30

Science:科学家建立邻近<font color="red">细胞</font>遗传学技术揭示体内<font color="red">细胞</font>间相互作用

Science:科学家建立邻近细胞遗传学技术揭示体内细胞间相互作用

该研究的亮点在于开发了可以捕捉体内细胞间相互作用并能够永久追踪邻近细胞的创新研究工具——邻近细胞遗传学技术。

中科院之声 - 邻近细胞遗传学技术,体内细胞间相互作用 - 2022-12-03

男子胸痛入院,差点误诊心梗,一个小细节让医生赶紧送他去做手术

男子胸痛入院,差点误诊心梗,一个小细节让医生赶紧送他去做手术

心肌梗死是因为心脏的血管被形成的血栓堵住了,血流不通了,自然心脏就会缺血,一旦缺血时间过长,心肌细胞就会坏死,坏死的心肌细胞足够多,病人就会发生心力衰竭,然后休克,最后死亡。

听李医生说 - 心肌梗死,胸痛,主动脉夹层 - 2023-02-27

STM:用损坏的旧心脏培养出新心脏?

长期以来,让心肌再生被视作治疗心脏病的良方,可是对此的研究进程很缓慢。之前大部分的研究都集中于诱导干细胞或始祖细胞并让它们分化成新的心肌细胞。O'

MedSci原创 - 心脏,心肌细胞,心脏再生 - 2014-12-30

OCC 2020 | 马爱群教授报告舒张性心衰的临床常见误区

5月29日,在云上东方——第十四届东方心脏病学会议上,西安交通大学第一附属医院马爱群教授通过视频方式为参会者系统讲解了舒张性心力衰竭的临床常见误区。

心在线 - 舒张性心衰,OCC 2020 - 2020-06-02

eLife:心脏为何不可再生?

FAU研究人员发现了控制心肌细胞再生的内源性过程,这可能会为心脏病及癌症带来新的治疗方法,该研究结果发表于eLife。大多数心肌细胞在人类及其他哺乳动物出生后不久便失去其复制再生的能力,但是具体的发生机制以及细胞复制能力是否可逆转以再生出心脏尚未清楚。

MedSci原创 - 心脏,中心体,心肌细胞 - 2015-08-09

为您找到相关结果约500个