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新發現減緩了<font color='red'>肌肉</font>萎縮癥
休斯頓大學藥學院的一組研究人員報告說,通過操縱TAK1,一種在免疫系統發育中起重要作用的信號蛋白,他們可以減緩疾病的進展,改善杜氏肌營養不良癥(DMD)的肌肉功能。[查看]
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《柳葉刀》:首次成功利用CAR-T細胞治療嚴重<font color='red'>肌肉</font>炎癥
埃爾蘭根大學是世界上第一個使用CAR-T細胞成功治療一名患有嚴重肌肉炎癥(肌炎)的患者。這種疾病是由免疫系統的故障引發的,導致了肌肉的炎癥,而且發展為非常嚴重的疾病的風險很高。現在,《柳葉刀》雜志在一份病例報告中發表了成功治療的消息。[查看]
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意想不到的發現:一種可以促進<font color='red'>肌肉</font>生長和力量的外泌體
東京都市大學的研究人員發現,骨骼肌細胞持續分泌一種名為血小板衍生生長因子B亞單位(PDGF-B)的蛋白質,這種蛋白質通過刺激成肌細胞(肌肉干細胞)的生長來幫助肌肉修復。[查看]
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帕金森治療有望!科學家在小鼠四肢中發現“超快”<font color='red'>肌肉</font>纖維
中科院動物和北京干細胞與再生醫學研究所的科學家們首次在小鼠腿上發現了一種新的超快2B型肌纖維亞型,為未來打破正常人類手臂和腿部運動的物理速度限制帶來了希望,或許將來可以用于帕金森等疾病的治療。[查看]
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機器魚再現心臟收縮 中國人造心臟蓄勢待發
近日,據英國《每日郵報》報道,一項新研究發現,一種由人類心臟細胞制成并像魚一樣游泳的活體“機器魚”或可成為人造心臟領域的關鍵性突破。這項由美國哈佛大學與埃默里大學合作開展的新研究發表于頂級期刊《科學》,研究人員使用自主研發的“生物混合體”設計了一種可以自主游泳的“機器魚”,這種生物混合體可以再現人類心臟肌肉收縮,幫助“機器魚”實現尾鰭擺動(圖1)。設計靈感來自斑馬魚的形狀和游泳動作,因外形生動逼真,經常會被誤認為是真魚。[查看]
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全球首款“吸入式”新冠疫苗!接種就像“喝奶茶”,你想來一杯嗎?
近日,由上藥康希諾生產的首批新冠疫苗“克威莎”實現量產下線,年產2億劑。它是由康希諾生物與軍事科學院陳薇院士團隊合作研發的肌肉注射腺病毒載體重組新冠疫苗(5型腺病毒載體)(以下簡稱Ad5-nCoV),于今年2月25號在國內獲批附條件上市。1劑注射即可實現14天內的快速保護,單針接種意味著可實現人群大規模快速接種,對社會整體防疫策略意義重大。[查看]
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擼鐵過猛<font color='red'>肌肉</font>酸痛?別擔心,Science揭示受損<font color='red'>肌肉</font>自我修復的秘密
當我們進行高強度的“擼鐵”訓練后,往往會出現肌肉酸痛,而休息兩天后又變得生龍活虎,這是因為肌肉干細胞可以與受損肌細胞融合或者生產新的肌纖維。近期,來自西班牙龐培法布拉大學的William Roman等人發現了一種肌細胞自我修復的全新機制,它不依靠肌肉干細胞,而是肌纖維通過細胞核的遷移,實現損傷后的再生。相關研究于2021年10月15日發表在Science期刊上,題為“Muscle repair after physiological damage relies on nuclear migrationfor cellular reconstruction”。[查看]
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那些感染新冠的孩子怎么樣了?中國科學家揭示新冠病毒與兒童體內微生物菌群關系
來自復旦大學、中科院與云南大學的聯合研究團隊對此進行了研究,并在 Journal of Genetics and Genomics 上發表了文章,研究了COVID-19患兒呼吸道與腸道微生物菌群的動態變化,從而揭示了新冠病毒對康復兒童的后續影響。胃腸道系統、凝血調節、肌肉骨骼系統以及總體身體健康狀況等。[查看]
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Science重磅揭示:抑制這種分子,或可逆轉<font color='red'>肌肉</font>衰老
骨骼肌占人體質量的40%。隨著年齡的增長,骨骼肌會發生結構和功能變化,50歲之后人體每十年平均會損失15-30%的肌肉質量,肌肉強度也會急劇下降。這種彌漫性肌肉萎縮和力量喪失的肌肉減少癥不僅降低了老年人的生活質量,也產生了沉重的醫療負擔。然而目前仍尚無延緩或逆轉肌肉減少癥的治療靶點和批準的有效療法。[查看]
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Nat Commun:雷帕霉素新用途!或能抑制機體衰老相關的肌萎縮并抑制肌少癥發生
隨著人類預期壽命的延長,與年齡有關的疾病的發病率也在不斷增加,包括肌少癥(sarcopenia),其是一種因機體老化所導致的肌肉減少癥;近日,一項刊登在國際雜志Nature Communications上的研究報告中,來自巴塞爾大學等機構的科學家們通過研究發現,一種常見的藥物—雷帕霉素或能減緩年齡相關的肌無力的進展。[查看]
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Cell Rep:研究揭示RNA分子對于胚胎干細胞分化的重要性
胚胎干細胞(ESC)具有自我更新的雙重能力和分化的潛能,而兩者都需要受到嚴格的調節控制。在ESC分化過程中,干細胞會發展為特殊的細胞類型,例如皮膚細胞,神經細胞,肌肉細胞等。雖然我們對ES細胞調控的理解主要在于轉錄和表觀遺傳差異等方面,但我們對轉錄后調控的作用仍知之甚少。[查看]
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Nature:科學家用CRISPR成功治療肌營養不良癥
來自加拿大、美國和瑞典的一組研究人員發現,在肌營養不良小鼠模型中,編輯一個參與產生促進肌肉力量的蛋白質的基因可以減輕癥狀。在他們發表在《Nature》雜志上的論文中,該小組描述了他們對老鼠的實驗以及他們從中學到的新知識。[查看]
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睡覺前服用蛋白質對健康的影響
作者認為,睡眠是肌肉恢復和成長的獨特機會。從根本上說,睡前蛋白質可用于改善白天的蛋白質攝入量分布。當氨基酸只能在血液中獲得時,肌肉只能自我生長和自我修復。與血糖不同,身體不會儲存和釋放氨基酸以維持接近恒定的循環水平。[查看]
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蜘蛛絲可以被用來制作“人造<font color='red'>肌肉</font>”?
研究人員最近發現了一種稱為“超收縮”的蜘蛛絲屬性,其中纖細的纖維可以隨著水分的變化而突然收縮。新的發現是,不僅螺紋收縮,它們同時扭曲,提供強大的扭轉力。 相關研究結果發表在《Science Advance》雜志上。[查看]
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一種關鍵的轉錄因子或能促進干細胞分化形成心血管系統和<font color='red'>肌肉</font>骨骼系統
他們對50多種轉錄因子進行了篩選,最終發現名為Tbx6的轉錄因子或能在人工培養的干細胞中單獨刺激中胚胎的形成,同時其還能促進干細胞轉變成為心血管細胞或肌肉骨骼細胞。[查看]
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