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  • 中國科學家發現促進肝臟修復再生的藥物

    中國研究人員17日說,一種小分子藥物會促進受損的肝臟修復與再生,并在小鼠實驗中取得了優異的治療效果。 這項研究發表在新一期美國《科學轉化醫學》雜志上。研究負責人之一、廈門大學生命科學學院副院長周大旺教授對新華社記者說,以往促進組織修復與再生方面的研究更多關注把生物材料遞送至特定位置的復雜治療策略,而本研究成果表明,單純運用小分子藥物也可望用于促進肝臟的修復與再生。 周大旺與廈大的鄧賢明教授及北京大學的云彩紅教授等人的研究針對可調控器官再生與尺寸大小的Hippo信號通路。之前的研究顯示,此信號通路中有一種叫Mst1/2的關鍵蛋白激酶阻止包括肝臟在內的多個組織持續再生,因此他們希望開發抑制這種蛋白激酶的藥物,并最終找到了一種小分子抑制劑,取名為XMU-MP-1,屬于化學藥。 他們的研究顯示,這種藥物不僅在蛋白和細胞水平取得了顯著活性,還在肝葉片切除、藥物泰諾引起的急性肝損傷等多個小鼠體內組織損傷模型中取得了優異的治療效果,......閱讀全文

    新型小分子藥物促進肝臟腸道皮膚修復再生

      近期,廈門大學兩個科研團隊聯合攻關,研制出一種能促進受損的肝臟、腸道及皮膚等器官修復與再生的重要小分子藥物,并在小鼠實驗中取得了優異的治療效果。也許未來的某一天,人們只需通過服藥,便可實現受損肝臟、腸道和皮膚的修復與再生。這被認為為再生醫學領域帶來了新的“曙光”。  8月18日,這項研究成果發表

    中國科學家發現促進肝臟修復再生的藥物

      中國研究人員17日說,一種小分子藥物會促進受損的肝臟修復與再生,并在小鼠實驗中取得了優異的治療效果。  這項研究發表在新一期美國《科學轉化醫學》雜志上。研究負責人之一、廈門大學生命科學學院副院長周大旺教授對新華社記者說,以往促進組織修復與再生方面的研究更多關注把生物材料遞送至特定位置的復雜治療策

    小分子藥物可促進肝臟修復再生-小鼠實驗取得結果優異

      中國研究人員17日說,一種小分子藥物會促進受損的肝臟修復與再生,并在小鼠實驗中取得了優異的治療效果。  這項研究發表在新一期美國《科學轉化醫學》雜志上。研究負責人之一、廈門大學生命科學學院副院長周大旺教授對新華社記者說,以往促進組織修復與再生方面的研究更多關注把生物材料遞送至特定位置的復雜治療策

    干細胞與肝臟修復和再生1

    我國是一個肝病大國,除慢性乙肝感染者9300萬外,還有丙肝、脂肪肝、免疫肝、藥物肝等。估計大約平均每6-7個人就有一個慢性肝病患者。這中間會有一部分人由于各種原因由慢性肝病發展為肝硬化,最后成為終末期肝病。而終末期肝病的臨床治療中,肝移植被認為是唯一有效的治療手段。但是由于供肝缺乏,只有約萬分之一的

    干細胞與肝臟修復和再生2

    肝臟干細胞的提出研究發現,肝臟的再生能力很強。1958年 wilson等證實了肝臟干細胞的存在。在肝受損情況下,肝臟干細胞被激活,維持了肝臟的正常功能。但是在肝臟持續受損時,肝臟干細胞的再生能力被抑制和耗竭。近年來,骨髓干細胞的研究獲得了巨大進展,也為慢性肝病的治療帶來了新的希望。1999年,美國學

    干細胞與肝臟修復和再生3

    干細胞的作用機制目前,干細胞具體的作用機制仍不十分明確。韓英教授綜合以往的研究,提出了自己的觀點。她認為:干細胞主要通過三方面在肝病治療中發揮作用:1.通過轉分化為肝細胞發揮替代作用;2.細胞融合機制;3.干細胞可分泌多種細胞因子,參與肝損傷修復,即干細胞的旁分泌機制。

    血液——肝臟再生的關鍵!

      肝臟是人體唯一可以再生的器官,然而,一些接受了肝臟切除手術的病人由于再生過程不起作用,最終不得不需要肝臟移植。  密歇根州立大學發表在《Blood》雜志上的一項新研究表明,凝血蛋白——纖維蛋白原(fibrinogen)可能是導致這種情況發生的關鍵。  “我們發現,手術后纖維蛋白原在剩余肝臟內迅速

    營養與健康所發現肝臟再生過程中肝臟脂質動態變化信號轉變為再生修復信號的關鍵“橋梁”因子

      中國科學院上海營養與健康研究所丁秋蓉研究組在《自然-通訊》(Nature Communications)上,在線發表了題為Acute liver steatosis translationally controls the epigenetic regulator MIER1 to promot

    肝臟脂質動態變化信號轉變為再生修復信號的“橋梁”因子

      中國科學院上海營養與健康研究所丁秋蓉研究組在《自然-通訊》(Nature Communications)上,在線發表了題為Acute liver steatosis translationally controls the epigenetic regulator MIER1 to promot

    參與肝臟修復的細胞來源

    參與肝臟修復的細胞可能有三個來源:一是通過肝細胞自身的有絲分裂來彌補死亡的肝細胞,這在正常的肝細胞代謝及輕度的肝臟損傷中起主要作用;二是在比較較嚴重的肝損情況下,肝臟的干細胞被激活并向肝細胞分化以修復肝臟;最近的研究顯示骨髓中的造血干細胞也具有向肝細胞分化能力,提示可作為肝臟細胞修復第三個潛在來源1

    麻風病菌暗藏肝臟再生密碼

      犰狳的殼下藏著一個秘密,當它們感染了引發人類麻風病的細菌時,其肝臟會急劇生長。  一項近日發表于《細胞報告—醫學》的研究通過揭示上述奇怪的現象,為人類身體如何控制肝臟再生,以及如何啟動肝臟再生提供了線索。  肝臟是身體的再生冠軍,能夠在受傷和罹患部分疾病后重建。如果一個人捐獻了一個腎臟,剩余的部

    修復受損肝臟的新型細胞發現

    顯微鏡圖像顯示,“領導細胞”會快速遷移到傷口邊緣,其中“領導細胞”的細胞核呈白色,細胞膜呈紅色。圖片來源:美國趣味科學網站科技日報訊?(記者劉霞)英國科學家在肝臟內發現了一種被稱為“領導細胞”的新型細胞。它們在肝臟受損后進行自我修復方面發揮了重要作用。研究人員表示,這一發現有望催生新的肝病療法。相關

    Science:內皮細胞可控制肝臟再生

      內皮細胞并不僅僅只會對外源性刺激做出被動響應,它們自身還以一種非常積極的方式控制了器官功能。現在來自德國癌癥研究中心和海德堡大學的科學家們發現,在遭受損傷或部分手術切除之后內皮細胞可通過一種復雜的生長調控機制來控制肝臟再生。   密集的動脈、毛細血管和靜脈網絡使得身體內的每個細胞距離最近的血管

    西式飲食損肝臟-降糖降脂可修復

      美國研究人員認定,“西式飲食”會對肝臟造成纖維化等損傷,但這種損傷可以部分逆轉,關鍵是要減少食糖攝入與降低脂肪。   俄勒岡大學研究人員將“西式飲食”定義為美國等發達國家日常飲食,以高脂、高糖和高膽固醇為特征,可能帶來大范圍肝臟纖維化,表現為肝臟器官瘢痕、肝功能損傷甚至誘發癌變。在美國,與酒精攝

    西式飲食損肝臟-降糖降脂可修復

       美國研究人員認定,“西式飲食”會對肝臟造成纖維化等損傷,但這種損傷可以部分逆轉,關鍵是要減少食糖攝入與降低脂肪。   俄勒岡大學研究人員將“西式飲食”定義為美國等發達國家日常飲食,以高脂、高糖和高膽固醇為特征,可能帶來大范圍肝臟纖維化,表現為肝臟器官瘢痕、肝功能損傷甚至誘發癌變。在美國,與酒精

    再生組織技術有望用于脊髓修復

      美國西北大學官網近日公布,其生物納米科技研究所首席科學家斯圖珀博士正帶領一批化學家與納米技術研究人員,通過肌體自我恢復的再生組織技術,修復受傷脊髓。這項研究有望在將來替代目前骨髓移植和軟骨替代手術中使用的侵入性療法。圖片來源于網絡  再生組織技術源于干細胞領域的重大進步,斯圖珀為此研究了將近30

    德成功電腦模擬受損肝臟再生過程

      德國教育與科研部成立的肝功能系統研究小組7日發表公報說,他們用電腦模擬了肝臟的再生過程,且其結果在實驗中得到證實。這一方法將有助于改善肝硬化等肝臟疾病的治療。   肝臟是新陳代謝中最重要的器官之一,負責清除血液毒素等重要任務。肝臟還有令人驚訝的再生能力,即使受損超過50%還能幾乎

    測序揭示鯊魚肝臟再生相關miRNAs

    大量的證據表明,microRNAs(miRNAs)豐富地存在于肝臟中,并對肝臟的發育,再生及疾病的發生發揮著重要作用。為了更好地促進肝臟疾病與海洋生物的研究,近日,浙江理工大學的呂正兵教授,領銜其團隊,對條紋斑竹鯊肝臟的miRNA進行了深入研究,研究成果發表在7月刊的BioMed Research

    肝臟藥物有望抑制細菌感染

      北卡羅萊納州立大學的研究人員發現,常用的由仲膽汁酸制成的藥物可以在體外影響艱難梭菌(C. diff)的生命周期,并降低小鼠對艱難梭菌的炎癥反應。這些發現有助于了解如何將該藥物用于未來的人類C. diff感染治療。  熊二醇,熊去氧膽酸或UDCA-是由腸道細菌產生的仲膽汁酸,并且還被FDA批準用于

    抗菌藥物與肝臟損害

    ? 目前抗菌藥物應用越來越多,很多藥物容易引起肝臟損害,而臨床在應用抗菌藥物時經常有不規范的現象,必須引起重視。易引起肝臟損害的抗菌藥物主要有大環內酯類、氯霉素類、四環素類、氨基苷類、喹諾酮類、磺胺類、硝基呋喃類、β-內酰胺類、抗結核類、抗真菌類等,筆者針對這些抗菌藥物引起肝損害的不同機制和程度

    鹿角再生機制與骨組織再生修復研究方面取得進展

    圖 鹿角快速生長的細胞和分子機制  在國家自然科學基金項目(批準號:32225009、31970392、82122043、32030016、32122083、U20A20403)等資助下,西北工業大學生態環境學院邱強和王文教授團隊、中國人民解放軍第四軍醫大學西京醫院黃景輝教授團隊、長春科技學院李春義

    《Cell》挑戰傳統理論,提出肝臟再生新模式

      來自波士頓兒童醫院哈佛干細胞研究所的科學家們在小鼠體內獲得了一些新的證據,證實通過迫使成熟肝細胞回復到一種干細胞樣狀態,或許能夠修復慢性病變肝臟。  Fernando Camargo領導研究人員調查了一種叫做Hippo的生物化學級聯反應,除控制了肝臟的生長大小外,是否還影響了細胞的命運,在此過程

    組織修復與再生醫學:再造人類健康

       隨著再生醫學研究的進展,組織修復與再生醫學將在傳統治療技術方法不斷完善的基礎上,展現分子、細胞、組織和器官不同層次生物高科技修復工程的劃時代醫療水準,造福無數需要幫助的病人。  韓忠朝  法國技術科學院院士、法國醫學科學院院士、中國國家干細胞工程技術研究中心主任  時至今日,人類的健康問題越來

    新細胞再生療法更快修復受損肝組織

      在人體中,肝臟在修復受損組織方面比其他器官更有效。現在,美國索爾克生物研究所的科學家們已經找到一種將肝細胞部分重置為更年輕狀態的方法,從而使它們能夠比以往觀察到的更快的速度修復受損組織。26日發表在《細胞報告》雜志的這一研究結果表明,使用重編程分子可以幫助細胞生長,從而促進小鼠肝臟組織的再生。新

    大體積肌肉缺損再生修復研究獲進展

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/519962.shtm

    大體積肌肉缺損再生修復研究獲進展

    近日,《生物材料》雜志刊發了北京大學第三醫院成形科安陽副教授與運動醫學科胡曉青研究員團隊一項關于大體積肌肉缺失功能性再生修復研究最新成果。該研究使用帶血管蒂的脂肪脫細胞基質作為肌肉組織工程的生物支架,并利用脂肪干細胞和成肌細胞對其聯合再細胞化,這一新的肌肉組織工程材料構建策略表現出高效的肌肉再生能力

    浙理工:測序揭示鯊魚肝臟再生相關miRNAs

      大量的證據表明,microRNAs(miRNAs)豐富地存在于肝臟中,并對肝臟的發育,再生及疾病的發生發揮著重要作用。為了更好地促進肝臟疾病與海洋生物的研究,近日,浙江理工大學的呂正兵教授,領銜其團隊,對條紋斑竹鯊肝臟的miRNA進行了深入研究,研究成果發表在7月刊的BioMed Researc

    肝臟再生與類器官形成中表觀遺傳重塑過程

      在成體肝臟中,生理條件下細胞迭代的速率較低。而肝臟遇到組織損傷的情況下,細胞則能夠高效地發揮再生能力【1-4】。最近有研究發現,膽管細胞能夠發展成為具有自我更新能力的肝臟類器官,并且具有分化成為肝細胞和導管細胞的能力【5】。但是膽管細胞獲得細胞可塑性、起始類器官發育以及應對組織損傷的再生能力是如

    扁桃體來源的干細胞或可用于肝臟再生

      在中國,等待肝移植的患者達百萬人,而每年所做的肝移植手術僅有幾千例。供體的短缺、高昂的手術費用,以及潛在的并發癥,都是肝移植手術所面臨的嚴峻現實。  如今,韓國梨花女子大學的研究人員開發出一種新方法來修復受損的肝臟組織,無需手術,只需將扁桃體來源的間充質干細胞(TMSC)注射到患者體內。這項成果

    中國科技大學Hepatology探討肝臟再生機制

      來自中國科技大學生命科學學院的研究人員在新研究中證實,共抑制受體TIGIT通過調控NK細胞與肝細胞之間的串擾保護了肝臟再生。這項研究已被在國際著名肝臟疾病雜志Hepatology(最新影響因子12.003)接受并在線發布。  中國科技大學的田志剛(Zhigang Tian)教授和孫汭( Rui

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