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本帖最后由 细胞海洋 于 2013-6-22 00:54 编辑
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' W* L- j7 {" \% t1 T+ z! qNature:可视化追踪斑马鱼心脏再生9 f" i+ V( B" a6 b7 `8 f. Q6 @3 ]
2013-06-20 来源:生物360 作者:koo$ L- |$ V7 v9 C- {7 T
" S" ~3 }" H" @/ [8 ~3 D日前,加州大学圣地亚哥分校等机构的研究人员“可视化”地监控了斑马鱼心室损伤后心脏再生时所发生的动态细胞事件,并证实心脏中的多种细胞系比之前所认为的更具可塑性,即能够转化为新的细胞类型。更为重要的是,这项研究揭示出一种新的再生受损心肌的潜在细胞来源。1 V4 R- Y2 b2 B) l$ n7 [
心力衰竭(heart failure)这很大程度上是因为哺乳动物心脏不能再生新的细胞和自我修复。众所周知,局部缺血诱导的梗死经常导致人心脏病发作。然而,诸如斑马鱼之类的低等脊椎动物能够再生新的心室心肌细胞,并且这些心肌细胞能够替换局部缺血诱导的梗死(ischemia-induced infarct)时丢失的心肌。
F% @: [7 |5 u在这项最新研究中,研究人员在斑马鱼体内构建出一种基因消融系统(genetic ablation system),该系统能够靶向破坏心肌,并且在心室损伤期间,利用荧光蛋白追踪心房心肌细胞和心室心肌细胞。
" P: D) N7 a; B3 u研究人员利用遗传命运图谱技术(genetic fate mapping,一种可在发育不同时间点上进行细胞比较以便理解它们的细胞胚胎起源的方法)揭示出,斑马鱼心房中的心肌细胞通过转分化过程而能够转化为心室中的心肌细胞。这种转分化允许心房心肌细胞再生和修复心室。而当 Notch 信号受到抑制时,转分化亦受到阻断。
, d0 l e# K$ t$ ^0 P# t/ Z/ o科学家们计划下一步将研究 Notch 信号通路以便探讨其作用机制。% i+ `; I/ ^9 p' Y8 h
原文检索:4 B8 a( l8 ~% L% Z( F7 j
Ruilin Zhang,Peidong Han,Hongbo Yang,Kunfu Ouyang,Derek Lee,Yi-Fan Lin,Karen Ocorr,Guson Kang,Ju Chen,Didier Y. R. Stainier,Deborah Yelon& Neil C. Chi. In vivo cardiac reprogramming contributes to zebrafish heart regeneration. Nature, 19 June 2013; doi:10.1038/nature123222 Q* L+ i: B( f: t( @0 G
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1 ^2 Q+ J: E# X0 ]2楼原文 感谢rexhz 提供 |
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