心脏病发作后的心脏恢复非常详细
Hubrecht研究所的研究人员非常详细地绘制了心脏病发作后心脏的恢复情况。他们发现,心脏病发作后,心肌细胞(也称为心肌细胞)在细胞内通讯中起着重要作用。研究人员在一个数据库中记录了他们的发现,全世界的科学家都可以访问该数据库。这使研究领域更接近于开发用于改善心脏损伤后恢复的疗法。结果发表在1月29日的Communications Biology上。
在荷兰,平均每天有95人因心脏病发作而最终住院。在心脏病发作期间,例如由于冠状动脉中的血块,心脏的一部分的血液供应受阻。试图尽快恢复血液供应,也称为再灌注。但是,心脏的一部分已经缺氧已有一段时间了。根据梗塞的大小和持续时间,这会导致心肌细胞(也称为心肌细胞)死亡。这会导致形成疤痕组织,该疤痕组织比正常的心脏组织要硬,因此使心脏更难正确收缩。这可能导致心脏的泵浦功能恶化,最终导致心力衰竭。
显示的是梗塞的心脏,其中绿色代表心肌细胞(心肌细胞),红色代表B2M表达,蓝色代表细胞核。被剥夺绿色的区域是梗塞区域。
换句话说,洞悉心脏病发作后心脏的恢复以及如何导致疤痕组织形成非常重要。但是,很多事情仍然未知。Eva van Rooij实验室的研究人员有足够的理由对此进行进一步研究。他们研究了心脏病发作后小鼠心脏在三个不同时间点如何恢复。为此,他们使用了单细胞测序技术,该技术可以检查单个细胞的RNA。研究人员生成了一个庞大的数据集,其中包含有关心脏病发作后恢复过程中不同类型细胞的作用的信息。
通讯网络
因此,他们使用数据映射了一个通信网络。该项目的研究员Louk Timmer解释说:细胞通过分泌分子相互交流。这些分子然后触发受体细胞采取特定的作用,这对于恢复过程可能很重要。现在,我们已详细绘制了心脏病发作后不同细胞在不同时间点如何相互通信的详细信息。以前从未如此彻底地做到过。现在,该通信网络已记录在数据库中,世界各地的科学家都可以访问。
显示的是对照心脏,其中绿色代表心肌细胞(心肌细胞),红色代表B2M表达,蓝色代表细胞核。
尤其是,心肌细胞在心脏病发作后恢复中的作用仍是未知之数,部分原因是技术上的困难。但是,范·鲁伊(Van Rooij)实验室的另一篇最新论文解决了这些障碍,使研究人员可以专门研究心肌细胞在恢复过程中的功能。“我们注意到,在心脏病发作后的最早时间点,心肌细胞分泌的B2M分子数量增加。随后的实验表明,B2M的分泌可导致所谓的成纤维细胞(负责形成疤痕组织的细胞)活化。” Timmer说。因此,心肌细胞似乎在恢复过程的早期间接刺激了疤痕组织的产生。“直觉上,我们已经认为心肌细胞在心脏恢复过程中在细胞内通讯中起着重要作用,而现在我们能够证实这一点非常重要。”
改善恢复过程
当被问及该研究领域的下一步工作时,蒂默强调了补充研究的重要性。各种各样的科学家和专家可以使用这些数据,这使我们能够更好地了解参与心脏恢复的细胞和分子以及它们彼此之间的沟通方式。希望我们最终可以改善恢复过程,从而使人们在心脏病发作后得到的伤害更少。
参考:缺血性损伤后的单细胞转录组学确定了B2M在Bas Molenaar,Louk T.Timmer,Marjolein Droog,Ilaria Perini,Danielle Versteeg,Lieneke Kooijman,Illaria Perini,Danielle Versteeg,Lieneke Kooijman,Jantine Monshouwer-Kloots,Hesther de Ruiter,Monika M.Gladka和心脏修复中的作用Eva van Rooij,2021年1月29日,通信生物学。DOI:
10.1038 / s42003-020-01636-3
Eva van Rooij是Hubrecht研究所的小组负责人,乌得勒支大学医学中心的分子心脏病学教授。
-
Neanderthal脑器有机体展示了单一的基因改变可能与前辈分离出现代人
2022-06-04 -
促进拯救生命的干细胞供应的新方法
2022-06-04 -
神经科学分子将脑癌链接到组织愈合
2022-06-03 -
令人难以置信的3D视频显微镜显示人类白细胞使用分子桨进行游泳
2022-06-03 -
冻结:尖端技术揭示了以前只能猜测的细胞内部结构
2022-06-03 -
使用CRISPR遗传技术来捕捉癌症
2022-06-02 -
绝命毒师:破碎的染色体如何使癌细胞更具攻击性和耐药性
2022-06-02 -
科学家发现一种方法可以使用“隐形”干细胞来控制免疫系统的“天然杀手”细胞
2022-06-01 -
组合方法可以提高乳腺癌免疫疗法
2022-06-01 -
研究人员发现促进免疫治疗乳腺癌的方法
2022-05-31 -
氟化物到救援?解决抗生素抗性细菌的大跃进
2022-05-31 -
可以同时用作热源和温度计的纳米金刚石传感器
2022-05-31 -
一种植物最喜欢的食物的方式:发现植物如何使其对营养变化的根本增长
2022-05-31 -
进入古老的进化生存机制:癌细胞冬眠像熊一样逃避苛刻的化疗
2022-05-30 -
科学家开发出高性能的线粒体转移装置
2022-05-30