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内皮素1调控P19细胞向心脏传导细胞分化的机制 被引量:5
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作者 陈浩 张武 +2 位作者 王浩 张恒一 徐志伟 《中国组织工程研究》 CAS 北大核心 2018年第12期1915-1921,共7页
背景:内皮素1作为一种来源于心内膜和动脉血管内皮的旁分泌信号,能够诱导心脏传导细胞的分化成熟。目的:探讨内皮素1在体外诱导P19细胞向心脏传导细胞分化的作用。方法:P19细胞分别与1%二甲基亚砜和100 nmol/L浓度内皮素1孵育,通过Weste... 背景:内皮素1作为一种来源于心内膜和动脉血管内皮的旁分泌信号,能够诱导心脏传导细胞的分化成熟。目的:探讨内皮素1在体外诱导P19细胞向心脏传导细胞分化的作用。方法:P19细胞分别与1%二甲基亚砜和100 nmol/L浓度内皮素1孵育,通过Western blot、免疫荧光和qR T-PCR鉴定早期心肌细胞特征性转录因子GATA4、MEF2C和心肌细胞分化标志物MHC-α、cTnT,以及重要的传导细胞转录因子Nkx2.5、Tbx5和分化标志物Cx40、ANP的变化。qRT-PCR鉴定内皮素1特异性受体阻断剂和阻断PI3K-AKT-mTOR信号通路对内皮素1诱导P19细胞分化的影响。结果与结论:(1)内皮素1能够上调P19细胞早期心肌转录因子、心肌结构基因和传导系统特征表型表达;(2)与二甲基亚砜相比,内皮素1能够确实诱导P19细胞向心脏传导细胞分化;(3)内皮素1主要通过ETA通路上调Nkx2.5和Cx40表达水平从而诱导P19细胞向传导细胞分化,ETB通路可能还参与了一条负反馈调节通路;(4)内皮素1能够通过PI3K-AKT-mT OR信号通路调控Nkx2.5表达进而影响传导细胞分化。 展开更多
关键词 内皮素1 组织构建 分化 二甲基亚砜 P19细胞 心脏传导细胞 心肌细胞 胚胎性癌干细胞 心脏传导系统 细胞分化 组织工程
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新生大鼠棕色脂肪干细胞心脏细胞分化潜能研究 被引量:1
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作者 姜爱侠 冯蓓 +1 位作者 冀天基 李奋 《四川医学》 CAS 2019年第8期765-770,共6页
目的探讨新生大鼠棕色脂肪干细胞(rADSCs)向心脏细胞分化的潜能及不同刺激因子的分化效能。方法采用不同刺激因子对rADSCs进行诱导处理,3周后通过逆转录-聚合酶链反应和免疫荧光染色测定心肌细胞和心脏传导系统细胞(CCSs)特异标记物的... 目的探讨新生大鼠棕色脂肪干细胞(rADSCs)向心脏细胞分化的潜能及不同刺激因子的分化效能。方法采用不同刺激因子对rADSCs进行诱导处理,3周后通过逆转录-聚合酶链反应和免疫荧光染色测定心肌细胞和心脏传导系统细胞(CCSs)特异标记物的基因和蛋白表达。结果rADSCs在5-氮杂胞苷(5-Aza)、转化生长因子β1(TGFβ1)、骨形成蛋白4(BMP4)刺激下可分化为心肌细胞和CCSs,其分化效能依次为5-Aza>BMP4>Tgfβ1;分化的心肌细胞为心肌细胞和CCSs的混合细胞群;5-Aza能显著减少细胞数目,而TGFβ1和BMP4对细胞生长无明显抑制作用。结论大鼠脂肪干细胞可分化为心肌细胞和心脏传导系统细胞,5-Aza、TGFβ1和BMP4对细胞分化效能和生长影响不同。 展开更多
关键词 脂肪干细胞 心肌细胞 心脏传导系统细胞 分化 5-氮杂胞苷 转化生长因子β1 骨形成蛋白4
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Cell and gene therapy for arrhythmias: Repair of cardiac conduction damage 被引量:3
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作者 Yong-Fu Xiao 《Journal of Geriatric Cardiology》 SCIE CAS CSCD 2011年第3期147-158,共12页
Action potentials generated in the sinoatrial node (SAN) dominate the rhythm and rate of a healthy human heart. Subsequently, these action potentials propagate to the whole heart via its conduction system. Abnormali... Action potentials generated in the sinoatrial node (SAN) dominate the rhythm and rate of a healthy human heart. Subsequently, these action potentials propagate to the whole heart via its conduction system. Abnormalities of impulse generation and/or propagation in a heart can cause arrhythmias. For example, SAN dysfunction or conduction block of the atrioventricular node can lead to serious bradycardia which is currently treated with an implanted electronic pacemaker. On the other hand, conduction damage may cause reentrant tachyarrhythmias which are primarily treated pharmacologically or by medical device-based therapies, including defibrillation and tissue ablation. However, drug therapies sometimes may not be effective or are associated with serious side effects. Device-based therapies for cardiac arrhythmias, even with well developed technology, still face inadequacies, limitations, hardware complications, and other challenges. Therefore, scientists are actively seeking other alternatives for antiarrhythmic therapy. In particular, cells and genes used for repairing cardiac conduction damage/defect have been investigated in various studies both in vitro and in vivo. Despite the complexities of the excitation and conduction systems of the heart, cell and gene-based strategies provide novel alternatives for treatment or cure of cardiac arrhythmias. This review summarizes some highlights of recent research progress in this field. 展开更多
关键词 cell therapy gene therapy conduction repair ARRHYTHMIA
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