谢黎炜团队揭示低强度脉冲超声在骨骼肌再生领域的创新应用

2024-02-20 生活常识 关注公众号
    骨骼肌在人体中占据举足轻重的地位,占据了总体质量的40%,作为运动系统的核心部分,它参与了我们日常生活的各种活动。同时,骨骼肌还是一个重要的内分泌器官,通过自分泌和旁分泌机制调控多种代谢途径,其功能紊乱可能导致胰岛素抵抗、代谢综合征以及肥胖等健康问题。肌肉质量及功能对于维持正常身体活动、保护骨关节以及调节体内新陈代谢等方面具有至关重要的作用。
谢黎炜团队发现低强度脉冲超声在促进骨骼肌再生方面的新应用    然而,在诸如代谢紊乱、肌肉失用、衰老、慢性疾病及肌骨损伤等多种情况下,患者常常会出现骨骼肌质量减少和萎缩的现象,进而导致肌肉功能衰退。其中,肌肉损伤是引发骨骼肌功能障碍的常见原因之一,影响着患者的日常生活质量和整体健康状况。
谢黎炜团队发现低强度脉冲超声在促进骨骼肌再生方面的新应用    近期,广东省科学院微生物研究所、华南应用微生物国家重点实验室谢黎炜研究员团队与南方医科大学南方医院康复医学科刘刚主任团队合作,在《Cellular Signalling》期刊上发表了一篇题为“Low-intensity pulsed ultrasound (LIPUS) promotes skeletal muscle regeneration by regulating PGC-1α/AMPK/GLUT4 pathways in satellite cells/myoblasts”的研究论文,揭示了低强度脉冲超声(LIPUS)治疗在促进骨骼肌损伤后再生方面的显著效果及其背后的分子机制。
谢黎炜团队发现低强度脉冲超声在促进骨骼肌再生方面的新应用    该研究首次证实了LIPUS能够通过激活AMPK代谢通路,调控骨骼肌卫星细胞和成肌细胞的活性,从而有效促进骨骼肌再生过程。实验结果显示,在CTX诱导的肌肉损伤模型中,LIPUS早期干预可显著增加卫星细胞群的数量和大小,并降低纤维化水平,进一步观察到30天后持续性的恢复效应,表明LIPUS能通过增强卫星细胞增殖分化能力,提升骨骼肌再生效率。
谢黎炜团队发现低强度脉冲超声在促进骨骼肌再生方面的新应用    此外,研究还深入探讨了骨骼肌再生过程中能量代谢的关键角色,特别是AMPK信号通路对GLUT4表达的影响,揭示了LIPUS如何通过这一途径提供充足的线粒体生物发生和葡萄糖摄取能力,以满足卫星细胞在肌肉修复过程中的高能量需求。
谢黎炜团队发现低强度脉冲超声在促进骨骼肌再生方面的新应用    综上所述,这项研究不仅揭示了LIPUS在骨骼肌损伤再生治疗上的巨大潜力,更从细胞与分子层面上解析了其作用机制,为骨骼肌损伤及相关疾病的康复治疗提供了新的靶点和思路。研究的第一为硕士研究生段惠敏、博士后陈淑洁和博士研究生麦旭东,通讯为谢黎炜研究员和刘刚主任。

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