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1黄芩苷通过Wnt/β-catenin信号通路对大鼠骨髓间充质干细胞成骨分化的促进作用显示文摘目的研究黄芩苷(baicalin)对大鼠骨髓间充质干细胞(rat bone marrow derived mesenchymal stem cells,rBMSC)成骨分化过程中Wnt/β-catenin信号通路的影响.方法采用贴壁筛选法体外培养rBMSC,给予黄芩苷3、5、7d后,比较药物处理组与对照组之间碱性磷酸酶(ALP)的活性.同时检测给予黄芩苷对碱性磷酸酶阳性克隆和矿化结节形成的影响.提取总mRNA和总蛋白,用实时荧光定量PCR检测黄芩苷对Wnt10a、GSK-3β、β-catenin以及LEF1mRNA水平的影响.免疫印迹检测药物处理对β-catenin以及Runx2蛋白表达量的影响.结果黄芩苷明显提高ALP的活性.10μmol·L-1浓度的黄芩苷还可增加碱性磷酸酶克隆数和钙化结节的形成.黄芩苷还可提高Wnt10a、β-catenin、GSK-3β、LEF1以及osteocalcin的mRNA水平,并提高β-catenin和Runx2的蛋白表达量.结论黄芩苷在0.1~50μmol·L^-1的给药浓度下可促进rBMSC的成骨分化成熟,Wnt/β-cate-nin信号可能参与调控rBMSC的成骨分化.李晨睿 孟志远 牛银波 翟远坤 潘亚磊 谢丽 梅其炳 2015中国药理学通报2015,31,7:27
2Wnt3a/β-catenin信号通路调节模拟微重力诱导的骨髓间充质干细胞增殖抑制显示文摘微重力环境对骨髓间充质干细胞(MSCs)的增殖行为起着重要调节作用,但其中的分子机理尚不清楚.采用平行平板旋转培养装置模拟微重力效应,考察了模拟微重力效应下MSCs增殖行为的变化以及Wnt3a/β-catenin信号通路在该过程中的作用.结果发现,模拟微重力效应明显抑制MSCs的增殖行为,下调Wnt3a mRJNA的表达,降低细胞质中游离β-catenin,减少β-catenin向细胞核转移,抑制Cyclin D1的表达.结果表明,Wnt3a/β-catenin信号通路可能介导了微重力效应诱导的MSCs增殖抑制.杨先炯 毛新建 罗庆 宋关斌 2016空间科学学报2016,36,1:7
3空间细胞生物反应器技术研究进展显示文摘为了研究空间微重力环境对生命系统的影响,在空间进行细胞生物学实验是不可或缺的环节。空间细胞生物反应器作为支持空间生命科学研究的重要技术手段,直接影响到空间实验数据的质量和研究水平。迄今为止,空间细胞生物反应器技术仍在发展之中,尚无统一标准。综述空间细胞生物反应器发展的现状,介绍几类典型空间细胞生物反应器的工作原理,着重分析培养液供应方式和空间流体力学环境的特点,并简要分析对温度、溶氧、溶液pH值等过程参数控制及在线显微观测技术,以期探讨空间生物反应器的未来发展方向。上官冰 孙树津 高宇欣 侯文生 龙勉 2014医用生物力学2014,29,6:3
4微重力下的细胞生长与物质输运显示文摘空间微重力条件可引起显著的人体生理变化,细胞水平的研究是认识其机制的重要环节.微重力对生命活动的影响主要是由于重力变化后生物体内外的力学环境变化引起的,失重本身可能引起细胞组织结构的应力状态变化,失重后流体行为的改变也可能造成物质交换条件的变化进而影响生物体的新陈代谢和生长.从微重力下细胞生长与物质输运条件依赖性的规律出发,以生物力学的视角探索上述问题,有助于理解重力对于生命活动的意义.孙树津 陈勤 王成之 李宁 吕东媛 龙勉 2016力学与实践2016,38,2:2
5微重力对骨髓间充质干细胞成骨分化的影响显示文摘骨髓间充质干细胞(BMSCs)是一种多能成体于细胞,是组织工程重要的种子细胞来源之一.微重力对BMSCs成骨分化具有抑制作用,可使骨量减少和骨微结构改变,从而导致骨质疏松症.这一过程受到多条信号通路的调控,如MAPK信号通路、Notch信号通路和Wnt/β-catenin信号通路等,它们协同调节微重力下BMSCs向成骨细胞方向的分化.研究微重力对BMSCs成骨分化的影响,可以阐明骨质流失机理,为相关疾病的治疗提供新的靶点,促进我国太空宇航事业的发展.张新昌 韩标 王强松 李昊 张西正 2014国际生物医学工程杂志2014,37,3:1
6微重力对细胞衰老影响的研究进展显示文摘微重力是太空环境的典型特征。大量的太空飞行以及地基模拟实验显示,在微重力/模拟微重力效应刺激下细胞展现出细胞增殖减少和细胞周期停滞等衰老的典型生物学特征,但微重力/模拟微重力效应影响细胞衰老的分子机制尚不十分清楚。加深对微重力环境影响细胞衰老机制的认识有助于探索太空微重力环境下的抗衰老策略和靶向干预手段。近年来,国内外学者在微重力/模拟微重力效应对细胞衰老的影响和相关机制方面开展了较多的研究探索,本文就相关研究进展进行综述。吕文君 宋关斌 罗庆 2023医用生物力学2023,38,1:0
7BKCa通道的力敏感性显示文摘大电导钙激活的钾通道(large-conductance Ca2+-activated K+channel,BKCa)可被应力激活,表现出力敏感性,进而参与应力对细胞功能的调控。然而,不同类型的细胞其BKCa通道响应于不同的力学加载方式,其表达或活性的变化不同。相应地,其被应力激活的机制也不同,有的通过Ca2+浓度的升高被激活,有的则通过膜脂或细胞骨架的变化被激活。从BKCa通道力敏感性的分子结构基础、BKCa通道力敏感性的表现、应力激活BKCa通道的机制3个方面概述BKCa通道力敏感性的相关研究进展。杨庆茂 贾潇凌 2018医用生物力学2018,33,2:0
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