心血管疾病(CVD)是全球死亡的主要原因,每年约有1800万人死亡(数据)。CVD一词收集一组涉及心脏,其成分结构和血管的不同疾病。在CVD中,冠状动脉疾病和中风造成了五次与CVD相关的死亡,其中三分之一的死亡发生在70岁以下的人中过早发生。冠状动脉的进行性或突然障碍是导致心肌梗塞发作的,这会引发有害事件的有害事件,从而导致心力衰竭。更详细地说,心力衰竭是由于疤痕组织的连续重塑而取代了梗塞区域中跳动的心肌,并且代表了一种慢性状况,其中心肌逐渐失去了足够的血液来满足所有身体隔室的需求。心力衰竭是长远来看心肌梗死患者发病率和死亡率的主要原因。在这种情况下,心脏组织工程/再生医学(术语)策略可能会成为心肌梗死患者管理的尖端疗法,为取代受损的心脏组织的可能性开辟了道路,并恢复了其功能。这种方法可以有效地代表黄金标准心脏移植的有效替代方法,包括与捐助者短缺有关的所有问题以及对免疫抑制疗法的终身施用的需求。在其他常见的心血管疾病中,我们还记得瓣膜心脏病和心肌病。必须强调不同心血管疾病(例如冠心病和瓣膜心脏病,心肌病和心力衰竭)之间存在的强大关联。该观察结果表明,考虑到不同疾病的多种再生医学方法可能是CVD管理中的有效策略。研究主题“心脏再生的先进疗法”旨在介绍一系列文章,总结了有关心脏术语方法的最新研究更新,这些方法结合了细胞,生物材料,水凝胶,组织工程的SCAT/斑块/斑块和物理化学刺激,以实现受伤的心脏组织的最终目标。该问题由19个同行评审的手稿组成(9个评论,两个观点,7个原始研究文章和一份简短的研究报告),源自该主题所涉及的许多领域,即(BIO)材料科学和工程,生物学,生物技术和生物学工程。为了更好地将研究主题与蒙特罗等人的评论相关化。对心肌的特定特征进行了深入的概述,该特征确定了心脏术语必须满足的需求和需求,并特别强调了心脏组织组件,建筑和生物物理特性。作者还贴上了设计新的心脏术语方法所需的关键组件,即细胞,材料,成熟刺激和旧制造技术。鉴于生物材料在机构中的核心作用
居民 • 约 80,500 名居民。 人口统计 • 所有社区均位于全国最贫困的前 30% 以内 • 超过四分之一的居民没有学历 • 南奥尔居民的估计平均年龄为 39 岁。与伊灵 (18.3%) 和伦敦 (18.1%) 的平均水平相比,这里 15 岁以下儿童的比例 (22%) 更高。尽管如此,65 岁以上人口的比例预计会上升。 • 南奥尔是英国最多元化的地区之一;86% 的人口认为自己不是白人,其中 67% 是亚裔。南奥尔使用最多的语言是旁遮普语和索马里语。 住宅 • 30% 的家庭是社会租赁的 • 59% 的住宅市场以独户家庭为特征 企业 • 约 2,900 家企业 工作岗位 • 约20,600 个工作岗位 • 55% 的 16 岁及以上人口从事经济活动。这低于 2021 年人口普查中伊灵地区 61.8% 的平均水平。 • 42% 的 16 岁及以上人口处于经济非活动状态。这高于 2021 年人口普查中伊灵地区 36% 的平均水平。 • 7.2% 的 16 岁及以上人口申请失业救济金。这高于伊灵地区 5.5% 的平均水平(APS) 商业空间 • 铁路沿线的主要工业基地,包括 Great Western SIL、Bridge Road LSIS、Featherstone LSIS 和国际贸易 LSIS。 • 工业基地提供超过 400,000 平方米的建筑面积和 4,000 个工作岗位。 • 在建筑、汽车维修和批发方面拥有强大的专业性 • 65% 的工作岗位• 工业用地的平均密度为 70 名员工/公顷,就业密度略高于伦敦工业用地的平均密度。保护区 • 18 个自然保护区 • 运河边保护区 • 诺伍德格林保护区主要公园 • 4 - 南奥尔公园、南奥尔格林、格莱德巷运河边公园、沃伦农场镇中心 • 南奥尔镇中心 • 国王街社区中心交通 • 南奥尔伊丽莎白线车站 – 连接东至伦敦市中心,西至希思罗机场和雷丁机场。
在心脏病患者中,肌细胞丧失或故障总是会导致纤维化,涉及沉积大量细胞外基质的心脏纤维细胞的激活和积累。除了心肌梗塞后的重要替代纤维化,确保心脏的结构完整性之外,心脏纤维化也被认为是不良适应性的。许多工作集中在信号通路上推动纤维化反应,包括TGF-β信号传导和生物力学应变。但是,当前大多数患有慢性纤维化的患者,当前减少心脏纤维化的选择非常有限。成人心脏的再生能力非常有限。然而,在人类中已经报道了心脏再生,并在新生儿小鼠中进行了实验。此外,诸如斑马鱼等模型生物能够在大规模心脏损伤到成年后完全再生其心脏。增加证据表明瞬态免疫 - 纤维化反应是发生心脏再生的关键。在这种情况下发挥作用的机制正在改变我们对纤维化的看法,并且可以利用以促进心力衰竭患者的有益重塑。本评论总结了我们当前与健康,失败或再生心脏相关的纤维细胞特性的知识。此外,我们探讨了如何将心脏纤维细胞活动作为目标以帮助未来的治疗方法。
图1:旨在评估P ESR1驱动基因158激活的基因构建体的实验验证。烟草芽片段用159个农杆菌(GV3101)转化,其中包含cmylcv :: ruby(a)和p在esr1 :: ruby 160(b)显示有限或没有愈伤组织形成。虽然35s :: AtWind1 - 161 AteSr1 :: Ruby(c)的共表达显示出更大的愈伤组织形成和ATESR1 162启动子的激活。(d)愈伤组织形成的定量分析,如区域所示(MM 2)。Explants 163用CAMV 35S :: AtWind1转换出来,显示出大约3-4倍的愈伤组织形成。164(e)在ATESR1启动子下方的IPT等发育调节基因及其165通过ATWIND1激活的表达诱导了快速的愈伤组织诱导,并形成了芽根尖分生组织,166个导致了phytohormone-fime Hormone培养基中的De从头寄生虫的诱导。167
心肌梗塞(MI)或心脏病发作与中风相结合,在2019年在全球范围内死亡超过1500万。它由一个冠状动脉中的血流中断。在大多数情况下,这是动脉粥样硬化的结果,更具体地说是动脉粥样硬化斑块阻塞动脉的破裂。破裂的第一个结果是缺血,缺乏血液供应导致缺氧,影响了正常由动脉提供的心脏组织区域。然后将该区域定义为梗塞区域,并与坏死有关。由于缺血性发作而导致的心肌细胞的丧失之后是重塑时期。这与包括胶原蛋白在内的过度细胞外基质(ECM)沉积有关,形成疤痕代替健康组织,这是一种修复受损心脏的补偿机制。总体而言,它会导致心室壁和扩张的变薄,并伴有壁应力中断和心脏功能受损(2)。由神经内分泌激素触发的信号通路(因损伤而产生)或机械力中断会导致心肌细胞肥大(3,4)。目前无法克服这种病理重塑和潜在的机制,最终将导致心力衰竭,与死亡的高风险有关(5)。某些生物会避免受伤后这种不良反应,因为它们能够完全再生自己的心脏。
Vision Ealing的商业心脏是大都市中心,拥有Ealing的三分之一,是该自治市镇中最高数量的办公空间和知识经济性工作,它具有为富有弹性的当地经济提供就业集群的关键群众。这是一个在伊林百老汇,西伊林以及跨越两者的办公室走廊内具有巨大增长潜力的地区。提供高质量的用途和鼓舞人心,热情的地面地板将支持工作社区参加该地区的休闲,文化和零售活动,以增加大都会中心的观众。大都会中心拥有多样化的零售,食品和饮料,它与该自治市镇,伦敦市中心和希思罗机场的其他地区有很好的联系,这些公共汽车和铁路连接都可以使Ealing成为所有人的有吸引力的目的地。Ealing周围的社区和高街有强大的独立报价,并将得到支持和促进,以组成当地企业,餐馆和便利设施网络,这些网络以丰富而多样的优惠为周围地区提供服务。
摘要:骨骼是一种代谢动态结构,通常在个人的整个生命周期中进行重塑,但通常会导致年龄增长的问题。是骨骼脉管系统的骨骼发育和稳态的关键参与者,但在病理状态下也是骨骼脉管系统。这种动脉,静脉和毛细血管的复杂系统形成不同的结构,其中每个子集的内皮细胞具有重要功能。从血管生成和骨特异性血管形成的基本过程开始,再加上初始骨形成,在稳态,衰老和病理条件下如何维持或改变了这些结构的维持或改变。在说明当前有关骨血管的知识后,该综述将继续转化为外来体,这是科学研究的新型热点。外泌体将通过目前的隔离程序和最先进的表征从发现开始,从而在骨血管发育,稳态以及骨再生和修复中的作用,同时总结基础信号转导途径。关于它们在这些过程中的作用,尤其是间充质干细胞衍生的细胞外囊泡,这是感兴趣的,这导致了有关专利应用的讨论,并对正在进行的临床试验进行了更新。综上所述,这篇综述提供了骨血管和骨再生的概述,重点是外泌体如何影响这种复杂的系统,因为它们在不久的将来可能对治疗目的有用。
▪ Sarah Slaven,达勒姆商业总经理 ▪ 空缺,经济发展经理 ▪ Claire Williams,资金和项目经理 ▪ Michael Wilkes,主要区域行动伙伴关系协调员 ▪ Lee Copeland,主要区域行动伙伴关系协调员
摘要:肝脏的生理重要性是通过其独特而基本的重生能力来证明的,这会影响其功能。通过再生,肝脏对肝损伤做出反应,因此可以恢复体内平衡。这篇评论的目的是添加将再生途径整合到当前知识中的新发现。通过两种主要途径的整合来实现最佳再生:促进肝细胞增殖的IL-6/JAK/STAT3和PI3K/PDK1/AKT,这又增强了细胞的生长。增殖和细胞生长是在再生过程的三个阶段必须平衡的事件:起始,增殖和终止。通过多种途径来确保达到正确的肝脏/体重比,作为细胞外基质信号传导,通过caspase-3激活的凋亡以及包括转化生长因子β和环状腺苷单磷酸的分子。参与再生过程的参与者很多,其中许多人在免疫和非免疫性中都是关键的参与者,这在肝脏再生的早期阶段就可以观察到。Th17/Treg的平衡在肝脏炎症过程中很重要。肝脏再生的知识将允许对分子机制进行更详细的表征,这些机制在增殖和炎症之间的相互作用中至关重要。