霽彩華年,因夢同行—— 慶祝深圳霽因生物醫(yī)藥轉(zhuǎn)化研究院成立十周年 情緒益生菌PS128助力孤獨癥治療,權(quán)威研究顯示可顯著改善孤獨癥癥狀 PARP抑制劑氟唑帕利助力患者從維持治療中獲益,改寫晚期卵巢癌治療格局 新東方智慧教育發(fā)布“東方創(chuàng)科人工智能開發(fā)板2.0” 精準(zhǔn)血型 守護(hù)生命 腸道超聲可用于檢測兒童炎癥性腸病 迷走神經(jīng)刺激對抑郁癥有積極治療作用 探索梅尼埃病中 MRI 描述符的性能和最佳組合 自閉癥患者中癡呆癥的患病率增加 超聲波 3D 打印輔助神經(jīng)源性膀胱的骶神經(jīng)調(diào)節(jié) 胃食管反流病患者耳鳴風(fēng)險增加 間質(zhì)性膀胱炎和膀胱疼痛綜合征的臨床表現(xiàn)不同 研究表明 多語言能力可提高自閉癥兒童的認(rèn)知能力 科學(xué)家揭示人類與小鼠在主要癌癥免疫治療靶點上的驚人差異 利用正確的成像標(biāo)準(zhǔn)改善對腦癌結(jié)果的預(yù)測 地中海飲食通過腸道細(xì)菌變化改善記憶力 讓你在 2025 年更健康的 7 種驚人方法 為什么有些人的頭發(fā)和指甲比其他人長得快 物質(zhì)的使用會改變大腦的結(jié)構(gòu)嗎 飲酒如何影響你的健康 20個月,3大平臺,300倍!元育生物以全左旋蝦青素引領(lǐng)合成生物新紀(jì)元 從技術(shù)困局到創(chuàng)新錨點,天與帶來了一場屬于養(yǎng)老的“情緒共振” “華潤系”大動作落槌!昆藥集團(tuán)完成收購華潤圣火 十七載“冬至滋補節(jié)”,東阿阿膠將品牌營銷推向新高峰 150個國家承認(rèn)巴勒斯坦國意味著什么 中國海警對非法闖仁愛礁海域菲船只采取管制措施 國家四級救災(zāi)應(yīng)急響應(yīng)啟動 涉及福建、廣東 女生查分查出608分后,上演取得理想成績“三件套” 多吃紅色的櫻桃能補鐵、補血? 中國代表三次回?fù)裘婪焦糁肛?zé) 探索精神健康前沿|情緒益生菌PS128閃耀寧波醫(yī)學(xué)盛會,彰顯科研實力 圣美生物:以科技之光,引領(lǐng)肺癌早篩早診新時代 神經(jīng)干細(xì)胞移植有望治療慢性脊髓損傷 一種簡單的血漿生物標(biāo)志物可以預(yù)測患有肥胖癥青少年的肝纖維化 嬰兒的心跳可能是他們說出第一句話的關(guān)鍵 研究發(fā)現(xiàn)基因檢測正成為主流 血液測試顯示心臟存在排斥風(fēng)險 無需提供組織樣本 假體材料有助于減少靜脈導(dǎo)管感染 研究發(fā)現(xiàn)團(tuán)隊運動對孩子的大腦有很大幫助 研究人員開發(fā)出診斷 治療心肌炎的決策途徑 兩項研究評估了醫(yī)療保健領(lǐng)域人工智能工具的發(fā)展 利用女子籃球隊探索足部生物力學(xué) 抑制前列腺癌細(xì)胞:雄激素受體可以改變前列腺的正常生長 肽抗原上的反應(yīng)性半胱氨酸可能開啟新的癌癥免疫治療可能性 研究人員發(fā)現(xiàn)新基因療法可以緩解慢性疼痛 研究人員揭示 tisa-cel 療法治療復(fù)發(fā)或難治性 B 細(xì)胞淋巴瘤的風(fēng)險 適量飲酒可降低高危人群罹患嚴(yán)重心血管疾病的風(fēng)險 STIF科創(chuàng)節(jié)揭曉獎項,新東方智慧教育榮膺雙料殊榮 中科美菱發(fā)布2025年產(chǎn)品戰(zhàn)略布局!技術(shù)方向支撐產(chǎn)品生態(tài)縱深! 從雪域高原到用戶口碑 —— 復(fù)方塞隆膠囊的品質(zhì)之旅
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電活性組織中的幾何相關(guān)心律失常

關(guān)于單個細(xì)胞如何感知其組織環(huán)境的宏觀幾何形狀知之甚少。在這里,我們討論遠(yuǎn)程電信號能否將組織幾何信息傳遞給單個細(xì)胞。首先,我們研究了一個工程化的電針細(xì)胞系。生長在不同形狀圖案島上的細(xì)胞在其他相同條件下表現(xiàn)出明顯不同的放電模式,包括規(guī)則脈沖、周期倍增交替和心律失常放電?;羝娼?赫胥黎數(shù)值模型定量再現(xiàn)了這些效應(yīng),并展示了宏觀幾何結(jié)構(gòu)如何通過縫隙連接介導(dǎo)的電耦合影響單細(xì)胞電生理。在人類誘導(dǎo)多能干細(xì)胞(iPSC)衍生的心肌細(xì)胞中觀察到定性相似的幾何依賴動力學(xué)。當(dāng)把體外心律失常的觀察轉(zhuǎn)化為體內(nèi)預(yù)測時,心臟的結(jié)果提醒我們要小心,因為體內(nèi)的組織結(jié)構(gòu)有很大的不同。我們研究如何推斷具有不同幾何形狀和不同縫隙連接的組織之間的電生理測量。

多細(xì)胞生物中的細(xì)胞通過可擴(kuò)散分子、接觸相互作用和機(jī)械信號感知其在組織中的位置(Warmflash等人,2014年)

)。間隙介導(dǎo)的電信號原則上也可以提供長期的位置線索(Sundelacruz等人,2009年)

),但由于上述所有信號模式之間的相互作用,很難確定機(jī)制的細(xì)節(jié)。在這里,我們使用一個簡單的基因工程可興奮組織來詢問組織內(nèi)部細(xì)胞的電動力學(xué)如何受到遠(yuǎn)端邊界的影響。

用膜片鉗電生理學(xué)方法詳細(xì)研究了各種分離細(xì)胞的電生理特性(Hille,2001)。

)。對于孤立的細(xì)胞或小簇,尖峰動態(tài)通??梢杂煤唵蔚淖曰貧w模型來描述(Nolasco和Dahlen,1968)

Kaplan等人,1996年

,克雷和希爾,1999年

)。在擴(kuò)張的組織中,細(xì)胞通過間隙連接通道與相鄰細(xì)胞電連接。然后人們可以問,這種耦合是單個細(xì)胞中的微小擾動,還是動力學(xué)的根本變化。在凝聚態(tài)物理中,固體粒子的性質(zhì)與其組成原子的性質(zhì)大不相同。同樣,大組織的突然電特性可能與單細(xì)胞顯著不同。事實上,最近的理論工作表明,電傳導(dǎo)可以改變可興奮組織中穩(wěn)定性和心律失常之間的轉(zhuǎn)變(Cherry和Fenton,2004)。

鮑姆和基納,定居,2002年

)。

人們對遠(yuǎn)距離電耦合的興趣大多集中在心臟,在心臟,有規(guī)律和無規(guī)律的跳動之間的轉(zhuǎn)換可能是生死攸關(guān)的事情??p隙連接的重排與心律失常的發(fā)生有關(guān)(瓊斯馬和懷爾德,2000)

),結(jié)構(gòu)缺陷也可能是心律失常的核心(Roes等,2009)

)。在這兩種情況下,由于機(jī)電反饋的同時發(fā)生,很難確定電耦合的因果效應(yīng)(Bers,2002)

,Nitsan等人,2016年

以及單細(xì)胞性質(zhì)的變化(Ng等人,2010年)。

,Amin等人,2010年

,休謨和上原,1985年

,Werley等人,2017b

)。此外,心臟模型的多樣性和模型參數(shù)的不確定性對與實驗的比較提出了挑戰(zhàn)(Clayton等人,2011年)。

鮑姆和基納,定居,2002年

)。只有少數(shù)實驗明確討論了細(xì)胞間耦合在心臟動力學(xué)中的作用(Bub等人,2002)

,Bub等人,2005年

,勒爾等人,1997年

)。

幾何形狀在心臟穩(wěn)定性中作用的不確定性具有重要的現(xiàn)實意義。廣泛宣稱,如果人類誘導(dǎo)多能干細(xì)胞(iPSC)衍生的心肌細(xì)胞(hiPSC-CMs)能夠顯示成熟的離子通道表達(dá)模式(Du等人,2015)

,Denning等人,2016年

,楊等,2014

,Protze等人,2017年

),那么體外培養(yǎng)將成為研究心律失常的有用底物(Hoekstra等人,2012)

,Colatsky等人,2016年

Sharma等人,2013年

,Birket等人,2015年

)。美國美國食品藥品監(jiān)督管理局(FDA)贊助了一項名為“綜合體外心律失常分析”(CiPA)的大規(guī)模研究,該研究使用hipscs-cms作為底物來評估候選療法的心律失常風(fēng)險。然而,如果在培養(yǎng)細(xì)胞和完整ti之間發(fā)現(xiàn)由基本幾何形狀驅(qū)動的穩(wěn)定性差異,則需要重新考慮該方法。

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