Baidu
map

Plos One:zyxin在哮喘发病中的重要作用!

2017-03-11 MedSci MedSci原创

在非哮喘人群受试者中诱导的支气管痉挛可以通过深度吸气(DI)逆转,但是,在哮喘受试者中自发发生的支气管痉挛不能得到逆转。DI的这种生理效应已经归因于DI可以导致气道平滑肌(ASM)细胞伸展的方式,但是其潜在的分子机制及其在哮喘中的缺失原因及机制尚不清楚。近期,一项发表在杂志Plos One上的研究使用来自野生型和肌动蛋白调节剂(zyxin )- / - 小鼠的细胞和组织,研究了其对瞬态拉伸的生理幅

在非哮喘人群受试者中诱导的支气管痉挛可以通过深度吸气(DI)逆转,但是,在哮喘受试者中自发发生的支气管痉挛不能得到逆转。DI的这种生理效应已经归因于DI可以导致气道平滑肌(ASM)细胞伸展的方式,但是其潜在的分子机制及其在哮喘中的缺失原因及机制尚不清楚。


近期,一项发表在杂志Plos One上的研究使用来自野生型和肌动蛋白调节剂(zyxin )- / - 小鼠的细胞和组织,研究了其对瞬态拉伸的生理幅度和持续时间的反应。

在细胞骨架水平,zyxin促进应力纤维碎裂的部位得到修复。在分离的ASM细胞中,zyxin促进细胞收缩力的恢复。最后,在具有精确切割的肺切片小气道水平上,zyxin可以减缓气道扩张。因此,在细胞和组织水平中,zyxin可以稳定ASM结构及当前肌肉长度的收缩性质。

此外,当研究者们检测来自因哮喘发作死亡的人类组织样本时发现,与非哮喘和其他原因导致哮喘患者死亡相比,zyxin的积累增加。

上述研究结果表明,zyxin在致命性哮喘中发挥重要的生物物理作用。

原始出处:
Rosner SR, Pascoe CD, et al. The actin regulator zyxin reinforces airway smooth muscle and accumulates in airways of fatal asthmatics. PLoS One. 2017 Mar 9;12(3):e0171728. doi: 10.1371/journal.pone.0171728. eCollection 2017.

本文系梅斯医学(MedSci)原创编译整理,转载需授权!

版权声明:
本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。
在此留言
评论区 (2)
#插入话题
  1. [GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=2023473, encodeId=f41420234e358, content=<a href='/topic/show?id=57ce9605ef6' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#重要作用#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=54, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=96057, encryptionId=57ce9605ef6, topicName=重要作用)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=8e4c53, createdName=jiyangfei, createdTime=Fri Jul 14 03:47:00 CST 2017, time=2017-07-14, status=1, ipAttribution=), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1789901, encodeId=8f331e8990196, content=<a href='/topic/show?id=6e4814388e2' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#Plos one#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=115, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=14388, encryptionId=6e4814388e2, topicName=Plos one)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=fda6311, createdName=119337457, createdTime=Sun Dec 31 13:47:00 CST 2017, time=2017-12-31, status=1, ipAttribution=)]
  2. [GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=2023473, encodeId=f41420234e358, content=<a href='/topic/show?id=57ce9605ef6' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#重要作用#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=54, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=96057, encryptionId=57ce9605ef6, topicName=重要作用)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=8e4c53, createdName=jiyangfei, createdTime=Fri Jul 14 03:47:00 CST 2017, time=2017-07-14, status=1, ipAttribution=), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1789901, encodeId=8f331e8990196, content=<a href='/topic/show?id=6e4814388e2' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#Plos one#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=115, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=14388, encryptionId=6e4814388e2, topicName=Plos one)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=fda6311, createdName=119337457, createdTime=Sun Dec 31 13:47:00 CST 2017, time=2017-12-31, status=1, ipAttribution=)]

相关资讯

Science:身体内部的“叛变”—被利用的肌动蛋白

细菌能以高效方式利用毒素中断免疫反应。不过照目前发表在Science上的一篇研究结果看来,我们低估了这些毒素的“诡计多端”。 细菌通过释放非常有效的毒素伤害我们的身体。了解毒素工作原理十分重要,因为它们是细菌引起疾病的关键。比如一些最致命毒素——百日咳和痢疾的细菌释放的毒素,单个分子就足以杀死整个细胞。这些毒素“聪明地”靶向机体的重要分子—一些本身就稀少或作用非常重要的信号分子。在这两种情况下,

Science:揭示CLIP-170微管加快肌动蛋白丝延长机制

在一项新的研究中,来自美国布兰迪斯大学的一个研究小组证实在细胞中发现的CLIP-170微管(即结合着CLIP-170蛋白的微管)紧密地结合到蛋白formin上,从而加快肌动蛋白丝延长。该小组将一种荧光蛋白加入到这种微管中以便更好地理解蛋白CLIP-170在肌动蛋白丝组装中的作用。相关研究结果发表在2016年5月20日那期Science期刊上,论文标题为“Accelerated actin fi

Baidu
map
Baidu
map
Baidu
map