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Lo Studio rivela come la forza del flusso sanguigno protegge da aterosclerosi

Published on August 25, 2008 at 7:00 PM · No Comments

I Commputer sulle superfici delle cellule, meccanico e senza vita come sorgenti del letto, proteggono i vasi sanguigni rispondendo alla forza del flusso sanguigno, secondo la ricerca pubblicata oggi nel Giornale di Biologia Cellulare. Percependo e reagendo alla forza, tali commputer interferiscono con le vie infiammatorie centrali ad aterosclerosi, la causa delle arterie ostruite che piombo ad attacco di cuore ed al colpo, gli autori hanno detto. L'insieme seguente degli studi, già in corso, cerca “al ritocco„ il trattamento con lo scopo di progettazione della classe nuova di terapie.

Negli ultimi anni, i ricercatori hanno determinato che meccanico forzi la latta sola per dare dei calci fuori alle reazioni biochimiche che contribuiscono sia a salubrità che alla malattia. Una Volta applicato all'osso umano durante il sollevamento pesi, per esempio, la forza può avviare le reazioni biochimiche che ispessiscono l'osso. Nell'esempio corrente, il flusso sanguigno crea la forza frizionale, chiamata “resistenza di taglio,„ mentre si muove lungo le celle che allineano le pareti del vaso sanguigno. Secondariamente, ogni volta il cuore pompa, ha collegato i cambiamenti di pressione creano un secondo, forza simultanea che allunga le pareti dell'imbarcazione. Il flusso sanguigno veloce e costante (forza frizionale elevata) ed i reticoli relativamente diretti di allungamento veduti nelle parti diritte di vasi sanguigni sono stati indicati per proteggere in qualche modo quelle aree da aterosclerosi.

Ai molti punti in cui un'imbarcazione si ramifica in due, tuttavia, il flusso sanguigno è disturbato e rallentato, come un fiume che colpisce un pezzo di angolo per tubi isolanti. La Resistenza di taglio è diminuita con flusso instabile, come sta allungando la forza. Entrando in studio corrente, la presunzione era che le due forze, resistenza di taglio ed allungamenti, creati dai segnali biochimici protettivi di grilletto costante del flusso sanguigno e che quei segnali sono interrotti dove le imbarcazioni si ramificano. Quali proteine erano implicate e quali segnali biochimici inviati in risposta a forza meccanica, rimanente poco chiara.

“In un mistero, in un fumo, ricco in colesterolo ed in una mancanza di lunga durata di esercizio dovrebbe determinare la malattia per svilupparsi anche in tutto tutti i vasi sanguigni, ma in realtà le lesioni aterosclerotiche tendono a ragruppare dove le imbarcazioni si ramificano,„ hanno detto Keigi Fujiwara, il Ph.D., il professor di Medicina all'interno dell'Istituto Di Ricerca Cardiovascolare di Aab (CVRI) all'Università di Centro Medico di Rochester. “Il Nostro studio fornisce la nuova comprensione in perché e suggerisce come la protezione accordata con la forza di flusso costante e dell'allungamento semplice potrebbe essere rinforzata con le droghe.„

La Vita è Complicata

Lo studio sulla resistenza di taglio e l'effetto di forza meccanica in celle è stato ostacolato generalmente nel passato perché può essere studiato soltanto in tessuti in tensione. Dove altrimenti il sangue creerà la forza frizionale come flussi sopra le celle in tensione? In questo scenario, tuttavia, è difficile da separare fuori i segnali trasmessi in risposta a forza dal turbine di neve dei segnali biochimici che accadono tutt'intorno loro, i ricercatori hanno detto. Quindi, lo studio corrente ha esaminato gli effetti dell'allungamento invece. La spiegazione razionale: i meccanismi in relazione con l'allungamento sono più semplici e, se puramente attivato con forza, dovrebbero accadere in un sistema senza vita (segnali biochimici zero). Inoltre, le stesse proteine rispondono a molti generi di forza in celle che allineano i vasi sanguigni, in modo da studiare l'allungamento dovrebbe fornire la comprensione nella resistenza di taglio.

Per studiare l'allungamento, il gruppo ha costruito una membrana elastica del silicio e la ha ricoperta di collageno, la struttura della proteina a cui le celle attaccano mentre formano i tessuti. Il Ricercatore dopo ha coltivato un livello di celle endoteliali che allineano i vasi sanguigni sul collageno finché non formassero un livello costante con ogni cella che tocca il suo vicino. All'ultimo minuto, il gruppo ha usato il detersivo per rimuovere la membrana di plasma che avrebbe circondato solitamente le celle endoteliali, lasciante gli scheletri della proteina che potrebbero più coltivare né non ricevere i segnali biochimici. In Breve, “le celle„ rimanenti non erano più tecnicamente vive. I Ricercatori poi hanno applicato la forza al modello, allungante la membrana del silicio, che ha allungato il livello del collageno, che ha allungato le celle sviluppate su ed i collegamenti loro vicino fino a 25 per cento.