単一細胞転写プロファイリングで明らかになった心不全におけるANPTL4を介した線維芽細胞と血管新生の関連

単細胞トランスクリプトームが明らかにする心臓線維細胞と血管新生の関係:HFpEFにおけるANGPTL4の重要な役割 背景紹介 心不全は、現代の世界における健康分野の重大な課題の一つです。心不全は、射出分画が保たれた心不全(heart failure with preserved ejection fraction, HFpEF)と射出分画が低下した心不全(heart failure with reduced ejection fraction, HFrEF)に分類されます。HFpEFは全ての心不全症例の50%を占め、世界で約3200万人がその影響を受けています。HFpEFは高い発症率と死亡率を特徴としますが、その病態生理学的メカニズムが完全には解明されていないため、現在有効な治療法が不足して...

バレレン酸は、ミトコンドリアエネルギー代謝における複数の基質の利用を促進することにより、病的心筋肥大を軽減する

学術的背景紹介 病理的心筋肥大(Pathological Myocardial Hypertrophy, PMH)は、心臓がさまざまな病理的刺激に対して適応的に反応する現象であり、その長期的な進行は最終的に心不全(Heart Failure, HF)を引き起こします。PMHの病態メカニズムについて一定の理解が進んでいるものの、死亡率は依然として高く、HFを予防するための新たな治療ターゲットや戦略が求められています。エネルギー代謝の乱れはPMHの主要な原因の一つとされ、薬物によって代謝を調節することが新しい治療法として注目されています。これは心臓の効率を向上させ、エネルギー不足を軽減し、機能不全の心臓を改善することを目指しています。 心臓のエネルギー代謝において、ミトコンドリアの酸化的リン酸化...

5-HT7RはCCR5のユビキチン化を促進することにより神経免疫の回復力を高め、髄膜炎を緩和する

5-HT7RはCCR5のユビキチン化を促進し、神経免疫耐性を高め、髄膜炎を緩和する 学術的背景 細菌性髄膜炎(Bacterial Meningitis)は、発症が迅速で致死率が高く、流行の可能性がある疾患であり、特に肺炎球菌(Streptococcus Pneumoniae)感染による髄膜炎では、血液脳関門(Blood-Brain Barrier)の破壊が引き起こされ、炎症性因子やケモカインの放出が過剰な免疫応答、すなわち「サイトカインストーム」(Cytokine Storm)を引き起こす。この過剰な免疫応答は組織損傷を引き起こすだけでなく、認知機能の低下や学習能力の障害などの神経系の後遺症を引き起こす可能性がある。細菌性髄膜炎の治療手段は進歩しているものの、効果的な予防法や治療法は依然とし...

集尿管NCOR1は鉱質コルチコイド受容体を調節することにより血圧を制御する

腎集合管NCOR1は鉱質コルチコイド受容体を調節して血圧を制御する 学術的背景 高血圧(hypertension)は、世界的に心臓血管疾患の主要なリスク因子の一つであり、その発症メカニズムは複雑でまだ完全には解明されていません。腎臓は血圧調節において重要な役割を果たしており、特にナトリウムイオン(sodium ion)の再吸収と排泄プロセスにおいてその重要性が強調されます。腎集合管(collecting duct)は腎臓の最終尿細管であり、そのナトリウムイオン再吸収機能のわずかな変化が全体のナトリウムバランスと血圧に大きな影響を与える可能性があります。近年、核受容体共抑制因子1(Nuclear Receptor Corepressor 1, NCOR1)が心臓血管疾患において重要な役割を果た...

メトホルミンはBIK1を介したCPK28のリン酸化を阻害し、植物免疫を強化する

メトホルミンはBik1媒介のCPK28リン酸化を阻害し、植物免疫を強化 学術的背景 世界の食品の安全性がますます深刻な問題となっている中、作物の病害の制御は農業生産における大きな課題となっています。従来の化学農薬は病害を効果的に制御できますが、その過剰使用による環境汚染や健康問題は無視できません。そのため、植物自身の免疫システムを活性化する化学誘導剤の開発が、持続可能な病害防除策として注目されています。メトホルミン(Metformin, Met)は、2型糖尿病治療に広く使用されている薬剤であり、哺乳動物細胞での機能は広く研究されていますが、植物での作用メカニズムはまだ不明です。本研究は、メトホルミンが植物免疫を誘導する役割とその関連メカニズムを探り、新たな植物免疫誘導剤の開発に科学的根拠を提...