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Molekularer “Schutzengel” von Muskeln entdeckt

Einen zellulären Bewacher, der für den Erhalt und die Funktion von Muskeln sorgt, hat das Forschungsteam um Halyna Shcherbata am Göttinger Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie entdeckt. Wie die Wissenschaftler am Modell der Taufliege zeigen konnten, sind sogenannte mikroRNAs ein wichtiger Regulator des Muskelproteins Dystroglykan. Dieses spielt auch bei der Entstehung von Muskelerkrankungen, sogenannten Muskeldystrophien, eine Schlüsselrolle. Die Erkenntnisse der Forscher könnten dazu beitragen, neue Ansätze zur Behandlung derartiger Krankheiten zu entwickeln. (Dev. Cell, 10. Februar 2014)

Wenn Muskeln immer mehr an Masse und Kraft verlieren und sich ihr fortschreitender Schwund nicht aufhalten lässt, lautet die Diagnose: Muskeldystrophie. An diesen chronisch verlaufenden Erkrankungen der Skelettmuskulatur leiden allein in Deutschland etwa 30.000 Menschen. Ihre häufigste Ursache ist ein genetischer Defekt des sogenannten Dystrophin-Dystroglykan-Komplexes in der Membran der Skelettmuskelzellen. Er verbindet das Zytoskelett der Zelle mit ihrer Umgebung – der sogenannten extrazellulären Matrix. Auch Fliegen entwickeln Muskeldystrophien, wenn sie denselben genetischen Defekt aufweisen. Frühere Experimente der Forschungsgruppenleiterin Halyna Shcherbata vom Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie konnten dies eindeutig nachweisen. Bereits seit Längerem setzt die Wissenschaftlerin daher erfolgreich die Taufliege Drosophila melanogaster ein, um die Ursachen von Muskeldystrophien zu erforschen. (more…)

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Computer Simulation of Blood Vessel Growth

Early Step toward Treatment for Diseases that Affect Blood Flow

University of Utah bioengineers showed that tiny blood vessels grow better in the laboratory if the tissue surrounding them is less dense. Then the researchers created a computer simulation to predict such growth accurately – an early step toward treatments to provide blood supply to tissues damaged by diabetes and heart attacks and to skin grafts and implanted ligaments and tendons.

“Better understanding of the processes that regulate the growth of blood vessels puts us in a position ultimately to develop new treatments for diseases related to blood vessel growth,” and to better understand cancer metastasis, says bioengineering professor Jeff Weiss of the university’s Scientific Computing and Imaging Institute. (more…)

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New Insights into How Stem Cells Determine What Tissue to Become

ANN ARBOR, Mich.—Within 24 hours of culturing adult human stem cells on a new type of matrix, University of Michigan researchers were able to make predictions about how the cells would differentiate, or what type of tissue they would become. Their results are published in the Aug. 1 edition of Nature Methods.

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