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Accès ouvert déclaré 2018 preprint

Critical Limb Ischemia Induces Remodeling of Skeletal Muscle Motor Unit and Myonuclear- and Mitochondrial-Domains

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Rattachement africain : us. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Abstract Critical limb ischemia, the most severe form of peripheral artery disease, leads to extensive damage and alterations in skeletal muscle homeostasis. Although recent developments towards revascularization therapies have been introduced, there has been limited research into treatments for ischemic myopathy. To elucidate the regenerative mechanism of the muscle stem cell and its niche components in response to ischemic insults, we explored interactions between the vasculature, motor neuron, muscle fiber, and the muscle stem cell. We first investigated changes in the neuromuscular junction and motor neuron innervation following a surgical hindlimb ischemia model of critical limb ischemia in mice. Along with previous findings that support remodeling of the neuromuscular junction, we report that ischemic injury also causes significant alterations to the myofiber through a muscle stem cell-mediated increase of myonuclei number per fiber, a concomitant decrease in myonuclear domain size, and an increase in relative mitochondrial content per myonucleus. These results indicate that as a regenerative response to critical limb ischemia, myofibers exhibit myonuclear expansion to allow enhanced transcriptional support and an increase in mitochondrial content for bioenergetic need of the energy-demanding tissue regeneration.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Critical Limb Ischemia Induces Remodeling of Skeletal Muscle Motor Unit and Myonuclear- and Mitochondrial-Domains
Date Crossref
25/09/2018
Éditeur
openRxiv
Type
posted-content

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Georgia Institute of Technology Wallace H. Coulter Department of Biomedical Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • The Wallace H. Coulter Department of Biomedical Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Emory University Division of Cardiology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Parker H. Petit Institute for Bioengineering and Bioscience pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • School of Biological Sciences pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • George W. Woodruff School of Mechanical Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Wallace H. Coulter Department of Biomedical Engineering — Georgia Institute of Technology, The Wallace H. Coulter Department of Biomedical Engineering et Division of Cardiology — Emory University, avec 3 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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