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力学信号传导促进细胞适应细胞外力学微环境的变化2024-02-21 09:13:22

YAP蛋白是一种转录共激活因子,参与力学信号传导,促进细胞适应细胞外力学微环境的变化,周期性牵张是以研究周期性牵张对心脑血管、骨及骨骼肌、肺泡呼吸、皮肤等多系统细胞功能的作用,并阐述相关的力学分子机制等。最后是仿生层面,关节软骨通过研究关节软骨对力载荷的黏弹性响应性能,开发能有效模拟软骨的生物医学材料;组织工程主要研究生物体内各种组织的结构、功能与力学参数的关系,为制作仿生材料和人工器官提供原始数据和科学依据。

力在生命体内无处不在,生命科学和医学基础研究的里程碑之一就是认识到力学因素及其调控规律在生命活动和疾病发生发展中的重要性。力学生物学领域涉及细胞膜上各种力敏感受体的募集与活化、力学信号转导、细胞骨架的重塑、细胞核的变形与转录激活因子的核质移位以及核内染色质的变形等多种响应机制,每一种响应机制都是力学生物学领域中亟待解决的科学问题。大量研究揭示了多种力敏感受体的结构和组成及其内在关联的可能性,以及细胞核遗传物质储存、复制以及转录发生响应力信号转导和细胞功能调控的分子机制。但不同机制间的关联性和相互作用形成的调控网络在很大程度上仍未知。
 
这些因素之间是否存在分子联系以及如何存在分子联系,只有依靠大数据平台才能更有说服力地解释。多个数据库中有一些力学生物学相关的基因、蛋白、代谢物等数据可用于高通量分析,但数据整合分析和深度挖掘仍然有限。此外,影像数据和临床数据目前没有实现世界各地医院数据共享,这限制了大数据挖掘在力学生物学领域的使用。未来关于力学生物学领域的发展与突破,还需要通过大数据挖掘对大量研究结果进行整合与归纳,为深入开展力学生物学研究,提升我国生物医学基础研究的水平,为精确靶向生命体的病理微环境提供新的理论基础。
 
出自《力学生物学研究热点与新兴趋势》作者赵川榕,王湘秀,王贵学.