心不全

心不全のタイプごとに異なる遺伝的仕組みを解明~ゲノム解析で予後予測に道~ 医療・健康

心不全のタイプごとに異なる遺伝的仕組みを解明~ゲノム解析で予後予測に道~

2025-11-10 千葉大学千葉大学大学院医学研究院 伊藤薫教授(理化学研究所生命医科学研究センター チームディレクター)、理化学研究所生命医科学研究センター 円山信之リサーチアソシエイト(研究当時)、九州大学大学院医学研究院 二宮利治教...
特定の遺伝子が心臓の自己修復を促進(A Specific Human Gene Can Help the Heart Repair Itself From Heart Attack or Heart Failure) 医療・健康

特定の遺伝子が心臓の自己修復を促進(A Specific Human Gene Can Help the Heart Repair Itself From Heart Attack or Heart Failure)

2025-11-03 マウントサイナイ医療システム(MSHS)Web要約 の発言:マウントサイナイ医科大学のヒナ・チャウドリー医師率いる研究チームは、人間の遺伝子「Cyclin A2(CCNA2)」が心臓発作や心不全後の自己修復を促すことを...
働く世代の健診で心房細動発見~脳梗塞5倍・心不全18倍リスク~ 医療・健康

働く世代の健診で心房細動発見~脳梗塞5倍・心不全18倍リスク~

2025-10-28 京都大学京都大学医学研究科の森雄一郎氏・福間真悟教授(広島大学兼任)らは、全国健康保険協会加入者約1,000万人の健診・医療データを解析し、働く世代(35~59歳)で偶然見つかる心房細動が将来の脳梗塞および心不全リスク...
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iPS細胞と動物モデルで実証:FGFR1阻害が心臓線維化を抑制し、心臓機能を改善 医療・健康

iPS細胞と動物モデルで実証:FGFR1阻害が心臓線維化を抑制し、心臓機能を改善

2025-09-22 京都大学iPS細胞研究所京都大学iPS細胞研究所(CiRA)の研究チームは、心不全の主要因である心臓線維化の新たな治療標的としてFGFR1を同定した。拡張型心筋症患者の心筋組織解析からFGFR1の関与が明らかとなり、F...
線維芽細胞が心不全を引き起こす?~非心筋細胞の意外な役割と新たな治療標的の発見~ 医療・健康

線維芽細胞が心不全を引き起こす?~非心筋細胞の意外な役割と新たな治療標的の発見~

2025-09-10 岡山大学,東京大学,慶應義塾大学,国際医療福祉大学岡山大学・東京大学・慶應義塾大学・国際医療福祉大学の研究チームは、心不全モデルマウスを用いた解析により、心不全における線維芽細胞の新たな役割を発見しました。従来は構造支...
心臓疾患の新治療法に繋がる分子メカニズムを解明(Molecular-level discovery about heart mechanisms could lead to new heart disease treatments) 医療・健康

心臓疾患の新治療法に繋がる分子メカニズムを解明(Molecular-level discovery about heart mechanisms could lead to new heart disease treatments)

2025-06-25 ブラウン大学Brown大学の研究チームは、心筋細胞におけるタンパク質AIMP3の重要な役割を解明した。マウスからAIMP3を除去すると、炎症や線維化、心不全が発生し致死的となる。AIMP3はMetRSの機能を補完し、異...
家庭で心不全を早期発見するAIシステムを開発 ~心不全重症度の新たな指標を構築~ 医療・健康

家庭で心不全を早期発見するAIシステムを開発 ~心不全重症度の新たな指標を構築~

2025-04-25 東京大学​東京大学大学院医学系研究科先進循環器病学の研究グループは、SIMPLEX QUANTUM株式会社と共同で、家庭で心不全を早期に発見するAIシステムを開発しました。​このシステムは、スマートウォッチなどの携帯型...
心不全患者の継続的な薬物療法の重要性(Continued Medication Important for Heart Failure Patients) 医療・健康

心不全患者の継続的な薬物療法の重要性(Continued Medication Important for Heart Failure Patients)

2025-03-17 カロリンスカ研究所(KI)©m-sato@tii​カロリンスカ研究所の研究者らは、心不全患者が薬物療法を継続することの重要性を強調しています。​特に、アンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害薬やアンジオテンシンII受容体...
タンパク質のリサイクル異常が心臓の健康に悪影響を与える(A disrupted protein recycling process can harm heart health) 医療・健康

タンパク質のリサイクル異常が心臓の健康に悪影響を与える(A disrupted protein recycling process can harm heart health)

2025-02-04 マックス・プランク研究所マックス・プランク研究所の研究者たちは、細胞内のタンパク質リサイクルプロセスの障害が心臓の健康に悪影響を及ぼすことを明らかにしました。細胞は、不要になったり損傷したタンパク質を分解し、新しいタン...
抗アレルギー薬が心不全と筋ジストロフィーの新たな希望に!~Tranilastが心機能を保護し心不全死亡を抑制する効果を確認~ 有機化学・薬学

抗アレルギー薬が心不全と筋ジストロフィーの新たな希望に!~Tranilastが心機能を保護し心不全死亡を抑制する効果を確認~

2025-01-24 国立循環器病研究センター研究成果のポイント 心不全、筋疾患の多くは治療法が限られており、生活の質や生命予後に重篤な影響を及ぼす国民的課題です。 市販薬「Tranilast」が、ストレッチ感受性カルシウムチャネル「TRP...
酸化型グルタチオンが慢性心不全の予後を改善することを発見 有機化学・薬学

酸化型グルタチオンが慢性心不全の予後を改善することを発見

2025-01-10 九州大学薬学研究院 西田基宏 教授ポイント 抗酸化能を持たない酸化型グルタチオンをマウスに投与することで心筋梗塞の予後が改善されることを見出しました。 酸化型グルタチオンはミトコンドリア分裂を制御するDrp1タンパク質...
人間の心臓には自己修復能力が秘められているかもしれない(The human heart may have a hidden ability to repair itself) 医療・健康

人間の心臓には自己修復能力が秘められているかもしれない(The human heart may have a hidden ability to repair itself)

2024-11-21 カロリンスカ研究所(KI)Photo: Pixabayカロリンスカ研究所の研究によると、重度の心不全後、心臓の自己修復能力は低下しますが、左心補助人工心臓(LVAD)を装着した患者では、心筋細胞の再生率が健康な心臓の6...
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