人类等高等生物的体内共有3种肌肉。
心肌
存在于心脏中的肌肉。可通过收缩心肌,将血液送达全身。
平滑肌
构成血管壁、气管壁等内脏的肌肉。
骨骼肌
在骨骼之间起到连接作用,控制身体运动的肌肉。属于能够靠自身意志控制的随意肌。
骨骼肌是一种因其高度再生能力而闻名的组织,但是骨骼肌的再生能力,会随着年龄的增长而逐渐丧失。
因肌力、肌量、神经活动衰弱导致的症状,被称为肌肉减少症。在高度老龄化社会中,为了让老年人过上健康的老年生活,肌肉减少症的治疗越来越受到重视,而作为其基础的肌肉再生领域,也成为了全社会关注的焦点。
在这样的背景下,骨骼肌的高度再生能力,开始在再生医疗应用领域备受期待。
为骨骼肌再生能力提供支持的,是名为卫星细胞的骨骼肌干细胞。
卫星细胞会表达一种名为Pax7的转录因子。一旦受到肌肉损伤等刺激就会被激活,表达肌分化控制因子MyoD。被激活的卫星细胞会反复增殖,提供修复所需的肌细胞。随后,增殖产生的卫星细胞会失去Pax7,表达生肌决定因子Myogenin,成为肌细胞,与原有的肌纤维发生融合。
下图是使用基恩士一体化荧光显微成像系统BZ-X800,对肌纤维进行三维显示后拍摄的照片。
图中拍摄到了Pax7表达的情形,可了解肌细胞发生再生的契机。
接物透镜:PlanApo 10x
R
Laminin2a(CY5)
如果引进一体化荧光显微成像系统BZ-X800
采用无需暗室的全电动控制,无需特殊培训即可轻松操作,实现非常清晰地拍摄。
能够轻松找到目标物,大幅缩短时间。
可掌握三维结构,数据更有说服力。
下面将为您介绍利用一体化荧光显微成像系统“BZ-X800”的先进研究事例
观察高尔基染色后的白鼠脑神经组织
毛细胞的观察
破骨细胞的孔域扫描
脂肪细胞的定量分析
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