Il contributo del muscolo scheletrico alla degenerazione e sopravvivenza del motoneurone nelle malattie neurodegenerative
- 3 Anni 2006/2009
- 230.100€ Totale Fondi
L’interesse centrale del nostro progetto di ricerca è quello di caratterizzare i fattori che modulano la degenerazione muscolare associata alla Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA). La SLA è una malattia progressiva dell’adulto che colpisce i motoneuroni cioè le cellule nervose che controllano il movimento dei muscoli. In particolare ad oggi, l’ipotesi più accreditata stabilisce che la mutazione nel gene SOD-1 causa degenerazione del motoneurone con conseguente paralisi e atrofia muscolare. Tuttavia recenti evidenze sperimentali hanno avanzato il dubbio che i motoneuroni non sono i soli bersagli primari della mutazione SOD-1, suggerendo che gli scarsi risultati ottenuti con la terapia convenzionale (Riluzolo) sono proprio dovuti ad una incompleta conoscenza delle basi molecolari e cellulari della malattia stessa. Recentemente, attraverso studi preliminari, abbiamo avanzato l'ipotesi che la SLA è una patologia multisistemica in cui diversi tessuti possono essere direttamente coinvolti. In questo progetto, proponiamo di indagare il diretto contributo del muscolo scheletrico all’ALS, contribuendo a chiarire la patogenesi della malattia stessa con l’obiettivo finale di sviluppare approcci terapeutici più mirati.
Pubblicazioni Scientifiche
- AGEING RESEARCH REVIEWS
Impact of ageing on muscle cell regeneration
- AGING-US
Counteracting muscle wasting in aging and neuromuscular diseases: the critical role of IGF-1
- ANNALS OF BIOMEDICAL ENGINEERING
Measuring Neuromuscular Junction Functionality in the SOD1G93A Animal Model of Amyotrophic Lateral Sclerosis
- AUTOPHAGY
Localized accumulation of oxidative stress causes muscle atrophy through activation of an autophagic pathway
- BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS
Hypertrophy and atrophy inversely regulate Caveolin-3 expression in myoblasts
- CURRENT OPINION IN CLINICAL NUTRITION AND METABOLIC CARE
Oxidative stress and muscle homeostasis
- EUROPEAN JOURNAL OF HISTOCHEMISTRY
Stem cell-mediated muscle regeneration and repair in aging and neuromuscular diseases
- EXPERIMENTAL NEUROLOGY
Flavocoxid counteracts muscle necrosis and improves functional properties in mdx mice: A comparison study with methylprednisolone
- JOURNAL OF MUSCLE RESEARCH AND CELL MOTILITY
Mechanical properties of intact single fibres from wild-type and MLC/mIgf-1 transgenic mouse muscle
- MECHANISMS OF AGEING AND DEVELOPMENT
The physiopathologic role of oxidative stress in skeletal muscle
- NEUROLOGICAL RESEARCH
Local expression of mlgf-1 modulates ubiquitin, caspase and CDK5 expression in skeletal muscle of an ALS mouse model