ระดับ C· งานวิจัยในมนุษย์ระยะต้นที่กำลังสำรวจประโยชน์การศึกษาไปข้างหน้าEurope PMCเข้าถึงฉบับเต็มได้ฟรี

Atrophic Skeletal Muscle-Derived Extracellular Vesicles Transfer miR-125a-5p to Inhibit Bone Formation in Osteoporosis during Aging

Shao X., Zhang P., Fan Z., Lin J., Chen X., Liu N.

การศึกษาไปข้างหน้า ตีพิมพ์ในวารสาร Adv Sci (Weinh) ปี 2026 — สรุปอัตโนมัติจากบทคัดย่อ PubMed

เปิดรายการอ่านของฉัน
ระดับ C· งานวิจัยในมนุษย์ระยะต้นที่กำลังสำรวจประโยชน์ระดับหลักฐานของงานวิจัยนี้

มีหลักฐานในมนุษย์ระยะต้น เช่น case series หรือกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก ที่กำลังสำรวจประโยชน์ที่เป็นไปได้

  • ระดับ A · หลักฐานทางคลินิกค่อนข้างแข็งแรง
  • ระดับ B · หลักฐานทางคลินิกที่กำลังเติบโตและมีสัญญาณเชิงบวก
  • ระดับ C · งานวิจัยในมนุษย์ระยะต้นที่กำลังสำรวจประโยชน์
  • ระดับ D · รากฐานทางวิทยาศาสตร์จากห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง
  • กำลังศึกษาเพิ่มเติม · หัวข้อใหม่ที่นักวิจัยกำลังสำรวจอย่างต่อเนื่อง
อ่านคำอธิบายระดับหลักฐาน A–D

ข้อมูลหน้านี้ดึงมาจากฐานข้อมูล PubMed โดยตรง คำอธิบายภาษาไทยเป็นสรุปอัตโนมัติจากข้อมูลบรรณานุกรมและบทคัดย่อ ไม่ใช่การแปลทั้งฉบับ และไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์

ประเภทการศึกษา
การศึกษาไปข้างหน้า
วารสาร
Adv Sci (Weinh) (2026)
จำนวนผู้เข้าร่วม (จากบทคัดย่อ)
—
แหล่งข้อมูล
Europe PMC
PMID
41747076
PMCID
PMC13137847
DOI
10.1002/advs.202515362
จำนวนการอ้างอิง
1

บทคัดย่อ (ต้นฉบับภาษาอังกฤษ)

Understanding how skeletal muscle influences bone formation is essential for uncovering the mechanisms of muscle-bone communication and developing therapies for osteoporosis. Here, we demonstrate that extracellular vesicles (EVs) derived from atrophic skeletal muscle (Aged-SKM-EVs) inhibit bone formation during aging. Utilizing a muscle-specific EV tracking transgenic mouse model, we found that Aged-SKM-EVs were significantly increased and taken up by osteoblasts in bone during aging. Notably, pharmacological blockade of muscle EV generation via a skeletal muscle-targeted delivery of GW4869 significantly restored osteoblast activity and alleviated bone loss in aged mice. Functional studies revealed that Aged-SKM-EVs suppressed bone formation and inhibited osteogenic differentiation both in vivo and in vitro. Mechanistically, we identified miR-125a-5p as a key cargo enriched in EVs from sarcopenic patients and aged mice. Muscle-specific overexpression of miR-125a-5p inhibited osteogenesis and exacerbated muscle atrophy and bone loss, whereas silencing miR-125a-5p in skeletal muscle effectively reversed these effects. Further investigation demonstrated that miR-125a-5p inhibits osteogenic differentiation by directly targeting Sirt7 in preosteoblasts, thereby disrupting SIRT7-mediated histone deacetylation at the Sp7 promoter and suppressing Sp7 transcription. Our findings reveal

สิ่งที่งานวิจัยนี้ไม่ได้พิสูจน์

  • • งานวิจัยนี้ไม่ได้พิสูจน์ว่า SVF เป็นการรักษาที่ได้รับการรับรอง หรือใช้แทนการรักษามาตรฐานได้

ระดับหลักฐาน

มีหลักฐานในมนุษย์ระยะต้น เช่น case series หรือกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก ที่กำลังสำรวจประโยชน์ที่เป็นไปได้

ดูวิธีจัดระดับหลักฐาน
Muscle, SkeletalOsteoblastsAnimalsMice, TransgenicHumansMiceOsteoporosisMuscular AtrophyDisease Models, AnimalMicroRNAs

ดูงานวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

กรองห้องสมุดงานวิจัยด้วยชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน หรือปีที่ตีพิมพ์ของงานวิจัยนี้