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骨形成蛋白(bone morphogenetic protein,BMP)是一類重要的形態(tài)發(fā)生素,其介導(dǎo)的信號通路不僅廣泛參與胚胎發(fā)育、器官形成、組織再生等生命過程,還與多種疾病及腫瘤發(fā)生密切相關(guān),因此BMP信號通路受到學(xué)術(shù)界的廣泛關(guān)注。然而,作為一類經(jīng)典的胞外信號分子,BMP是如何從細(xì)胞內(nèi)分泌和運(yùn)輸?shù)郊?xì)胞外?這一問題一直困擾著學(xué)術(shù)界。[查看]
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在一項(xiàng)新的研究中,來自芬蘭赫爾辛基大學(xué)的研究人員發(fā)現(xiàn)隨著年齡的增加,腸上皮的再生能力如何發(fā)生下降。靶向一種抑制干胞維持信號轉(zhuǎn)導(dǎo)的酶可讓老化的腸道恢復(fù)再生潛力。這一發(fā)現(xiàn)可能指出了緩解年齡相關(guān)的胃腸道問題、降低癌癥治療副作用和通過促進(jìn)康復(fù)降低老齡化社會的醫(yī)療成本的方法。相關(guān)研究結(jié)果于2019年7月10日在線發(fā)表在Nature期刊上,論文標(biāo)題為“Notum produced by Paneth cells attenuates regeneration of aged intestinal epithelium”。[查看]
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肺臟是人體的呼吸器官,對氣體交換和抵御病原體入侵至關(guān)重要。肺臟一旦受損,人體正常生命活動也將受到影響。肺臟自近端到遠(yuǎn)端包括氣管、支氣管、小支氣管和肺泡等結(jié)構(gòu)。肺泡是肺部進(jìn)行氣體交換的主要部位,也是肺的功能單位。通過呼吸作用進(jìn)入肺部的氧氣可以經(jīng)過肺泡向周圍的血管彌散,血管腔內(nèi)含氧量低的靜脈血就會轉(zhuǎn)變?yōu)楹趿扛叩膭用}血,隨著血液循環(huán)輸送到全身各處。同時(shí),人體代謝產(chǎn)生的廢氣二氧化碳經(jīng)由血液擴(kuò)散到肺泡,通過呼吸作用排出體外。
中國科學(xué)院生物化學(xué)與細(xì)胞生物學(xué)研究所周斌、季紅斌研究團(tuán)隊(duì)與廣州生物醫(yī)藥與健康研究院彭廣敦[查看]
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在該項(xiàng)工作中,研究人員利用特異性標(biāo)記心臟Sca1+干細(xì)胞的Sca1-2A-CreER小鼠,揭示Sca1+心臟干細(xì)胞在正常生理和心臟損傷模型中能轉(zhuǎn)分化為心臟內(nèi)皮細(xì)胞和成纖維細(xì)胞,不轉(zhuǎn)分化為心肌細(xì)胞。該研究揭示了Sca1+心臟干細(xì)胞的轉(zhuǎn)分化潛能,有助于研究人員進(jìn)一步深入了解成體心臟中Sca1+干細(xì)胞的作用,為心血管再生醫(yī)學(xué)研究提供新的思路。[查看]
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巨噬細(xì)胞是生存于器官中的白細(xì)胞,它們是免疫系統(tǒng)的關(guān)鍵組成部分,它們具有公認(rèn)的抗感染能力。最近,它們被發(fā)現(xiàn)還能夠促進(jìn)組織的修復(fù)和再生。[查看]
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美西螈(Ambystoma mexicanum, 也稱鈍口螈,六角恐龍)和其他的蠑螈是唯一能夠再生全肢的四足動物。在這個(gè)復(fù)雜的過程中,基因表達(dá)的變化調(diào)節(jié)著新的附屬肢體長出,但是人們對損傷如何誘導(dǎo)肢體細(xì)胞形成能夠分化為多種細(xì)胞類型的再生性祖細(xì)胞知之甚少。在肢體再生過程中,對單個(gè)細(xì)胞進(jìn)行追蹤和分子分析將會鑒定出不同的分化途徑,并為細(xì)胞如何從成熟的靜息狀態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)?font color='red'>再生性細(xì)胞譜系提供線索。[查看]
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近期,美國斯坦福大學(xué)的研究人員在人類和小鼠體內(nèi)鑒定出成體骨骼肌干細(xì)胞。類似于成年動物中存在的其他干細(xì)胞,骨骼肌干細(xì)胞具有有限的產(chǎn)生不同細(xì)胞類型的能力。具體而言,它們能夠產(chǎn)生骨細(xì)胞、軟骨細(xì)胞和基質(zhì)細(xì)胞來修復(fù)諸如骨折之類的正常損傷。但是在牽拉成骨過程中,需要反復(fù)地讓骨骼兩端分隔得更遠(yuǎn),因此這就需要更加廣泛地骨再生。這種骨再生需要機(jī)械力,但是骨骼干細(xì)胞對這種環(huán)境信號如何作出反應(yīng)仍然是未知的。[查看]
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干細(xì)胞是能夠分化成成熟細(xì)胞類型的細(xì)胞。鑒于它們在再生醫(yī)學(xué)上的潛力,幾十年來,科學(xué)家們一直在尋找血液中的能夠產(chǎn)生內(nèi)皮細(xì)胞的干細(xì)胞。到目前為止,針對這樣的“內(nèi)皮祖細(xì)胞(endothelial progenitor cell)”是什么和它們是否真地存在于血液中,科學(xué)家們存在著不同的意見。[查看]
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體細(xì)胞重編程技術(shù)可為再生醫(yī)學(xué)提供充足細(xì)胞來源,在研究與醫(yī)療領(lǐng)域有廣闊應(yīng)用前景,但重編程的誘導(dǎo)效率有待進(jìn)一步提高。Ralf Jauch 課題組將蛋白質(zhì)工程和細(xì)胞重編程結(jié)合,設(shè)計(jì)并篩選出功能增強(qiáng)的、可加速體細(xì)胞重編程的蛋白因子。[查看]
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來自愛丁堡大學(xué)醫(yī)學(xué)研究委員會(MRC)再生醫(yī)學(xué)中心的科學(xué)家結(jié)合干細(xì)胞技術(shù)與3D打印技術(shù),成功培育出了人源3D肝臟組織,并且在小鼠水平顯示出治療的潛力。[查看]
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面對牙髓再生這一世界難題,空軍軍醫(yī)大學(xué)口腔醫(yī)院金巖教授率領(lǐng)的科研團(tuán)隊(duì),歷經(jīng)20多年潛心努力,從患者脫落乳牙中獲取牙髓干細(xì)胞,經(jīng)過體外培養(yǎng),將形成的干細(xì)胞聚合體植入患者所需的牙髓腔里,使得牙齒神經(jīng)血管再生,完全恢復(fù)牙齒原有功能。特別是對于牙齒正在發(fā)育的年輕患者,能使牙齒發(fā)育到正常狀態(tài)。[查看]
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視網(wǎng)膜神經(jīng)節(jié)細(xì)胞(RGC)變性是青光眼和視神經(jīng)病變的常見病因,這是不可逆失明和視力損害的主要原因。降低眼壓可以減緩一部分患者的青光眼進(jìn)展,但目前對于視神經(jīng)病仍然沒有有效的治療方法。此外,青光眼中的退化視網(wǎng)膜神經(jīng)節(jié)細(xì)胞無法修復(fù),人視網(wǎng)膜的再生潛能有限。細(xì)胞替代和神經(jīng)保護(hù)是青光眼和視神經(jīng)病變治療的主要策略。通過干細(xì)胞衍生的視網(wǎng)膜神經(jīng)節(jié)細(xì)胞替換病變或退化的細(xì)胞可以提供有效的治療。目前,人類成體干細(xì)胞有9項(xiàng)針對青光眼和視神經(jīng)疾病的臨床試驗(yàn)。人類成人干細(xì)胞治療青光眼和視神經(jīng)病變治療在不遠(yuǎn)的將來或可實(shí)現(xiàn)。[查看]
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相反,研究人員利用未分化的多能細(xì)胞注入到免疫缺陷的小鼠機(jī)體中制造出了畸胎瘤,同時(shí)他們發(fā)現(xiàn),除了含有多種細(xì)胞類型,畸胎瘤中還含有大量的肌肉干細(xì)胞。研究結(jié)果表明,利用這些畸胎瘤中的干細(xì)胞能夠有效分化再生出骨骼肌細(xì)胞,而細(xì)胞分化再生的潛力超過了研究人員之前的想象,隨后研究者將一小部分畸胎瘤衍生細(xì)胞注射到患病肌肉中,結(jié)果發(fā)現(xiàn),相比當(dāng)前方法所產(chǎn)生的5%-10%的再生率而言,畸胎瘤中細(xì)胞的再生率能達(dá)到80%,此外,畸胎瘤衍生細(xì)胞還能填充成為含有肌肉干細(xì)胞的新生肌肉。[查看]
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論文通信作者、斯托瓦斯醫(yī)學(xué)研究所研究員Alejandro Sánchez Alvarado博士說,“這是首次前瞻性地分離出成體多能性干細(xì)胞。我們的發(fā)現(xiàn)基本上就是這不再是一個(gè)抽象概念:真正地存在一個(gè)細(xì)胞實(shí)體能夠讓已失去再生能力的動物恢復(fù)再生能力,而且如今這個(gè)細(xì)胞實(shí)體是活著地被純化出來的并且得到詳細(xì)的研究。”[查看]
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四十年后,來自美國哈佛大學(xué)干細(xì)胞與再生生物學(xué)系、波士頓兒童醫(yī)院干細(xì)胞項(xiàng)目和哈佛干細(xì)胞研究所的研究人員在一項(xiàng)新的研究中發(fā)現(xiàn)了一條有價(jià)值的線索:這種造血干細(xì)胞壁龕經(jīng)進(jìn)化后保護(hù)造血干細(xì)胞免受陽光中有害紫外線(UV)的傷害。這種對造血干細(xì)胞壁龕的新認(rèn)識將有助人們增強(qiáng)造血干細(xì)胞移植的安全性。相關(guān)研究結(jié)果于2018年6月13日在線發(fā)表在Nature期刊上,論文標(biāo)題為“Protection from UV light is an evolutionarily conserved feature of the haematopoietic niche”。[查看]
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