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線蟲——科學家探尋衰老之謎的理想模型
隨著年紀越來越大,人會變得越來越衰弱,很多生理機能逐漸衰退,運動功能也不例外。當我們想辦法延伸生命長度的同時,當然還希望身體保持活力,最好既長壽又強健。近日,華中科技大學和密歇根大學的研究者在模式動物中找到了與衰老和運動功能衰退有關的重要分子,干預之后可以促進動物健碩又長壽。研究人員還發現,類似的分子信號通路可能也在衰老的哺乳動物中發揮作用。這一研究成果發表于《Science Advances》。[查看]
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中科院腦科學與智能技術卓越創新中心:在“腦海”中突破進取
2016年,仇子龍和孫強團隊在世界上首次建立了攜帶人類自閉癥基因的非人靈長類動物模型——食蟹猴模型,構建了非人靈長類自閉癥行為學分析范式,為觀察自閉癥的神經科學機理研究提供了一扇重要窗口,為深入研究自閉癥的病理與探索可能的治療干預方法奠定了重要基礎。[查看]
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科學家發現第一次細胞命運決定的新模式
一個哺乳動物個體有超過200種不同的細胞類型,而所有的細胞類型都由一個初始細胞——受精卵,不斷地分裂和分化形成。在受精卵的分裂和發育過程中,第一次細胞命運的選擇發生在什么時期?這一選擇是如何發生的?近日,中科院動物所周琪課題組與李偉課題組合作發現小鼠發育過程中第一次細胞命運決定事件在2-細胞胚胎時期就發生的運作機制。該研究于12月13日在線發表于《細胞》雜志。[查看]
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發現蛋白Myo1D足以誘導身體不對稱性
多年來,為了解決這些謎團,法國國家科學研究中心(CNRS)研究員Stéphane Noselli領導的一個研究團隊一直在研究左右不對稱性。他們已鑒定出第一個控制著果蠅不對稱性的基因,其中果蠅是生物學家青睞的模式生物之一。近期,Noselli團隊發現這個基因在脊椎動物中起著相同的作用:它產生的蛋白,即肌球蛋白1D(Myosin 1D, Myo1D),控制著器官在同一方向的卷繞或旋轉。[查看]
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中科院潘巍峻課題組揭示一類巨噬細胞引導造血干細胞歸巢機制
在一項新的研究中,中國科學院上海營養與健康研究院研究員潘巍峻及其團隊利用先進的實時成像和一種細胞標記系統,對斑馬魚尾部造血組織(相當于哺乳動物的胚胎肝臟)中的造血干細胞歸巢進行高分辨率分析,并揭示出血管結構在調節造血干細胞歸巢到壁龕微環境中的作用。[查看]
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研究闡明人多能干細胞異種嵌合的關鍵障礙機制
中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院潘光錦課題組在人多能干細胞異種嵌合研究中取得新進展。通過異種嵌合有望在異種動物體內獲得從人多能干細胞分化而來的功能性細胞,包括胰腺細胞、造血干細胞等。[查看]
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利用單細胞分析揭示蠑螈再生肢體機制
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。在這個復雜的過程中,基因表達的變化調節著新的附屬肢體長出,但是人們對損傷如何誘導肢體細胞形成能夠分化為多種細胞類型的再生性祖細胞知之甚少。在肢體再生過程中,對單個細胞進行追蹤和分子分析將會鑒定出不同的分化途徑,并為細胞如何從成熟的靜息狀態轉變為再生性細胞譜系提供線索。[查看]
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重大發現!當再生大量骨骼時,骨骼肌干細胞返回到一種更加原始的細胞類型
近期,美國斯坦福大學的研究人員在人類和小鼠體內鑒定出成體骨骼肌干細胞。類似于成年動物中存在的其他干細胞,骨骼肌干細胞具有有限的產生不同細胞類型的能力。具體而言,它們能夠產生骨細胞、軟骨細胞和基質細胞來修復諸如骨折之類的正常損傷。但是在牽拉成骨過程中,需要反復地讓骨骼兩端分隔得更遠,因此這就需要更加廣泛地骨再生。這種骨再生需要機械力,但是骨骼干細胞對這種環境信號如何作出反應仍然是未知的。[查看]
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從毒液中尋找拯救生命的療法
有毒的爬行動物、蟲子和海洋生物都有著臭名昭著的名聲,它們是危險的有時是威脅生命的生物。但是,在一項新的論文中,論文第一作者、美國紐約市立大學研究生中心化學與生物化學副教授Mand? Holford及其同事們詳細介紹了技術和不斷增加的對毒液進化的理解如何為開發能夠治療糖尿病、自身免疫疾病、慢性疼痛和其他疾病的全新類藥物指明了方向。相關論文發表在2018年8月31日的Science期刊上,論文標題為“Venoms to the rescue”。[查看]
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新型紅細胞“搭便車”技術或能將藥物精準運送至疾病患處
近日,一項刊登在國際雜志Nature Communications上的研究報告中,來自賓夕法尼亞大學佩雷爾曼醫學院的科學家們通過研究開發了一種新型的藥物運輸技術,其能利用紅細胞來運輸納米藥物載體(RBC-hitchhiking,紅細胞搭便車技術),利用動物模型研究后研究人員發現,這種技術能明顯增加運送至選定器官的藥物濃度,相關研究或你能幫助改善治療多種疾病的藥物運輸技術,比如急性肺部疾病、中風和心臟病發作等。[查看]
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胚胎首次細胞分裂研究獲“改變教科書”發現
歐洲分子生物學實驗室研究人員在新一期美國《科學》雜志上說,最新發現意味著在胚胎首次細胞分裂過程中,父母的基因信息分別保存。研究人員強調,這是“改變教科書”的研究結果,有望解釋哺乳動物早期發育階段的頭幾次細胞分裂為何容易發生錯誤,甚至有可能改變一些國家對生命開始時間的定義。[查看]
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首次鑒定出再生完整真渦蟲的成體多能性干細胞
論文通信作者、斯托瓦斯醫學研究所研究員Alejandro Sánchez Alvarado博士說,“這是首次前瞻性地分離出成體多能性干細胞。我們的發現基本上就是這不再是一個抽象概念:真正地存在一個細胞實體能夠讓已失去再生能力的動物恢復再生能力,而且如今這個細胞實體是活著地被純化出來的并且得到詳細的研究。”[查看]
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新示蹤技術揭示非肌肉細胞命運
心臟作為脊椎動物最重要的器官之一,主要功能是為血液流動提供動力。心臟發生心肌梗塞后造成心肌細胞大量死亡,心臟功能受到影響。成體心臟是否存在心肌干細胞一直存在爭論,之前的研究利用傳統的遺傳譜系示蹤技術認為在成體心臟中存在心肌干細胞,例如Kit+心肌干細胞,Bmi1+心肌干細胞,Scal1+心肌干細胞,Islet+心肌干細胞等,但由于這些心肌干細胞的分子標記本身就表達于部分心肌細胞中,因此這些假設的心肌干細胞向心肌細胞的分化潛能受到質疑。[查看]
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單次注射特殊制劑有望終生治療B型血友病患者
編碼凝血因子IX (FIX)的基因出現缺失就會誘發B型血友病,血友病患者機體中凝血因子IX的水平通常較低,而且常會缺失功能性的基因版本,從而就會造成危及生命的血凝延遲狀況;如今臨床上常常使用由動物細胞制造并且純化的FIX來給患者接種有效其病情,患者每周需要接種數次,但這種治療手段比較昂貴、耗時,而且隨著時間延續治療效果將會越來越差。[查看]
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人類肺臟再生成為現實《蛋白質與細胞》發表全球首例肺干細胞移植人體臨床試驗成果
一系列動物試驗的成功引起了呼吸科醫生和肺病患者的密切關注,他們迫切希望將這一新的肺干細胞移植與再生技術用到臨床上。經過前期對細胞生產制備工藝流程的充分驗證和動物試驗數據的長期觀察,左為團隊聯合解放軍陸軍軍醫大學附屬西南醫院呼吸科和吉美瑞生公司遞交了開展自體支氣管基底層細胞(肺干細胞)移植治療支氣管擴張的臨床研究申請。經醫院學術和倫理專家委員會審議修改后通過,于2016年3月啟動了第一批患者入組。從而正式啟動了世界首個基于干細胞的肺臟再生臨床試驗。[查看]
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