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為何你的胳膊和腿上有毛發(fā),而手掌和腳底上沒有毛發(fā)?
為何人類的胳膊和腿上有毛發(fā),而手掌和腳底上則沒有毛發(fā)?這是人類進化的一個基礎(chǔ)問題,近日,一項刊登在國際雜志Cell Reports上的研究報告中,來自賓夕法尼亞大學Perelman醫(yī)學院的科學家們通過研究對這一問題進行了解答,文章中研究者發(fā)現(xiàn),機體中正在發(fā)育的無毛發(fā)皮膚所分泌的自然產(chǎn)生抑制劑的存在或能阻斷名為WNT信號通路,從而控制毛發(fā)的生長。[查看]
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意外!甲狀腺激素水平竟調(diào)節(jié)人視網(wǎng)膜中三種視錐細胞的產(chǎn)生
Johnston實驗室探究了細胞的命運是如何決定的---或者說子宮中發(fā)生的哪些事件讓發(fā)育中的細胞轉(zhuǎn)變?yōu)樘囟愋偷募毎@是人類生物學中很大程度上未知的一個方面。在這項新的研究中,Johnston和他的團隊專注于讓人們看到藍色、紅色和綠色的細胞---人眼中的三種視錐細胞(cone photoreceptor)。[查看]
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大腦類器官的新型培育方法
在新論文中,資深作者Muotri及其同事描述了一種新的,快速且經(jīng)濟有效的方法,可以將個體體細胞直接重新編程為數(shù)百個人的皮質(zhì)類器官。為此,他們壓縮并優(yōu)化了該過程的幾個步驟,以便體細胞被重新編程,擴展和刺激,幾乎同時形成皮質(zhì)細胞。 Muotri說,結(jié)果是皮質(zhì)類器官完全從體細胞發(fā)育,只需輕微操作。[查看]
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干細胞技術(shù)實現(xiàn)全牙髓組織功能性再生
面對牙髓再生這一世界難題,空軍軍醫(yī)大學口腔醫(yī)院金巖教授率領(lǐng)的科研團隊,歷經(jīng)20多年潛心努力,從患者脫落乳牙中獲取牙髓干細胞,經(jīng)過體外培養(yǎng),將形成的干細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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胚胎首次細胞分裂研究獲“改變教科書”發(fā)現(xiàn)
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(fā)現(xiàn)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(diào),這是“改變教科書”的研究結(jié)果,有望解釋哺乳動物早期發(fā)育階段的頭幾次細胞分裂為何容易發(fā)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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華人科學家揭示經(jīng)典Wnt信號途徑介導YAP對骨穩(wěn)態(tài)的調(diào)節(jié)
對成年人來說,骨始終處在流失和重建的穩(wěn)態(tài)平衡狀態(tài),一個關(guān)鍵的調(diào)控基因應該既能夠促進骨生成又能抑制脂肪細胞的生成。YAP是受Hippo信號途徑負調(diào)控的一個轉(zhuǎn)錄因子,眾多研究已經(jīng)證明Hippo/YAP是一個在多器官發(fā)育和大小調(diào)節(jié)方面非常保守的信號途徑。但YAP在骨穩(wěn)態(tài)維持方面的確切功能還存在爭議。最近來自美國凱斯西儲大學的華人科學家Wen-Cheng Xiong等人發(fā)現(xiàn)了YAP在調(diào)節(jié)骨穩(wěn)態(tài)方面的新機制。[查看]
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重磅:調(diào)控脂肪生成的關(guān)鍵細胞~又被發(fā)現(xiàn)~
脂肪細胞(adipocytes)的發(fā)育和分化在肥胖癥的病因和發(fā)病中起著重要作用。雖然多項研究已對脂肪的前體細胞進行了研究,但我們對它們的體內(nèi)起源和特性的理解還不完整。近日,科學家們采用高分辨率的單細胞轉(zhuǎn)錄組學技術(shù),“點亮”了脂肪組織內(nèi)不同類型的基質(zhì)細胞,或有助于提高我們控制肥胖和胰島素敏感性的能力,從而治療包括2型糖尿病在內(nèi)的代謝疾病。[查看]
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轉(zhuǎn)座子LINE1對早期胚胎<font color='red'>發(fā)育</font>是至關(guān)重要的
在一項新的研究中,來自美國加州大學舊金山分校、中國清華大學和英國愛丁堡大學的研究人員發(fā)現(xiàn)一種人們長期認為是垃圾或有害寄生物的“跳躍基因”實際上是胚胎發(fā)育初始階段的一種關(guān)鍵的調(diào)節(jié)因子。相關(guān)研究結(jié)果于2018年6月21日在線發(fā)表在Cell期刊上,論文標題為“A LINE1-Nucleolin Partnership Regulates Early Development and ESC Identity”。論文通信作者為加州大學舊金山分校產(chǎn)科/婦科與生殖科學副教授Miguel Ramalho-Santos博士。論文第一作者為加州大學舊金山分校的Michelle Percharde博士。[查看]
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Nature:首次研究塑造人類胚胎的最早決定
在一項新的研究中,美國洛克菲勒大學的Ali H. Brivanlou和他的團隊揭示了決定細胞命運的分子通路。這一發(fā)現(xiàn)為研究人類發(fā)育最早階段和可能為各種疾病開發(fā)出新的治療方法提供一種新的平臺。相關(guān)研究結(jié)果于2018年5月23日在線發(fā)表在Nature期刊上,論文標題為“Self-organization of a human organizer by combined Wnt and Nodal signalling”。[查看]
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Science:巨噬細胞竟是維持乳腺干細胞的“搖籃”
為了更好地理解乳腺干細胞如何調(diào)節(jié)乳腺發(fā)育以及它們?nèi)绾伟l(fā)生癌變,來自美國和荷蘭的研究人員研究了巨噬細胞如何通過分子信號傳導機制與乳腺干細胞相互作用。他們發(fā)現(xiàn)巨噬細胞在維持乳腺干細胞微環(huán)境(niche)中發(fā)揮重要的作用。相關(guān)研究結(jié)果于2018年5月17日在線發(fā)表在Science期刊上,論文標題為“Notch ligand Dll1 mediates cross-talk between mammary stem cells and the macrophageal niche”。論文通信作者為美國普林斯頓大學的Yibin Kang教授和Rumela Chakrabarti博士。[查看]
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科學家鑒別出飲食壓力狀態(tài)下支持血細胞產(chǎn)生的特殊分子
研究者表示,Spred1能夠結(jié)合c-Kit分子,c-Kit主要參與一種能指導造血干細胞發(fā)育和調(diào)節(jié)的信號過程,對Spred1缺陷的小鼠進行實驗后,研究人員發(fā)現(xiàn),在沒有壓力的狀況下Spred1對于正常的血細胞產(chǎn)生或許并不重要,此外,Spred1的缺失還會促進造血干細胞的自我更新,從而就能延長細胞的壽命,增加機體的競爭力并有效抵御生理性壓力。[查看]
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不可思議!藥物的副作用竟然能夠治療人類脫發(fā)!
首先研究人員闡明了一種古老免疫抑制藥物—環(huán)孢素A(CsA)的分子作用機制,20世紀80年代,環(huán)孢素A作為一種關(guān)鍵藥物能夠抑制器官移植的排斥反應和患者機體的自身免疫疾病。然而這種藥物通常會產(chǎn)生嚴重的副作用,但研究者卻發(fā)現(xiàn)環(huán)孢素A能增強毛發(fā)的生長。文章中研究人員利用環(huán)孢素A處理離體的人類毛囊細胞,同時進行了一項完整的基因表達分析,結(jié)果表明,環(huán)孢素A能降低SFRP1蛋白的表達,SFRP1能夠抑制包括頭發(fā)毛囊在內(nèi)的許多組織的發(fā)育和生長。[查看]
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男嬰腦袋“跑偏” 專家借3D打印術(shù)為他再造顱骨
顱縫早閉的唯一治療手段就是手術(shù)。其主要目的是擴充顱腔容積,解除已經(jīng)“封閉”的顱腔、顱骨對大腦發(fā)育的阻礙。杜浩主任帶領(lǐng)的團隊,通過3D打印技術(shù),一比一立體重建了明明的顱骨模型,在模型上進行手術(shù)方案討論和演示,如哪片骨頭需要移位,哪一塊需切開,哪一片要取下后重新自合,專家組通過反復推敲,制定了手術(shù)方案。3月29日,由杜浩主刀,為明明成功實施了全顱骨再造術(shù)。[查看]
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突破!新技術(shù)或能成功追蹤胚胎祖細胞<font color='red'>發(fā)育</font>至多細胞有機體的整個過程
胚胎發(fā)育是高度復雜的有機體發(fā)育的一個重要階段,比如人類,僅有非常有限的胚胎祖細胞能夠成功制造出成年機體內(nèi)部所有類型的細胞,為了理解這一過程發(fā)生的機制,研究人員就需要新方法能夠測定克隆歷史的發(fā)生,同時還能在單細胞分辨率下進行細胞的識別;基于此,研究人員開發(fā)出了一種名為ScarTrace的新技術(shù),該技術(shù)能夠添加熒光蛋白轉(zhuǎn)基因的串聯(lián)拷貝,從而就能在CRISPR-Cas9基因編輯的轉(zhuǎn)錄過程中有效識別所遺留的“疤痕”。[查看]
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Nucleic Acids Research:研究發(fā)現(xiàn)線粒體翻譯質(zhì)量控制對于胚胎<font color='red'>發(fā)育</font>的重要性
近日,中國科學院上海生命科學研究院生物化學與細胞生物學研究所王恩多研究組,與芬蘭科學家合作的最新研究成果,以Editing activity for eliminating mischarged tRNAs is essential in mammalian mitochondria為題,發(fā)表在《核酸研究》(Nucleic Acids Research)上。哺乳動物細胞含有兩個相對獨立的翻譯系統(tǒng):細胞質(zhì)和線粒體翻譯系統(tǒng)。[查看]
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