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這款干<font color='red'>細胞</font>療法拯救了哈佛學生的生命 正在擴大上市范圍
11月20日,美國CBS報道了一則干細胞拯救生命的事跡。這是未來醫學的活生生例子,在革命性干細胞療法的幫助下,十幾年前危在旦夕的三年級男生如今走進了哈佛醫學院的學堂,享受著屬于他的健康生活。[查看]
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T<font color='red'>細胞</font>通過外泌體轉移DNA 起始樹突狀<font color='red'>細胞</font>的免疫反應
CNIC研究人員證明,納米囊泡中含有的線粒體DNA會激活受體細胞的警覺狀態,從而激活抗病毒遺傳程序。這些稱為外泌體的納米囊泡由T淋巴細胞產生,并通過細胞間接觸被樹突細胞吸收。[查看]
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中科院潘巍峻課題組揭示一類巨噬<font color='red'>細胞</font>引導造血干<font color='red'>細胞</font>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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癌<font color='red'>細胞</font>太狡猾!華人學者發現它們竟會放出“無人機”,麻痹免疫系統
頂尖學術期刊《自然》上發表了一項來自華人學者的重磅研究。在賓夕法尼亞大學醫學院的徐小威教授與郭巍教授的主導下,一支跨國科研團隊發現了癌細胞不可思議的狡猾一面——為了抑制免疫系統,它們竟會放出“無人機”去遠程干擾免疫細胞的活性![查看]
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研究闡明人多能干<font color='red'>細胞</font>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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【每周優選】疫苗穩定劑——明膠
明膠作為保護劑被廣泛用于冷凍干燥生物制品中,起到了增溶和穩定的作用。用于疫苗生產的明膠,必須對其外源因子、致病物質或與該材料相關的特定污染物予以去除或滅活。Wako這款明膠,憑借極低的致敏性、高生物利用度和優秀的細胞組織親和力,提高了疫苗的穩定性,為疫苗的安全、有效提供了保障。西寶生物是WAKO的一級代理,品質保證,貨期穩定,詳情致電400-021-8158![查看]
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WISP-1以人類血管周圍干<font color='red'>細胞</font>中脂肪形成為代價驅動骨形成
脂肪組織內的血管壁是間充質祖細胞的來源,稱為血管周圍干細胞/基質細胞(PSC)。PSC通過熒光激活細胞分選(FACS)分離,并定義為周細胞和外膜祖細胞(APC)的二分體群。但是那些促進PSC分化為骨或脂肪細胞類型的因素尚不清楚。[查看]
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科學家發現表觀遺傳靶標SIRT6激動劑可抑制肝癌增殖
上海交通大學醫學院張健課題組與陳國強課題組合作發現了SIRT6的首個具有功能的變構激動劑MDL-800,并初步證實了SIRT6激動劑可以通過阻斷細胞周期來抑制肝癌增殖,研究為SIRT6作為新靶標的確認提供了證據,也為該靶標藥物開發提供了優質的先導化合物基礎。10月29日,該研究成果發表于《自然—化學生物學》。[查看]
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利用單<font color='red'>細胞</font>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<font color='red'>細胞</font>返回到一種更加原始的<font color='red'>細胞</font>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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循環腫瘤<font color='red'>細胞</font>捕獲及單<font color='red'>細胞</font>分析樣機在大連研制成功
由大連醫科大學牽頭,與中國科學院深圳先進技術研究院等多家單位合作,在國家科技計劃支持下,應用微流控芯片技術,構建了三款各具功能的CTC捕獲裝置和一款單細胞檢測裝置。 研發的“單細胞檢測裝置”,通過對單個細胞阻抗脈沖信號的識別,實現了CTC在微流控芯片封閉系統內的高效、無污染的單細胞分選[查看]
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突破!科學家利用新型基因條形碼技術鑒別出關鍵的癌癥免疫基因
近日,一項刊登在國際雜志Cell上的研究報告中,來自西奈山醫院的科學家們通過研究開發了一種能同時分析成百上千個基因功能的新型技術,該技術的分辨率能達到單細胞水平,其依賴于一種使用新型蛋白質的條形碼技術。[查看]
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修復面部缺陷有戲!發現神經嵴<font color='red'>細胞</font>從頭部后面遷移到前面
諸如腭裂和面部麻痹之類的面部缺陷占全球所有出生缺陷(每年320萬例)的三分之一,并且是嬰兒死亡的主要原因。在一項新的研究中,來自英國和西班牙的研究人員發現形成面部特征的胚胎干細胞,稱為神經嵴細胞(neural crest cell),使用一種意想不到的機制,從頭部后面移動到前面,從而定植在面部中。[查看]
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哈佛醫學院主動撤回31篇心臟干<font color='red'>細胞</font>文章
事實上,干細胞研究領域一直以來風波不斷。多能干細胞(STAP)造假事件是2014年生物領域最大的丑聞。日本學者小保方晴子發表在《自然》的2篇文章聲稱,通過酸浴和機械壓力能夠誘導出STAP。但在論文發表不久后,有外部專家指出,論文中的圖像不自然,疑似被加工過。一些國外同行用論文介紹的方法重復實驗,卻無法再現結果。論文最終在一片質疑聲中黯然撤稿。遺憾的是,文章的另一位作者,監督小保方晴子工作的笹井芳樹因此事于當年自殺。[查看]
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意外!甲狀腺激素水平竟調節人視網膜中三種視錐<font color='red'>細胞</font>的產生
Johnston實驗室探究了細胞的命運是如何決定的---或者說子宮中發生的哪些事件讓發育中的細胞轉變為特定類型的細胞,這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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