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重磅!血液中的一種神秘的干<font color='red'>細胞</font>有助于修復受損血管
細胞是能夠分化成成熟細胞類型的細胞。鑒于它們在再生醫學上的潛力,幾十年來,科學家們一直在尋找血液中的能夠產生內皮細胞的干細胞。到目前為止,針對這樣的“內皮祖細胞(endothelial progenitor cell)”是什么和它們是否真地存在于血液中,科學家們存在著不同的意見。[查看]
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我國青年學者用干<font color='red'>細胞</font>療法讓眼盲小鼠見到光明
姚凱說,通過對小鼠的大腦活動測量結果證實,這些新生神經元成功地整合到視覺通路中,并將光信號傳遞給了大腦視覺皮層,先天性眼盲的小鼠產生了視覺反應。 多位國際眼科專家均表示,此項研究為基因治療和干細胞治療領域內的突破性成果,特別是在利用內源性干細胞治療遺傳性疾病方面做出了創造性發展。[查看]
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又是日本科學家!用干<font color='red'>細胞</font>制造卵子,人類又近一步
在干細胞研究領域,來自日本的科學家扮演了重要的角色。2012年,山中伸彌教授與John B. Gurdon教授由于其在多能干細胞誘導上做出的貢獻,共享了當年的諾貝爾生理學或醫學獎。而在本周的《科學》雜志上,另一群日本科學家又取得了干細胞研究的突破——他們用人類的誘導干細胞,造出了人類的卵原細胞!這也讓人類離使用干細胞制造卵子又近了一步。[查看]
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壓力或引發全身免疫反應
這種“干一仗或逃跑”的應對方式對的祖先很有利,但它在今天的現代生活中持續被激活卻存在代價。科學家開始認識到,壓力通常會加劇若干種疾病,包括抑郁、糖尿病、心臟病、艾滋病和哮喘。解釋壓力和這些廣泛損傷之間關聯性的其中一種理論把矛頭指向了一個出乎意料的源頭:每個細胞內的微型“發電室”。[查看]
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CRISPR Therapeutics和ViaCyte合作開發同種異體干<font color='red'>細胞</font>療法
瑞士CRISPR Therapeutics和美國ViaCyte宣布達成戰略合作。他們將共同開發用于疾病治療的同種異體干細胞療法。此次交易金額高達2500萬美元,ViaCyte將與CRISPR Therapeutics共同開發能夠治療糖尿病的同種異體干細胞產品。[查看]
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我國第四軍醫大學研究人員在人體臨床試驗中證實利用來自乳牙的干<font color='red'>細胞</font>可再牙髓組織
在一項新的臨床研究中,來自中國第四軍醫大學的研究人員和美國賓夕法尼亞大學的研究人員指出遭受這類損傷的兒童存在著一種更加有前途的治療方法:使用從他們的乳牙(baby tooth)中提取出的干細胞[查看]
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人工進化蛋白因子加速體<font color='red'>細胞</font>重編程取得進展
細胞重編程技術可為再生醫學提供充足細胞來源,在研究與醫療領域有廣闊應用前景,但重編程的誘導效率有待進一步提高。Ralf Jauch 課題組將蛋白質工程和細胞重編程結合,設計并篩選出功能增強的、可加速體細胞重編程的蛋白因子。[查看]
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新研究:干<font color='red'>細胞</font>技術構建人腦再下一城
人類大腦器官的產生既困難又耗時且昂貴,需要復雜的工具和專門知識來首先從皮膚細胞中產生能夠變成幾乎任何類型細胞的人類誘導多能干細胞( iPSCs ),也被稱為成纖維細胞,然后指導這些ipsCs分化成各種相互關聯的細胞類型,包括像大腦這樣的器官。[查看]
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重磅!科學家鑒別出決定<font color='red'>細胞</font>命運的干<font color='red'>細胞</font>特性
來自加利福尼亞大學的科學家們通過研究鑒別出了能夠影響神經干細胞命運的固有細胞特性,這些特性或許會影響神經干細胞分化稱為哪種腦細胞,比如神經元、星形細胞和少突神經膠質細胞等,相關研究結果或能幫助研究人員開發出新方法來預測或控制干細胞的命運,從而更好地應用于人類的移植治療中。[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,快速且經濟有效的方法,可以將個體體細胞直接重新編程為數百個人的皮質類器官。為此,他們壓縮并優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,幾乎同時形成皮質細胞。 Muotri說,結果是皮質類器官完全從體細胞發育,只需輕微操作。[查看]
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3D打印技術改變篩選抗生素的方法
從原理上來講,該工具使用LED燈激發細菌中的熒光蛋白。然后,它將數據無線發送給研究人員,研究細胞隨時間對抗生素的反應。PFIbox的九個結構部件可以在大約一天內進行3D打印,在幾分鐘內拼接在一起,成本約為200美元。[查看]
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干<font color='red'>細胞</font>+3D打印,可用于肝臟移植
來自愛丁堡大學醫學研究委員會(MRC)再生醫學中心的科學家結合干細胞技術與3D打印技術,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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干<font color='red'>細胞</font>技術實現全牙髓組織功能性再生
面對牙髓再生這一世界難題,空軍軍醫大學口腔醫院金巖教授率領的科研團隊,歷經20多年潛心努力,從患者脫落乳牙中獲取牙髓干細胞,經過體外培養,將形成的干細胞聚合體植入患者所需的牙髓腔里,使得牙齒神經血管再生,完全恢復牙齒原有功能。特別是對于牙齒正在發育的年輕患者,能使牙齒發育到正常狀態。[查看]
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科學家開發出新探針可體內追蹤<font color='red'>細胞</font>長達一周,將加速<font color='red'>細胞</font>療法
涉及將工程化的免疫細胞回輸到病人體內進行腫瘤治療的免疫療法將由于一種新型成像系統而往前邁一步。科學家們已經開發出了一種新的可以追蹤免疫細胞在體內運動長達一周的方法,因此可以幫助醫生監控細胞療法的療效。研究人員表示這個系統將幫助加速測試這些療法是否安全。[查看]
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暫時忘記流式<font color='red'>細胞</font>儀吧,科學家們開發出智能圖像激活<font color='red'>細胞</font>分選技術
50多年來,基于流式細胞儀(flow cytometry)的細胞分選是依據細胞的表面標志物表達譜從物理上分裂這些細胞,它已成為生物學實驗室中的一種廣泛使用的工具。但是,在一項新的研究中,來自一個國際研究團隊揭示出這個關鍵過程的下一步發展,即“智能圖像激活細胞分選(Intelligent Image-Activated Cell Sorting, IACS)”。[查看]
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