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二甲基亞砜
二甲基亞砜 英文名 Dimethyl sulfoxide ,CAS號:67-68-5, 貨號:133050。二甲基亞砜(DMSO),是一種非質子極性溶劑,用于化學反應,聚合酶鏈反應(PCR)和作為細胞、組織和器官的冷凍保護劑。DMSO在凍存細胞時,保護細胞免受冰點結晶引發的機械損傷。用于凍存原發性、傳代、重組異株、雜交瘤細胞、胚胎干細胞(ESC)和造血干細胞等。DMSO常與牛血清白蛋白或胎牛血清結合使用。[查看]
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重組人Wnt-3α(GMP級)
Wnt-3a屬于Wnt信號蛋白家族,在維持胚胎和成人組織的完整性方面起著關鍵作用。Wnt-3A還促進造血干細胞、神經干細胞和胚胎干細胞的自我更新。[查看]
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StemSure(R) 細胞凍存液
StemSure(R) 細胞凍存液(貨號:195-16031),為細胞用無血清凍存液。可用于包括小鼠胚胎干細胞在內的多種細胞的冷凍保存。[查看]
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DMSO|細胞實驗中的通用凍存保護劑
DMSO可以用作化學反應(如聚合酶鏈式反應 (PCR))的極性非質子溶劑,也可作為冷凍保護玻璃化劑,用于保存細胞、組織和器官。DMSO 可在細胞冷凍培養基中用于保護細胞免受冰晶導致的機械損傷。它可用于原代、繼代培養和重組的異倍體和雜交瘤細胞系、胚胎干細胞 (ESC) 以及造血干細胞的凍存。DMSO 常與 BSA 或胎牛血清 (FBS) 一同使用。[查看]
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吐血整理IPSC細胞培養精選試劑
IPS細胞(induced pluripotent stem cells, iPS cells)是日本人山中申彌(Shinya Yamanaka)通過研究對人體組織的細胞進行重新編程而得到的類似胚胎干細胞的一種細胞類型。這種細胞酷似人類的胚胎干細胞,具有超強的分化能力。可以分化出這個人的血細胞,骨細胞,神經細胞等,進而培養出這個人的臟器,骨頭,眼角膜,胰腺等。[查看]
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研究人員在實驗室成功地誘導了靈長類動物的卵母細胞
由Mitinori saiitou博士領導的日本研究小組的一項新研究成功地從食蟹猴的胚胎干細胞中誘導了減數分裂(分裂)卵母細胞,食蟹猴與人類有許多共同的生理特征。通過建立一種誘導減數分裂卵母細胞分化的培養方法,研究人員旨在揭示人類和其他靈長類動物生殖細胞的發育。這項研究的結果發表在2023年3月的《The EMBO Journal》上。[查看]
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Cell Rep:研究揭示RNA分子對于<font color='red'>胚胎干細胞</font>分化的重要性
胚胎干細胞(ESC)具有自我更新的雙重能力和分化的潛能,而兩者都需要受到嚴格的調節控制。在ESC分化過程中,干細胞會發展為特殊的細胞類型,例如皮膚細胞,神經細胞,肌肉細胞等。雖然我們對ES細胞調控的理解主要在于轉錄和表觀遺傳差異等方面,但我們對轉錄后調控的作用仍知之甚少。[查看]
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科學家揭示人<font color='red'>胚胎干細胞</font>自我更新奧秘
復旦大學基礎醫學院孟丹教授研究組與復旦大學附屬中山醫院副主任醫師張書寧臨床組合作,發現人胚胎干細胞自我更新和分化新機制,首次揭示了體內一種關鍵的轉錄因子(蛋白質)“Bach1”在調控人胚胎干細胞自我更新和分化中的重要作用,研究結果對理解干細胞維持自身特性、胚胎發育早期的形成具有重要啟示,可能為開發干細胞治療人類疾病的新療法提供新思路。相關研究成果近日在線發表于《科學-進展》。[查看]
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重磅!科學家在小鼠體內成功制造出可供移植的功能性B細胞
近日,一項刊登在國際雜志Stem Cell Reports上的研究報告中,來自McGovern醫學院的科學家們通過研究發現,由小鼠胚胎干細胞衍生的功能性B-1細胞在移植到小鼠機體后能長期植入并分泌天然抗體,研究者非常感興趣研究多能干細胞產生的B-1細胞,因為其能作為一種新型療法來治療多種免疫性障礙。[查看]
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修復面部缺陷有戲!發現神經嵴細胞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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鑒定出維持干細胞多能性的關鍵性因子BRG1
論文通信作者Nishant Singhal和同事們證實蛋白Brg1在調節參與維持胚胎干細胞多能性的一個基因網絡內的部分基因中發揮著關鍵性作用。這個相同的基因網絡是開發成體細胞重編程方法的靶標。[查看]
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在湍流環境下,利用人誘導性多能干細胞大規模產生1000億個血小板
人誘導性多能干細胞(human induced pluripotent stem cell, hiPSC)提供了一種可持續地產生足夠數量的血小板用于輸注的方法。這種方法涉及將從人類供者體內獲取的血細胞或皮膚細胞在進行表觀遺傳學重編程后進入胚胎干細胞樣狀態,然后將這些未成熟細胞轉化為在身體不同部位發現的特化細胞類型。然而,在此之前利用源自hipsC的巨核細胞產生血小板的嘗試未能達到適合臨床制造的規模。[查看]
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注射人心肌細胞有助猴子心臟病發作后的受損心臟更好地泵血
在一項新的研究中,來自美國華盛頓大學的研究人員報道將人心肌細胞注射到心臟病發作的猴子中有助讓這些猴子的受損心臟更好地泵血。研究中所使用的人心肌細胞是由人胚胎干細胞經重編程后產生的。這一結果使得這種細胞療法更接近于臨床試驗。相關研究結果于2018年7月2日在線發表在Nature Biotechnology期刊上,論文標題為“Human embryonic stem cell–derived cardiomyocytes restore function in infarcted hearts of non-human primates”。[查看]
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人類<font color='red'>胚胎干細胞</font>重塑生物學概念并進入臨床
1998年,當研究人員最早弄清楚如何獲得人類胚胎干細胞時,Dieter Egli正要開始念研究生。此后的20年里,這種多產細胞一直伴隨著Egli的職業生涯。這位如今在美國哥倫比亞大學工作的生物學家,利用它們探尋了來自成人細胞的DNA如何被重新編程成胚胎狀態,并且解決了關于糖尿病發生和治療的問題。Egli甚至幫助開發了一種全新的人類胚胎干細胞形式。其能簡化關于不同人類基因作了什么研究。[查看]
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利用干細胞技術與基因編輯技術建立人類基因組功能藍圖
研究者們通過生成180000種不同的突變,對人類基因組中的所有基因功能進行了分析。其中,他們構建出了一種僅存在一對染色體的新型胚胎干細胞,并使用了CRISPR-CAS9技術進行大規模突變體的篩選。由于單倍體的特征,基因突變的構建相比野生型細胞更加容易。[查看]
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