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相似文献
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1.
《生物磁学》2009,(18):I0003-I0003
欧洲研究人员9月13日在英国《自然-细胞生物学》杂志网络版上发表报告说,他们发现两种蛋白质能控制皮肤干细胞转化成皮肤细胞。这一发现将有助于研究人员更好地了解皮肤生成机理及皮肤癌的致病原因等。  相似文献   

2.
《生物磁学》2012,(21):I0003-I0004
来自美国哥伦比亚大学医学中心癌症遗传研究所等处的研究人员发表了题为"Id proteins synchronize sternness andanchorage to the niche of neural stem cells"的文章。研究人员构建了Idl—Id3三基因敲除小鼠。指出了Id-RaplGAP-Rapl信号通路对于神经干细胞黏附于它们所处的特殊的微环境并维持神经干细胞持续不断的自我更新能力起到非常关键的作用。  相似文献   

3.
《生物磁学》2012,(12):I0001-I0002
几年前。托瓦斯医学研究所的李容(Rong Li,音译)博士曾揭示了酵母中建立这种细胞极性的基础生物学机制的许多详细内容,近期他们又与堪萨斯大学医学院的研究人员发表了题为“Flippase-mediated phospholipid asymmetry promotes fast Cdc42 recycling in dynamic maintenance of cell polarity”的文章。利用一种尖端显微技术,结合先进的计算方法。发现了一个令人惊讶的新型分子开关。这一成果公布在《自然-细胞生物学》(Nature Cell Biology)杂志上。  相似文献   

4.
《现代生物医学进展》2012,(22):I0004-I0004
近日,来自北卡罗莱纳大学莱恩伯格综合癌症中心的研究人员揭示了一个在体细胞重编程中扮演重要角色的表观遗传学因子及其分子作用机制。  相似文献   

5.
为探讨用单纯生物学制剂诱导人脐带间充质干细胞(mesenchymal stem cells derived from human umbilical cord,hUC-MSCs)向胰岛素分泌细胞分化的可行性,本研究用胶原酶Ⅱ、胰蛋白酶次序消化及两步离心法从人胎儿完整脐带中分离、纯化出hUC-MSCs;用表皮生长因子、碱性成纤维生长因子、银杏提取液和高糖培养基IMDM诱导hUC-MSCs向胰岛素分泌细胞分化。在hUC-MSCs诱导前后,用倒置显微镜观察其形态变化,RT-PCR检测其胰岛相关基因的表达;双硫腙染色鉴定胰岛样细胞团(islet-like clusters,ILCs);细胞免疫荧光染色检测ILCs中PDX-1和免疫活性胰岛素(immunoreactive insulin,IRI)的表达;化学发光法检测ILCs的IRI分泌量;Western blot鉴定IRI的性质。结果显示:纯化的hUC-MSCs呈间充质干细胞特有的形态特征:长梭形,平行或螺旋形排列;在上述单纯生物学制剂的诱导下,hUC-MSCs逐渐变圆并聚集成团;在25cm2培养瓶的细胞生长面可见上百个ILCs;ILCs表达胰岛特异性基因pdx-1、insulin;ILCs呈PDX-1和IRI免疫染色阳性反应,双硫腙染色呈阳性;ILCs可分泌IRI,但多为胰岛素原(proinsulin,PI)。以上结果提示,用表皮生长因子、碱性成纤维生长因子、银杏提取液和高糖培养基IMDM可诱导hUC-MSCs快速分化为胰岛素分泌细胞,但ILCs功能不够成熟,难以产生足量真胰岛素。  相似文献   

6.
《生物磁学》2009,(3):I0002-I0003
由美国宾夕法尼亚大学医学院细胞与发育生物学教授南希。斯佩克博士领导的一个研究小组,在近日完成了大多数骨髓干细胞在小鼠胚胎中形成的位置和发育时间表。这项发表在《自然》杂志上的科学发现揭示了造血干细胞起源的关键步骤。成年哺乳动物骨髓中的造血干细胞能产生身体的所有血液细胞类型,因此解密其来源可能会帮助研究人员更好地操纵胚胎干细胞,以产生新的血液细胞来进行疾病治疗。  相似文献   

7.
《生物磁学》2012,(9):I0005-I0006
近期来自加州大学洛杉矶分校的研究人员在果蝇中发现来自两种不同的细胞的双重信号对维持造血祖细胞平衡起至关重要的作用。果蝇通过这两种信号的互作确保生成适当数量的血液祖细胞来维持正常的血液供应。相关研究成果发表2011年12月23日的《细胞》(Cell)杂志上。  相似文献   

8.
《现代生物医学进展》2013,(33):I0002-I0002
美国研究人员日前在《自然-材料》杂志网络版上刊登的研究报告首次证明,细胞的物理特性可以代替某些化学复合物,加快成熟细胞重新“编程”、从而转变为同胚胎干细胞一样的诱导多能干细胞的进程。  相似文献   

9.
《生物磁学》2009,(12):I0004-I0004
美国宾夕法尼亚大学医学院的研究人员完成了大多数骨髓干细胞在小鼠胚胎中形成的位置和发育时间表。相关论文发表在1月7日的《自然》杂志。成年哺乳动物骨髓中的造血干细胞能产生身体的所有血液细胞类型,因此解密其来源可能会帮助研究人员更好地操纵胚胎干细胞.以产生新的血液细胞来进行疾病治疗。先前有研究指出,造血干细胞源自血管内一种数量很少的细胞-内皮细胞,  相似文献   

10.
本文采用Y染色体特异的性别决定基因(Sry)作为新的细胞遗传标志,通过PCR技术来追踪观察造血干细胞的增殖与分化性能。该方法具有简便、灵敏和特异等优点。雌性受体小鼠输注雄鼠骨髓细胞和13天脾结节(CFU-S13)细胞后,Sry PCR测试受体小鼠的CFU-S结果表明,它们均为供体来源的XY细胞。用Sry PCR骨髓细胞和骨髓中脾结节生成细胞(CPU-S)的长期重建造血能力,结果表明,在存活雌性小鼠  相似文献   

11.
《生物磁学》2010,(9):I0002-I0003
随着年龄的增长,一种分子在人体中的浓度会自然减少,然而,科学家们发现,通过对这种分子实施管理。则可以显著提高细胞的寿命。新发现发表在日前在线出版的《自然-细胞生物学》期刊上,清楚地显示出通过何种努力可以延长某种特定细胞的生命。  相似文献   

12.
《生物磁学》2011,(3):I0002-I0002
加拿大研究人员日前开发出一种新的造血方法,可将人体皮肤直接转变为血液。这一医学突破可能为癌症治疗和病人手术过程中的输血带来新的血源。  相似文献   

13.
美国研究者发现,HIV可隐藏在造血干细胞中。研究人员在最近出版的《细胞-宿主与微生物》杂志上报告了这一研究成果。为拓展艾滋病新疗法提供了可能。  相似文献   

14.
《生物磁学》2014,(6):I0001-I0002
日本熊本大学一个研究小组最新报告称,他们利用实验鼠胚胎干细胞(ES细胞)高效培养出分泌胰岛素的胰岛细胞,将其移植到患糖尿病的实验鼠体内后,获得了满意的疗效,这一技术未来可能造福糖尿病患者。  相似文献   

15.
《生物磁学》2012,(11):I0003-I0004
近日来自法国让o皮埃尔o埃贝尔结构生物学研究所的研究人员领导的一个国际研究小组报告称他们设计出了一种新型的荧光蛋白分子。相比于目前采用的荧光蛋白。新荧光分子可在活细胞中发射亮度高3倍的蓝绿色光,大大提高了细胞成像技术的敏感性,从而可以帮助实现更高分辨率的活体内生物过程成像。这一研究成果在线发布在3月20日的《自然一通讯》(Nature Communications)杂志上。  相似文献   

16.
《生物磁学》2009,(18):I0002-I0002
研究人员在日前在线出版的《自然-方法学》期刊上报告说,他们发明了一种工具,能够精确地控制基因在单细胞或整个组织中的表达。新方法将在发育生物学中发挥重要作用。因为在发育生物学中。特定模型的表达是回答许多未知问题的关键所在。  相似文献   

17.
《生物磁学》2011,(10):I0003-I0003
美国研究者发现。HIV可隐藏在造血干细胞中。研究人员在最近出版的《细胞一宿主与微生物》杂志上报告了这一研究成果。为拓展艾滋病新疗法提供了可能。尽管当前的艾滋病病毒(HIV)/艾滋病(AIDS)治疗力争能够控制这种疾病,但任何治疗的最终目标都是完全消灭这种病毒。不幸的是,完全消灭HIV是一项非常艰巨的任务,因为这种病毒在休眠的CD4+T细胞中建立了潜在的储藏库。美国研究者日前研究发现,HIV能够传染造血干细胞(HSC),因此,HIV的储藏库可能比之前的预想更为持久。研究人员认为,这一发现为拓展新的艾滋病疗法提供了可能。  相似文献   

18.
《生物磁学》2011,(19):I0002-I0003
近日来自著名的美国纽约斯隆/凯德琳癌症纪念研究中心(Memorial Sloan-Kettering Cancer Center,简称MSKCC)的研究人员在新研究中发现了基于一种miRNA预测人类多能干细胞((hPSCs))向神经细胞分化命运的方法。这一研究成果公布在国际著名期刊《细胞一千细胞》(Cell stern cell)杂志上。  相似文献   

19.
《生物磁学》2010,(19):I0003-I0004
来自德国卡尔斯鲁厄理工学院等处的研究人员发现了一种新的,来自珊瑚虫的荧光蛋白。这种荧光蛋白可以用于高分辨率显微镜下观察活细胞。这一研究成果公布在《自然-方法学》(Nature Methods)杂志上。  相似文献   

20.
《生物磁学》2010,(12):I0001-I0001
最近。英国科学家研究发现,一些病毒会利用微RNA(MicroRNA)抑制人体免疫反应的机会,来实施攻击,导致感染甚至癌症的发生。这一发现使微RNA成为癌症治疗的一个新靶点,有助于找到防治癌症的新疗法。  相似文献   

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