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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 171 毫秒
1.
<正>英国研究人员通过操控单个蛋白,实现了年老实验鼠的胸腺再造,这是科学家们首次成功实现哺乳动物活体器官的再生。结果表明,再生器官与年轻老鼠体内的器官拥有同样结构。研究人员在4月9日出版的《发育》杂志上指出,最新研究有望为免疫系统受损和胸腺发育相关的遗传病患者提供新疗法。胸腺位于心脏附近,能够产生重要的免疫细胞,但也会随年龄增大而衰退,这也是为什么年龄越大的人越容易患流感的原因。新研究中,爱丁堡大学医学研究理事会再生医学中心的研究人员靶向了实验鼠体内一个由胸腺细胞产生的蛋白FOXN1。这种蛋白有助于控制重要的细胞如何  相似文献   

2.
《生物磁学》2012,(31):I0001-I0001
日本研究人员7月15日在英国《自然一神经科学》(Nature Neuroscience)网络版上报告说。他们首次在活体实验鼠脑内实现神经细胞再生。这一成果有望促进神经再生医疗研究。  相似文献   

3.
欧越  周佩佩  王娟  刘翔  刘莉 《生物工程学报》2021,37(11):3945-3960
胸腺是人体重要的免疫器官,是T细胞分化成熟的场所,受损后容易引发自身免疫性疾病甚至恶性肿瘤。多年来,研究人员主要通过T细胞体外单层培养系统探索T细胞的发育过程,揭示胸腺损伤和再生的机制。但单层培养系统既不能重现胸腺独特的三维上皮性网状结构,也无法充分提供造血干细胞定向分化为T细胞所需的细胞因子和生长因子。胸腺类器官技术利用具有干细胞潜能的细胞,在体外通过三维培养模拟胸腺的解剖结构和胸腺上皮细胞介导的信号通路,与体内胸腺微环境十分接近。在研究T细胞分化和发育、胸腺相关疾病、重建机体免疫功能以及细胞治疗等方面,胸腺类器官呈现出巨大潜力。文中系统介绍了胸腺类器官的培养方法,比较了培养所用支架的优缺点;同时探讨了胸腺类器官在疾病建模、肿瘤靶向治疗、再生医学和器官移植等领域的应用,并对其前景进行展望。  相似文献   

4.
《生物学通报》2009,(11):29-29
一个国际科研小组——英、美等多国研究人员报告.他们在研究患阿尔茨海默氏症实验鼠时意外发现,高蛋白饮食会使实验鼠的大脑容量明显缩小。  相似文献   

5.
以色列海法理工大学拉帕波特医学院和海法拉姆巴姆医学中心的科学家合作,利用胚胎干细胞培育新血管。 周皮细胞是形成血管的重要组件,在胚胎干细胞分化期间,利用细胞膜生物特征标记可培育出具有正常功能的周皮细胞。将周皮细胞注入到血管几乎完全堵塞的实验鼠腿部肌肉中后,不仅会形成了新的血管,而且会使因无法正常供氧而受损的肌肉细胞恢复了功能。  相似文献   

6.
《现代生物医学进展》2014,(16):I0003-I0003
<正>日本和德国研究人员一项最新研究发现,大脑内的一种蛋白质能够发挥"清洁工"的作用,扫除并分解β淀粉样蛋白,防止它们堆积,从而降低早老性痴呆(阿尔茨海默氏症)的发病风险。早老性痴呆症是β淀粉样蛋白在脑内堆积所致。曾有研究报告显示,一种名为"sorLA"的蛋白质通常在脑内含量很高,但是在早老性痴呆患者脑内则出现减少,而研究人员通过特殊方法使实验鼠脑内这种蛋白质含量降低后,发现其脑内的β淀粉样蛋白会增加并堆积。  相似文献   

7.
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日研究人员用胚胎干细胞培育出视网膜雏形结构 日本研究人员利用实验鼠的胚胎干细胞人工培育出了视网膜的雏形结构.这是迄今人工培育出的最为复杂的生理组织。研究人员在一种特殊的培养介质中.将来自实验鼠的胚胎干细胞逐渐自动形成了名为视杯的结构(视杯是胚胎发育初期的视网膜结构).  相似文献   

8.
《生物磁学》2010,(9):I0003-I0004
法国研究人员近日发现。空气中的一氧化碳污染物会使健康实验鼠的心脏发生形态和功能上的变化。研究成果已发表在最新出版的《美国呼吸与危重监护医学杂志》(American Journal of Respiratoryand Critical Care Medicine)上。  相似文献   

9.
<正>美国斯坦福大学医学院研究人员27日宣布,他们在实验中绕过诱导多功能干细胞(iPS)这一步骤,首次直接将实验鼠皮肤细胞转化为神经细胞。研究人员首先选择了19个与细胞重组或神经发展有关的基因,然后利用慢病毒将这些基  相似文献   

10.
《生物磁学》2009,(17):I0004-I0004
美国研究人员9月14日公布的研究成果表明,在化疗的同时让实验鼠服用糖尿病治疗药物二甲双胍,可抑制实验鼠体内的乳腺癌扩散。这项研究成果已刊登在新一期美国《癌症研究》(Cancer Research)杂志上。这项研究由哈佛大学医学院研究人员完成。研究人员利用基因技术使实验鼠惠上乳腺癌,并将这些实验鼠分为两组。  相似文献   

11.
<正>英国新一期《自然》杂志刊登一项最新研究称,寿命受母系遗传影响更大,因为线粒体中的一些基因变异会影响后代寿命,而线粒体基因组只属于母系遗传。这项研究由德国马克斯·普朗克研究所和瑞典卡罗琳医学院研究人员共同完成。他们通过动物实验发现,如果在雌性实验鼠的线粒体DNA中诱发一些特定的基因变异,它们的后代平均寿命仅为45周左右,比正常雌鼠后代少活约10周。此外,这些有遗传缺陷的实验鼠还出现了脑损伤、运动功能障碍等衰老加速的症状。研究人员解释说,线粒体是细胞中的"动力工厂",为细胞的生命活动提供动力和场所,一般认为线粒体损伤与衰老之间有密切关系。而线粒  相似文献   

12.
胸腺是人类重要的中枢免疫器官,是T细胞分化、发育、成熟的场所。然而,随着年龄的增长,胸腺出现增龄性萎缩和功能衰退,主要表现为腺体变小,细胞结构破坏和初始T淋巴细胞的输出减少,从而导致机体免疫力下降,罹患感染、自身免疫性疾病和肿瘤的风险增加。此外,骨髓移植、放化疗以及病毒感染导致的胸腺损伤也能引起机体免疫系统功能的降低。近年来,胸腺萎缩的发生机制和促进胸腺再生的方法已经成为免疫学领域的热点研究问题。本文将以胸腺基质微环境及其与胸腺细胞间相互作用为关键点,就性激素、细胞因子、生长因子、生长激素、转录因子、细胞移植和micro RNA等在促进胸腺再生方面的研究进展进行综述,并简要讨论现存的问题和未来的研究方向。  相似文献   

13.
《生物学通报》2013,(6):8-8
英国爱丁堡大学研究人员发现,阳光中的紫外线还有助于降血压。研究人员监测了24名志愿者经紫外线灯照射20min后的血压变化,结果发现他们的血压均出现下降,且这一效果可维持约1h。  相似文献   

14.
胸腺是机体发育成熟最早的器官,在胚胎晚期胸腺的皮质和髓质已经形成,出生后胸腺小体数目增多,性成熟时胸腺的结构和功能发育到高峰,此后胸腺开始退化,分泌胸腺激素的能力随年龄的增长逐渐降低。由于胸腺的退化,导致T淋巴细胞的分化、成熟障碍,机体免疫功能衰退,因而有人提出胸腺是控制衰老过程中免疫功能变化的生物钟。  相似文献   

15.
胸腺是人类重要的中枢免疫器官,是T细胞分化、发育、成熟的场所。然而,随着年龄的增长,胸腺出现增龄性萎缩和功能衰退,主要表现为腺体变小,细胞结构破坏和初始T淋巴细胞的输出减少,从而导致机体免疫力下降,罹患感染、自身免疫性疾病和肿瘤的风险增加。此外,骨髓移植、放化疗以及病毒感染导致的胸腺损伤也能引起机体免疫系统功能的降低。近年来,胸腺萎缩的发生机制和促进胸腺再生的方法已经成为免疫学领域的热点研究问题。本文将以胸腺基质微环境及其与胸腺细胞间相互作用为关键点,就性激素、细胞因子、生长因子、生长激素、转录因子、细胞移植和micro RNA等在促进胸腺再生方面的研究进展进行综述,并简要讨论现存的问题和未来的研究方向。  相似文献   

16.
《生命科学》2005,17(2):169-169
日本庆应大学和山之内制药公司联合研究小组通过对实验鼠进行实验,发现具有预防肥胖的蛋白质。这种蛋白质由肝脏分泌,对血管和皮肤有再生功能,称为AGF。由于这种蛋白质也存在于人体内,研究人员希望这些发现能对开发减肥药物有一定帮助。  相似文献   

17.
《生物磁学》2012,(21):I0003-I0003
日本研究人员在新一期英国《自然一通讯》杂志上发表报告说,他们利用成年实验鼠干细胞和人类千细胞分别蠛声出毛囊,并移植到没毛发的实验鼠皮肤上。都成功让它长出毛发。未来有望将这一技术用于治疗秃头症。东京理科大学教授口孝领导的研究小组分析显示,移植的毛囊与周围的皮肤和神经等组织融合良好,在毛发脱落后还能继续长出新的毛发。  相似文献   

18.
胸腺是负责T细胞分化、发育和成熟的中枢免疫器官。生长激素、糖皮质激素、促甲状腺激素、性激素、胸腺肽α1等多种激素均会影响胸腺的发育。其中,生长激素可以促进胸腺细胞的增殖和迁移,而糖皮质激素会促进发育中的胸腺细胞发生凋亡,性激素对胸腺细胞的作用可表现为性别二态性,其他激素在胸腺发育中也发挥重要功能。胸腺不仅会发生增龄性衰退,临床的一些治疗措施如放疗、化疗等也会导致胸腺的萎缩,从而使成熟T细胞生成减少,机体免疫力下降,极大增加罹患感染和肿瘤的风险。因此,以激素为着眼点,促进胸腺发育从而增强免疫功能,达到抗感染和抗肿瘤的目的,已成为目前的研究热点。本文就激素对胸腺发育影响的研究现状及应用进展进行综述,以期为激素的临床应用提供一定的理论基础。  相似文献   

19.
由德国柏林一勃兰登堡再生医学中心(Berlin -Brandenburg Centrum ftir Regenerative Therapien, BCRT)发起的再生医学联盟(Regenerative Medicine Coalition,RMC),于2012年5月22日正式成立。参加RMC联盟的单位有加拿大多伦多再生医学中心、荷兰MIRA生物技术与技术医学研究所、  相似文献   

20.
有些Hantaan病毒的毒株已经在姬鼠和Wistar与Ficher系实验鼠体内,以及在人肺癌A_(549)细胞和克隆E_6绿猴细胞内生长。在姬鼠,Wistar和Ficher系鼠体内,由于组织中有免疫复合物的形成,造成了免疫荧光检测的困难。无胸腺裸鼠与研究组织内Hantaan病毒抗原提供了一种  相似文献   

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