首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
美国俄勒冈保健科学大学的科学家宣布 :他们培育出一只体内含有绿色荧光蛋白的猴子 ,这是人类第一次培育成功转基因灵长类动物。科学家预测 ,这一成果将加快人类对癌症、老年痴呆症等疾病的研究工作。这只转基因猴取名“安迪” ,从外表看来 ,与其他猴子没有什么两样 ,所不同的是“安迪”体内含有一种从海蜇体内分离出来的“绿色荧光蛋白基因”。因为含有这种基因的细胞会呈现绿色 ,所以这种“绿色荧光蛋白基因”被用来作标记基因 ,只需用一种特殊的显微镜就可以观察到“绿色荧光蛋白”的存在。“安迪”的培育大体如下 :首先用一种携带“绿色…  相似文献   

2.
英国格拉斯哥大学组织工程师马修·道尔贝和南安普敦大学肌肉与骨骼科学研究系主任理查德·奥瑞福使用制造蓝光光盘的方法成功研制一种新的塑料,该表面上布满细小的凹坑,这种表面有助于干细胞更有效地生长和扩散成对治疗有用的细胞。在此基础上,有望研制出大规模的干细胞培育工厂,这种干细胞培育工厂将使科学家更有效地治疗糖尿病、关节炎、阿尔茨海默症、帕金森氏病等病症。  相似文献   

3.
基因技术挽救濒危品种 遗传学家正式图重新培育一种因遭受污染濒临灭绝的鸟类品种。目前,全世界幸存的最后两只日本冠毛朱鹭(鹮)生活在远离北海岸的岛屿Sado。为了培育新的飞禽类群,日本科学家利用冷冻老龄雄性精液,对人工生产的冠毛鹮卵(利用雌性鹮的血液细胞在近缘雌性品种里人工产生)进行受精。日本政府为  相似文献   

4.
成纤维细胞生长因子8 (fibroblast growth factor 8,FGF8)是成纤维细胞生长因子家族的成员之一,是一种组织发育过程中的重要分泌性调控信号分子,参与脊椎动物的多种组织器官的发生与发育.早期胚胎细胞通过表达FGF8在组织和器官发育、血管发生、血细胞生成、附肢发生和伤口愈合等方面发挥着重要作用.FGF8不但可以在细胞外通过胞内信号通路,而且也可以进入细胞内部发挥生物学功能.本文就FGF8在脊椎动物神经系统、内脏器官、肢体发育及不对称发育等组织、器官发育中的调控作用予以阐述.  相似文献   

5.
名刊封面     
《生命世界》2008,(3):5-6
《细胞-干细胞》2008.2 iPS中多能标记物的表达顺序在已分化的鼠类及人类细胞中,可以通过转录因子Oct4、Sox2、K1f4和c-Myc的逆转录转导来实现多能性的诱导。来自美国的科学家发明了一种新技术,使得这四种转录因子能通过强力霉素诱导的  相似文献   

6.
《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   

7.
科学时报2007年12月3日讯:美国科学家近日发现了一种称作entosis的细胞死亡新形式,即有些细胞会进入到其他细胞中,然后死亡。科学家称,这种新形式有可能成为一种抑制肿瘤的新方法。相关论文11月30日发表于《细胞》上。几十年来,科学家曾偶尔观察到有些细胞卷入到其他细胞中的情况,但均没有进一步研究。在最新的研究中,美国哈佛医学院的细胞生物学家Michael Overholtzer和小组在研究正常乳腺细胞的时候发现,当生长在基膜上的乳腺细胞分离后,有些细胞被包裹进了另外的细胞中。  相似文献   

8.
<正>B细胞是人体在生理状态下唯一可以发生体细胞高频突变的场所,而这一过程正是B细胞产生高效抗体的过程。近日,科学家通过在硅载体上的研究发现了可以产生HIV高亲和力抗体的方法。相关研究结果发表于国际生命科学顶尖杂志Cell上。抗体是由成熟的B细胞或记忆性B细胞分化成浆细胞后分泌产生的免疫球蛋白,可以特异性地结合相应的抗原。亲和力成熟是指浆细胞内  相似文献   

9.
《生物学通报》2004,39(1):53-53
我国科学家新近在神经科学研究中获得重要新发现:大脑胶质细胞具有抑制神经元活动的作用,可以防止神经元的过度兴奋。中科院上海生命科学研究院神经科学研究所的这一重要发现,已在最新一期国际神经科学领域顶级杂志《神经元》上刊出,杂志编辑部为其配发评论,对论文给予了高度评价。神经元的过度兴奋,容易引起癫痫、中风、脑缺血而导致的神经损伤。我国科学家的这一新发现,对于深入认识大脑神经网络具有重要的意义,也意味着对于深入探索癫痫、中风等疾病的发病机理有着重要价值。摘自《科学时报》2003年12月17日科学家发现大脑胶质细胞新作用…  相似文献   

10.
正CD34~+细胞是一种造血干细胞,具有促血管生成功能,在早期临床试验中发现心肌回输同源性CD34~+细胞可以有效改善慢性心肌缺血和心绞痛。但是回输的CD34~+细胞在缺血缺氧环境下的存活时间不长。科学家尝试了多种物理化学生物方法试图增强CD34~+细胞存活能力。本研究揭示了溶血磷脂酸(lysophosphatidic acid,LPA)可以增强CD34~+细胞在缺血环境下的存活能力和其中的机制。  相似文献   

11.
科研快讯     
首次在老鼠体内培育出人类血管新浪科技消息:据英国广播公司报道,美国《循环研究》(Circulation Research)杂志报道说,哈佛大学科学家已成功利用人类细胞在老鼠体内培育出新血管,这在历史上还是第一次。他们表示,这将最终为心脏病患者带来福音。在这项刊登于《循环研究》的最新研究中,科学家利用两种祖细胞,具备类似干细胞的能力,形成不同类型的细胞。内皮祖细胞具备形成血管衬里的能力,间充质祖细胞则形成衬里附近起到支撑作用的细胞。与大量需要从胚胎提取的传统干细胞疗法有  相似文献   

12.
本文总结了高州水库多年来在强化培育下草、鲢、鳙鱼一年二次产卵的生产实践经验,并从卵巢发育的细胞形态学和组织学进行了初步研究后指出:在这几类家鱼第一次刚产卵后的卵巢中可以观察到第Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ时相卵母细胞同时并存,其中可以明显地看到处于早、中、晚期的第Ⅲ时相卵母细胞,它们在亲鱼强化培育下可以当年发育成第Ⅳ时相卵母细胞;如果对产后的亲鱼不进行强化培育,卵巢将退化至第Ⅱ期。家鱼卵巢中卵母细胞发育的非同步性,是获得一年多次产卵的内在因素。    相似文献   

13.
<正>我的"毛遂自荐"我出生在一片宁静、蔚蓝的大海,在这里我有很多兄弟姐妹,虽然彼此之间身体外貌相差很大,但我们有一个共同的名字——有孔虫。这是人类给我们取的名字,因为我们的部分身体(细胞质)可以通过房子(壳体)上的小孔自由的出入。我全身只有一个细胞,一部分在壳体里面,不容易通过小孔钻出体外,这就是我的躯干了,里面含有细胞核、线粒体、高尔基体等细胞器。细胞核就是我的大脑,但我可以有一个或者多个大脑;线粒体、高尔基体等就是我的内脏器官  相似文献   

14.
正近日,一项刊登在国际杂志Nature上的研究论文中,来自德克萨斯大学MD癌症研究中心的科学家们通过研究表示,一种名为PTEN的肿瘤抑制基因会受到其所在机体器官的微环境的影响,而且PTEN还可以被不同器官进行调节,对于脑癌转移患者而言,这并不是什么好事儿,因为PTEN的功能在大脑细胞中是处于关闭状态的,让科学家们更惊讶的是,一旦细胞迁移到了其他器官PTEN就会恢复。  相似文献   

15.
细胞选择性表面粘附技术成功每个活细胞表面都附着了一层糖类物质,这些糖类物质主要与细胞上的受体等蛋白质的末端相连。如果能使这些糖分子结合某些特定物质,如药物,那么就可以将特定的药物锚定在特定的细胞上达到治疗效果。以往,科学家们试图寻找方法改变这些糖分子...  相似文献   

16.
美国科学家最新试验发现:在“纳米蜂”帮助下,蜂毒可以在不损害健康细胞前提下有效摧毁癌细胞。这一研究结果发表在11日出版的美国《临床检查杂志》上。  相似文献   

17.
英国科学家发展了一种能检出马铃薯病毒感染的敏感性试验,可使农民培育新品种的时间节约数年。  相似文献   

18.
巴甫洛夫发现了条件反射并创立了高级神经活动生理学与病理学。利用条件反射方法可以在完整的正常动物机体上进一步研究大脑皮层与内脏器官的机能相互关系的问题。巴甫洛夫的学生贝可夫在这方面进行了最有价值的工作,苏联的许多著名学者,例如乌西也维奇、车尔尼哥夫斯基、库尔金、李克尔、阿依拉别强兹等人也都参加了这一工作。贝可夫自1924年起在巴甫洛夫实验室内首先研究了肾脏的条件反射活动,并创立了大脑皮层与内脏器官的机能相互关系的学说。这一在理论上和在实践上都是非常重要的皮层内脏相关学说,是巴甫洛夫高级神经活动学说进一步的发展。贝可夫在他的名著“皮层与内脏”一书中写道:对肾脏的实验开辟了研究各种机能活动的广大可能性。要想发展大脑皮层机能学说,在我们面前不可避免地要发生两个问题:(1)大脑皮层对于内脏器官特殊生理方面的复杂过程的协调与调节有何关系,(2)来自内脏器官的冲动对于大脑皮层有何意义。这两个问题:皮层对内脏的影响与内脏对皮层的影响,为本讲所讨论的主要内容。  相似文献   

19.
<正>美国科学家最近利用骨髓成体干细胞,培育出与天然组织非常相似的血管。这一成果意味着,将来也许可以利用病人自身干细胞培育血管,然后用于心脏搭桥等需要血管移植的手术。  相似文献   

20.
在强化培育下草、鲢、鳙鱼一年两次产卵的初步研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文总结了高州水库多年来在强化培育下草、鲢、鳙鱼一年二次产卵的生产实践经验,并从卵巢发育的细胞形态学和组织学进行了初步研究后指出:在这几类家鱼第一次刚产卵后的卵巢中可以观察到第Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ时相卵母细胞同时并存,其中可以明显地看到处于早、中、晚期的第Ⅲ时相卵母细胞,它们在亲鱼强化培育下可以当年发育成第Ⅳ时相卵母细胞;如果对产后的亲鱼不进行强化培育,卵巢将退化至第Ⅱ期。家鱼卵巢中卵母细胞发育的非同步性,是获得一年多次产卵的内在因素。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号