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研究揭示重要形態發生素BMP的分泌調控機制
骨形成蛋白(bone morphogenetic protein,BMP)是一類重要的形態發生素,其介導的信號通路不僅廣泛參與胚胎發育、器官形成、組織再生等生命過程,還與多種疾病及腫瘤發生密切相關,因此BMP信號通路受到學術界的廣泛關注。然而,作為一類經典的胞外信號分子,BMP是如何從細胞內分泌和運輸到細胞外?這一問題一直困擾著學術界。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/yjjszyxtfssbmpdfmdkj_1.html
Nature:靶向潘氏細胞產生的Notum可讓衰老的腸道干細胞恢復青春
在一項新的研究中,來自芬蘭赫爾辛基大學的研究人員發現隨著年齡的增加,腸上皮的再生能力如何發生下降。靶向一種抑制干胞維持信號轉導的酶可讓老化的腸道恢復再生潛力。這一發現可能指出了緩解年齡相關的胃腸道問題、降低癌癥治療副作用和通過促進康復降低老齡化社會的醫療成本的方法。相關研究結果于2019年7月10日在線發表在Nature期刊上,論文標題為“Notum produced by Paneth cells attenuates regeneration of aged intestinal epithelium”。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/naturebxpsxbcsdnotum_1.html
中國科學家發現肺干細胞參與肺<font color='red'>再生</font>:跨界潛能,按需分化
肺臟是人體的呼吸器官,對氣體交換和抵御病原體入侵至關重要。肺臟一旦受損,人體正常生命活動也將受到影響。肺臟自近端到遠端包括氣管、支氣管、小支氣管和肺泡等結構。肺泡是肺部進行氣體交換的主要部位,也是肺的功能單位。通過呼吸作用進入肺部的氧氣可以經過肺泡向周圍的血管彌散,血管腔內含氧量低的靜脈血就會轉變為含氧量高的動脈血,隨著血液循環輸送到全身各處。同時,人體代謝產生的廢氣二氧化碳經由血液擴散到肺泡,通過呼吸作用排出體外。 中國科學院生物化學與細胞生物學研究所周斌、季紅斌研究團隊與廣州生物醫藥與健康研究院彭廣敦[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/zgkxjfxfgxbcyfzskjqn_1.html
研究揭示成體Sca1+心臟干細胞的分化潛能
在該項工作中,研究人員利用特異性標記心臟Sca1+干細胞的Sca1-2A-CreER小鼠,揭示Sca1+心臟干細胞在正常生理和心臟損傷模型中能轉分化為心臟內皮細胞和成纖維細胞,不轉分化為心肌細胞。該研究揭示了Sca1+心臟干細胞的轉分化潛能,有助于研究人員進一步深入了解成體心臟中Sca1+干細胞的作用,為心血管再生醫學研究提供新的思路。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/yjjsctsca1xzgxbdfhqn_1.html
巨噬細胞是幫助心臟修復甚至<font color='red'>再生</font>的關鍵
巨噬細胞是生存于器官中的白細胞,它們是免疫系統的關鍵組成部分,它們具有公認的抗感染能力。最近,它們被發現還能夠促進組織的修復和再生[查看]
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利用單細胞分析揭示蠑螈<font color='red'>再生</font>肢體機制
美西螈(Ambystoma mexicanum, 也稱鈍口螈,六角恐龍)和其他的蠑螈是唯一能夠再生全肢的四足動物。在這個復雜的過程中,基因表達的變化調節著新的附屬肢體長出,但是人們對損傷如何誘導肢體細胞形成能夠分化為多種細胞類型的再生性祖細胞知之甚少。在肢體再生過程中,對單個細胞進行追蹤和分子分析將會鑒定出不同的分化途徑,并為細胞如何從成熟的靜息狀態轉變為再生性細胞譜系提供線索。[查看]
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重大發現!當<font color='red'>再生</font>大量骨骼時,骨骼肌干細胞返回到一種更加原始的細胞類型
近期,美國斯坦福大學的研究人員在人類和小鼠體內鑒定出成體骨骼肌干細胞。類似于成年動物中存在的其他干細胞,骨骼肌干細胞具有有限的產生不同細胞類型的能力。具體而言,它們能夠產生骨細胞、軟骨細胞和基質細胞來修復諸如骨折之類的正常損傷。但是在牽拉成骨過程中,需要反復地讓骨骼兩端分隔得更遠,因此這就需要更加廣泛地骨再生。這種骨再生需要機械力,但是骨骼干細胞對這種環境信號如何作出反應仍然是未知的。[查看]
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重磅!血液中的一種神秘的干細胞有助于修復受損血管
干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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人工進化蛋白因子加速體細胞重編程取得進展
體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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干細胞+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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干細胞技術實現全牙髓組織功能性<font color='red'>再生</font>
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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干細胞治療青光眼或將實現
視網膜神經節細胞(RGC)變性是青光眼和視神經病變的常見病因,這是不可逆失明和視力損害的主要原因。降低眼壓可以減緩一部分患者的青光眼進展,但目前對于視神經病仍然沒有有效的治療方法。此外,青光眼中的退化視網膜神經節細胞無法修復,人視網膜的再生潛能有限。細胞替代和神經保護是青光眼和視神經病變治療的主要策略。通過干細胞衍生的視網膜神經節細胞替換病變或退化的細胞可以提供有效的治療。目前,人類成體干細胞有9項針對青光眼和視神經疾病的臨床試驗。人類成人干細胞治療青光眼和視神經病變治療在不遠的將來或可實現。[查看]
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Cell Stem Cell:科學家利用畸胎瘤成功衍生出肌肉干細胞
相反,研究人員利用未分化的多能細胞注入到免疫缺陷的小鼠機體中制造出了畸胎瘤,同時他們發現,除了含有多種細胞類型,畸胎瘤中還含有大量的肌肉干細胞。研究結果表明,利用這些畸胎瘤中的干細胞能夠有效分化再生出骨骼肌細胞,而細胞分化再生的潛力超過了研究人員之前的想象,隨后研究者將一小部分畸胎瘤衍生細胞注射到患病肌肉中,結果發現,相比當前方法所產生的5%-10%的再生率而言,畸胎瘤中細胞的再生率能達到80%,此外,畸胎瘤衍生細胞還能填充成為含有肌肉干細胞的新生肌肉。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/cellstemcellkxjlyjtl_1.html
首次鑒定出<font color='red'>再生</font>完整真渦蟲的成體多能性干細胞
論文通信作者、斯托瓦斯醫學研究所研究員Alejandro Sánchez Alvarado博士說,“這是首次前瞻性地分離出成體多能性干細胞。我們的發現基本上就是這不再是一個抽象概念:真正地存在一個細胞實體能夠讓已失去再生能力的動物恢復再生能力,而且如今這個細胞實體是活著地被純化出來的并且得到詳細的研究。”[查看]
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Nature:為何我們的造血干細胞存在于骨髓中?免受紫外線傷害是關鍵!
四十年后,來自美國哈佛大學干細胞與再生生物學系、波士頓兒童醫院干細胞項目和哈佛干細胞研究所的研究人員在一項新的研究中發現了一條有價值的線索:這種造血干細胞壁龕經進化后保護造血干細胞免受陽光中有害紫外線(UV)的傷害。這種對造血干細胞壁龕的新認識將有助人們增強造血干細胞移植的安全性。相關研究結果于2018年6月13日在線發表在Nature期刊上,論文標題為“Protection from UV light is an evolutionarily conserved feature of the haematopoietic niche”。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/naturewhwmdzxgxbczyg_1.html
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