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Nature新研究揭示小膠質細胞在人類大腦<font color='red'>發育</font>中的關鍵作用
一個國際科學家團隊發現了小膠質細胞在早期人類大腦發育中的重要作用。小膠質細胞是大腦中的免疫細胞,是大腦的專用防御團隊。通過將小膠質細胞整合到實驗室培養的腦類器官中,科學家們能夠模擬人腦發育中的復雜環境,從而了解小膠質細胞如何影響腦細胞的生長和發育。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/naturexyjjsxjzxbzrld_1.html
《PNAS》合成酶來解開分子之謎
克薩斯大學達拉斯分校的一位生物工程師開發出了一種合成酶,可以控制信號蛋白Vg1的行為,Vg1在脊椎動物胚胎的肌肉、骨骼和血液的發育中起著關鍵作用。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/pnashcmljkfzzm_1.html
神奇功效-植物生長調節劑
植物生長調節劑是對植物的生長發育有調節作用的一類化學物質的總稱,它對植物的調節作物包括打破休眠、促進萌發、促進莖葉生長、促進花芽形成、促進果實成熟、形成無籽果實、抑制莖葉芽的生長等,根據實際生產需要,靈活使用調節劑,是實現增產穩產的必要手段。植物生長調節劑,具有“用量低、效果顯著、投入產出比高”等優勢。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/sqgxzwscdjj_1.html
抗CD40(小鼠),單克隆抗體(FGK45)
CD40 屬于 TNF 受體超家族,并且介導廣泛的免疫和炎癥反應,包括T細胞依賴性免疫球蛋白類別轉換,記憶B細胞發育和生發中心形成。 CD40-CD40L 的相互作用對 β-淀粉樣蛋白誘導的小膠質細胞活化是必需的,因此被認為是阿爾茨海默病發病機制中的早期表現。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/anti-CD40_1.html
《Neuron》科學家發現腦力更新的生物標志物
加州大學圣地亞哥分校醫學院的研究人員利用單細胞RNA測序(一種確定單個細胞中哪些基因被激活的方法),發現了一種新的生物標志物,可用于預測神經元在損傷后是否會再生。他們在小鼠身上測試了他們的發現,發現這種生物標志物在整個神經系統和不同發育階段的神經元中始終是可靠的。這項研究于2023年10月16日發表在《Neuron》雜志上。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/neuronkxjfxnlgxdswbz_1.html
奶粉、食品等配方中為何添加人乳寡糖?
人乳寡糖(HMOs, human milk oligosaccharides)作為一種特殊的低度聚合糖,在奶粉、食品等配方中的添加旨在模仿母乳的營養成分和生物活性分子,從而綜合促進腸道健康、免疫系統發育和整體健康。其通過與微生物互動產生有益代謝產物,增強腸道屏障功能,減少腸道炎癥;同時,調節腸道菌群平衡,促進益生菌生長,維護腸道健康;此外,或促進嬰兒大腦發育。因此,人乳寡糖的添加為食品增添了有價值的功能成分,為嬰兒和成人的健康提供全面支持。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/nfspdpfzwhtjrrgt_1.html
《PNAS》從過度反應蛋白合成到認知障礙,敲除1個基因即可
日本理研研究所的研究人員發現了蛋白質合成與神經發育障礙之間的聯系,發現蛋白質生產過程中過度活躍的質量控制過程會抑制神經生長和交流,導致認知功能障礙。這為治療這類疾病開辟了潛在的新途徑。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/20230727_1.html
PNAS:基于CRISPR/cas9的基因驅動可以抑制農業害蟲
北卡羅來納州立大學研究人員已經開發出一種基于CRISPR/Cas9的“歸巢基因驅動系統”,可以用來抑制斑翅果蠅 Drosophila suzukii 的數量。研究人員開發了雙CRISPR基因驅動系統,針對一種特定的斑翅果蠅基因,這種基因被稱為doublesex,對果蠅的性發育很重要。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/pnasjycrisprcas9djyq_1.html
Nature子刊:RNA引導機制驅動細胞命運
胚胎發育的早期階段包含了許多生命的奧秘。解開這些謎團可以幫助我們更好地理解早期發育和出生缺陷,并幫助開發新的再生醫學治療方法。莫納什大學澳大利亞再生醫學研究所(ARMI)的研究人員利用強大而創新的成像技術描述了哺乳動物胚胎發育的關鍵時刻,他們的研究成果發表在《自然通訊》上。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/naturezkrnaydjzqdxbm_1.html
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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新發現減緩了肌肉萎縮癥
休斯頓大學藥學院的一組研究人員報告說,通過操縱TAK1,一種在免疫系統發育中起重要作用的信號蛋白,他們可以減緩疾病的進展,改善杜氏肌營養不良癥(DMD)的肌肉功能。[查看]
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銅藍蛋白(CER)檢測試劑盒用原輔料
銅藍蛋白參與了多種代謝途徑,如肝臟中的膽固醇代謝以及神經元發育過程中的氧化還原反應等。發生感染、腫瘤、類風濕、創傷等,銅藍蛋白可升高。西寶生物可提供銅藍蛋白(CER)檢測試劑盒用原輔料,咨詢服務熱線:400-021-8158 / 021-50272975。[查看]
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《Nature Protocols》:新突破!能夠模擬人類胚胎植入的模型
2021年奧地利科學院分子生物技術研究所的Nicolas Rivron研究團隊發表在Nature的一篇文章報道了一個用于模擬早期人類胚胎的人胚狀體,該研究團隊利用人多能干細胞構建了人胚泡樣結構(胚狀體)。作者鑒定出Hippo、TGF-β和ERK三個信號通路,抑制它們就能得到有效模擬正常胚泡發育(成功率>70%)和能形成正確細胞(成功率>97%)的胚狀體。在此基礎上,該團隊進一步描述了如何形成人類母細胞[查看]
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《Cell》<font color='red'>發育</font>中的神經細胞利用必需氨基酸的機制
大腦發育由一系列協調的步驟組成,這些步驟主要由我們的基因指導。在這些步驟中,大腦中神經細胞(神經元)的正確定位和功能是至關重要的。[查看]
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細胞編程,再現人類細胞獨特特征的神經網絡
對影響人類大腦的疾病的研究通?;趧游锬P?,無法再現人類神經疾病的復雜性。因此,這些方法在臨床環境中應用于患者時往往失敗。在這種情況下,利用皮膚細胞產生人類神經元培養的細胞重編程技術的發現,徹底改變了神經科學創新療法的研究和發展。發表在《Stem Cell Reports》雜志上的一項研究表明,這種細胞重編程方法允許創建神經網絡,這種神經網絡可以復制人類細胞的獨特特征——不同于從嚙齒動物細胞中獲得的特征——具有提醒人類大腦發育的臨時動態。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/xbbczxrlxbdttzdsjwl_1.html
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