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干<font color='red'>細胞</font>技術實現全牙髓組織功能性再生
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]
http://www.baichuan365.com/Article/gxbjssxqyszzgnxzs_1.html
科學家開發出新探針可體內追蹤<font color='red'>細胞</font>長達一周,將加速<font color='red'>細胞</font>療法
涉及將工程化的免疫細胞回輸到病人體內進行腫瘤治療的免疫療法將由于一種新型成像系統而往前邁一步??茖W家們已經開發出了一種新的可以追蹤免疫細胞在體內運動長達一周的方法,因此可以幫助醫生監控細胞療法的療效。研究人員表示這個系統將幫助加速測試這些療法是否安全。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/kxjkfcxtzktnzzxbcdyz_1.html
暫時忘記流式<font color='red'>細胞</font>儀吧,科學家們開發出智能圖像激活<font color='red'>細胞</font>分選技術
50多年來,基于流式細胞儀(flow cytometry)的細胞分選是依據細胞的表面標志物表達譜從物理上分裂這些細胞,它已成為生物學實驗室中的一種廣泛使用的工具。但是,在一項新的研究中,來自一個國際研究團隊揭示出這個關鍵過程的下一步發展,即“智能圖像激活細胞分選(Intelligent Image-Activated Cell Sorting, IACS)”。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/zswjlsxbybkxjmkfcznt_1.html
單<font color='red'>細胞</font>RNA性能分析新方法
mRNA是細胞用于將DNA遺傳信息轉化為編碼蛋白的轉錄本,它們是核糖體構建細胞實體的基本藍圖。因此,每個細胞的mRNA列表相當于該細胞正在合成的蛋白質列表,可以提示細胞當時的功能和狀態。通過鑒定當時處于活躍的基因,也可以從側面反映基因是被如何調控的,特別是在疾病或感染等特殊時期。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/dxbrnaxnfxxff_1.html
科學家有望利用鼻<font color='red'>細胞</font>成功治療人類脊髓損傷
研究者Mo Chen說道,我們的研究人員將神經細胞置于脊髓損傷小鼠的機體中,隨后我們發現這些小鼠開始快速恢復并且重新走了起來,但我們還需要對這種療法進行改善。這項研究我們面臨的困難之一就是如何在實驗室中有效地培養細胞,我們的身體處于一種3D狀態,并非2D狀態,因此在實驗室最終促進這類細胞生長的最好方法就是利用3D手段,于是研究人員開發了一種新方法,其能在短時間內培育出健康的3D培養基。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/kxjywlybxbcgzlrljsss_1.html
干<font color='red'>細胞</font>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]
http://www.baichuan365.com/Article/gxbzlqgyhjsx_1.html
一種關鍵的轉錄因子或能促進干<font color='red'>細胞</font>分化形成心血管系統和肌肉骨骼系統
他們對50多種轉錄因子進行了篩選,最終發現名為Tbx6的轉錄因子或能在人工培養的干細胞中單獨刺激中胚胎的形成,同時其還能促進干細胞轉變成為心血管細胞或肌肉骨骼細胞。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/yzgjdzlyzhncjgxbfhxc_1.html
鑒定出維持干<font color='red'>細胞</font>多能性的關鍵性因子BRG1
論文通信作者Nishant Singhal和同事們證實蛋白Brg1在調節參與維持胚胎干細胞多能性的一個基因網絡內的部分基因中發揮著關鍵性作用。這個相同的基因網絡是開發成體細胞重編程方法的靶標。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/jdcwcgxbdnxdgjxyzbrg_1.html
一種新型分子探針讓癌癥干<font color='red'>細胞</font>無處可逃
在治療原發性腫瘤后,癌癥干細胞仍然可能潛伏在體內,作好轉移到身體其他部位的準備并以更具侵襲性和抵抗治療的形式導致癌癥復發。在一項新的研究中,來自美國伊利諾伊大學香檳分校的研究人員開發出一種分子探針來找出這些難以捉摸的癌癥干細胞并照亮它們,這樣不僅能夠在體外的細胞培養物中而且也能夠在天然環境---身體---中鑒定、追蹤和研究它們。他們描述了利用這種分子探針在多種人癌細胞系的體外培養物中和活小鼠體內鑒定出癌癥干細胞的有效性。[查看]
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利用人多能性干<font color='red'>細胞</font>產生脊髓神經干<font color='red'>細胞</font>
自美國加州大學圣地亞哥分校醫學院的研究人員報道,他們利用人多能性干細胞(hPSC)成功地產生脊髓神經干細胞(NSC)。這些脊髓神經干細胞分化為不同的能夠在整個脊髓中擴散的細胞群體,而且能夠在很長的一段時間內加以維持。[查看]
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新型紅<font color='red'>細胞</font>“搭便車”技術或能將藥物精準運送至疾病患處
近日,一項刊登在國際雜志Nature Communications上的研究報告中,來自賓夕法尼亞大學佩雷爾曼醫學院的科學家們通過研究開發了一種新型的藥物運輸技術,其能利用紅細胞來運輸納米藥物載體(RBC-hitchhiking,紅細胞搭便車技術),利用動物模型研究后研究人員發現,這種技術能明顯增加運送至選定器官的藥物濃度,相關研究或你能幫助改善治療多種疾病的藥物運輸技術,比如急性肺部疾病、中風和心臟病發作等。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/xxhxbdbcjshnjywjzysz_1.html
藻紅蛋白(R-Phycoerythrin, R-PE)——新型熒光標記染料
藻紅蛋白(R-Phycoerythrin, R-PE)是從紅藻中分離純化的一種熒光蛋白,是一種新型熒光標記染料。因為其具有強烈的熒光,很好的吸光性能和很高的量子產率,在可見光譜區有很寬的激發及發射范圍,所以在免疫熒光、免疫組化、流式細胞術等抗體的熒光標記和活體成像中有著廣泛的應用。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/R-Phycoerythrin R-PE_1.html
胚胎首次<font color='red'>細胞</font>分裂研究獲“改變教科書”發現
歐洲分子生物學實驗室研究人員在新一期美國《科學》雜志上說,最新發現意味著在胚胎首次細胞分裂過程中,父母的基因信息分別保存。研究人員強調,這是“改變教科書”的研究結果,有望解釋哺乳動物早期發育階段的頭幾次細胞分裂為何容易發生錯誤,甚至有可能改變一些國家對生命開始時間的定義。[查看]
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有效率達88.9%!我國首個干<font color='red'>細胞</font>新藥完成臨床研究,即將申請新藥證書!
北京協和醫院“干細胞的新藥研發及臨床轉化研究”北京市重點實驗室團隊歷經14年臨床試驗,先后在國家臨床藥理基地完成了多次安全性、有效性臨床試驗,充分證明了該新藥在臨床上的安全性和可靠性、技術上的先進性和工藝上的穩定性,最終的新藥臨床數據已經形成總結報告材料,將向國家藥監局遞交申請我國第一個干細胞新藥證書。[查看]
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Sci Rep:鑒定出T<font color='red'>細胞</font>的炎性生物標志物
在一項新的研究中,來自美國馬歇爾大學藥學院和馬歇爾大學瓊-愛德華茲醫學基因組學核心學院的研究人員探究了人T細胞在炎癥條件下的功能。相關研究結果于2018年7月19日發表在Scientific Reports期刊上[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/scirepjdctxbdyxswbzw_1.html
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