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新研究發現:原來備孕男性也需要補充葉酸,精子中表觀遺傳變化會影響后代健康
近日,由加拿大麥吉爾大學的研究人員發表在《Developmental Cell》期刊上的文章,證明了缺乏葉酸會影響精子中組蛋白H3第4位賴氨酸上的三甲基化(H3K4me3),而且這種變化可以疊加并被傳遞至胚胎,導致子代發育缺陷。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/xyjfxylbynxyxybcysjz_1.html
Cell:科學家利用虛擬<font color='red'>胚胎</font>進行單個細胞層面的研究
近日,發表在Cell上的一項研究中,來自歐洲分子生物學實驗室(EMBL)和意大利帕多瓦大學的研究團隊首次對早期胚胎發育進行了完整的描述,包括胚胎中的每一個細胞。這種“虛擬胚胎”有助于解答生物體內的不同類型細胞是如何從單個卵細胞起源的。[查看]
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Wako即用型腦組織凍存液(029-19161) 保留更多活細胞
Wako即用型腦組織凍存液 (029-19161) 是冷凍保存大鼠或小鼠胚胎腦組織用的凍存液。只要將腦組織放入解凍后的本品中即可實現凍存。凍存的腦組織在解凍后可通過神經細胞分散溶液(291-78001,297-78101)和神經細胞培養基(148-09671)進行分散和培養。與其他公司的產品相比,在使用本品保存的腦組織中,能獲得多3倍以上的活細胞。西寶生物是Wako的授權一級代理,咨詢訂購熱線:400-021-8158[查看]
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Cell Rep:研究揭示RNA分子對于<font color='red'>胚胎</font>干細胞分化的重要性
胚胎干細胞(ESC)具有自我更新的雙重能力和分化的潛能,而兩者都需要受到嚴格的調節控制。在ESC分化過程中,干細胞會發展為特殊的細胞類型,例如皮膚細胞,神經細胞,肌肉細胞等。雖然我們對ES細胞調控的理解主要在于轉錄和表觀遺傳差異等方面,但我們對轉錄后調控的作用仍知之甚少。[查看]
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Nat Med:利用多能性干細胞移植在動物中生長出功能齊全的肺部
在一項新的研究中,來自美國哥倫比亞大學的研究人員能夠使用移植的干細胞在小鼠胚胎中生長出功能齊全的肺部。這一發現表明人們最終有可能使用這種技術在動物中為需要肺部移植的患者生長出人肺部,以及研究新的肺部治療方法。相關研究結果于2019年11月7日在線發表在Nature Medicine期刊上,論文標題為“Generation of functional lungs via conditional blastocyst complementation using pluripotent stem cells”。[查看]
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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]
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Nature:挑戰常規!新研究揭示可讓皮層中的祖細胞返老還童
雖然神經科學教科書確立了祖細胞這種特化過程的不可逆轉的性質,但是,在一項新的研究中,來自瑞士日內瓦大學(UNIGE)的研究人員如今提供了相反的證據。事實上,當祖細胞被移植到幼鼠胚胎中時,它們恢復了過去的技能并恢復青春(或者說返老還童)。通過揭示一種意想不到的祖細胞可塑性,他們揭示了大腦如何構造自己。[查看]
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科學家揭示人<font color='red'>胚胎</font>干細胞自我更新奧秘
復旦大學基礎醫學院孟丹教授研究組與復旦大學附屬中山醫院副主任醫師張書寧臨床組合作,發現人胚胎干細胞自我更新和分化新機制,首次揭示了體內一種關鍵的轉錄因子(蛋白質)“Bach1”在調控人胚胎干細胞自我更新和分化中的重要作用,研究結果對理解干細胞維持自身特性、胚胎發育早期的形成具有重要啟示,可能為開發干細胞治療人類疾病的新療法提供新思路。相關研究成果近日在線發表于《科學-進展》。[查看]
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重磅!科學家在小鼠體內成功制造出可供移植的功能性B細胞
近日,一項刊登在國際雜志Stem Cell Reports上的研究報告中,來自McGovern醫學院的科學家們通過研究發現,由小鼠胚胎干細胞衍生的功能性B-1細胞在移植到小鼠機體后能長期植入并分泌天然抗體,研究者非常感興趣研究多能干細胞產生的B-1細胞,因為其能作為一種新型療法來治療多種免疫性障礙。[查看]
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線粒體動態平衡對干細胞<font color='red'>胚胎</font>發育的影響得以揭示
線粒體(mitochondrion)是一種存在于大多數細胞中的由兩層膜包被的細胞器,細胞中制造能量的結構,細胞進行有氧呼吸的主要場所,被稱為"power house"。其直徑在0.5到10微米左右。線粒體擁有自身的遺傳物質和遺傳體系,但它的基因組大小有限,是一種半自主細胞器。除了為細胞提供能量外,線粒體還參與諸如細胞分化、細胞信息傳遞和細胞凋亡等過程,并擁有調控細胞生長和細胞周期的能力。[查看]
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科學家發現第一次細胞命運決定的新模式
一個哺乳動物個體有超過200種不同的細胞類型,而所有的細胞類型都由一個初始細胞——受精卵,不斷地分裂和分化形成。在受精卵的分裂和發育過程中,第一次細胞命運的選擇發生在什么時期?這一選擇是如何發生的?近日,中科院動物所周琪課題組與李偉課題組合作發現小鼠發育過程中第一次細胞命運決定事件在2-細胞胚胎時期就發生的運作機制。該研究于12月13日在線發表于《細胞》雜志。[查看]
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中科院潘巍峻課題組揭示一類巨噬細胞引導造血干細胞歸巢機制
在一項新的研究中,中國科學院上海營養與健康研究院研究員潘巍峻及其團隊利用先進的實時成像和一種細胞標記系統,對斑馬魚尾部造血組織(相當于哺乳動物的胚胎肝臟)中的造血干細胞歸巢進行高分辨率分析,并揭示出血管結構在調節造血干細胞歸巢到壁龕微環境中的作用。[查看]
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修復面部缺陷有戲!發現神經嵴細胞從頭部后面遷移到前面
諸如腭裂和面部麻痹之類的面部缺陷占全球所有出生缺陷(每年320萬例)的三分之一,并且是嬰兒死亡的主要原因。在一項新的研究中,來自英國和西班牙的研究人員發現形成面部特征的胚胎干細胞,稱為神經嵴細胞(neural crest cell),使用一種意想不到的機制,從頭部后面移動到前面,從而定植在面部中。[查看]
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一種關鍵的轉錄因子或能促進干細胞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]
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鑒定出維持干細胞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]
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