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PNAS:细胞在重编程过程中难以完全改变身份的原因
希伯来大学的Yosef Buganim教授和Howard Cedar教授以及宾夕法尼亚大学的Ben Stanger教授领导的一项新研究发表在《美国国家科学院院刊》上,该研究为将一种特化细胞转化为另一种特化细胞的挑战提供了新的视角,这是再生医学进步的关键过程。尽管最近取得了进展,但研究人员发现,维持重编程细胞新身份的一个关键障碍在于它们原来的DNA甲基化模式——这是定义细胞身份的关键标记。[查看]
http://cxbio.com/Article/pnasxbzzbcgcznywqgbs_1.html
Cell:精准的蛋白质得以修复受损的心脏和肾脏
利用计算机设计的蛋白质,研究人员现在已经证明,他们能够在实验室中指导人类干细胞形成新的血管。再生医学的这一里程碑为修复受损的心脏、肾脏和其他器官带来了新的希望。华盛顿大学医学院的科学家领导了这个项目。他们的研究结果发表在6月10日的《Cell》杂志上。[查看]
http://cxbio.com/Article/celljzddbzdyxfssdxzh_1.html
<font color='red'>再生医学</font>的未来,到类器官的世界中去
类器官是在3D培养条件下,通过细胞分离和重聚来模拟器官的发生,它们可以展示体内器官在培养过程中的结构和功能特征[查看]
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组织分散酶 DISPASE(R) I、DISPASE(R)  II新品速递
DISPASE(R) 是切断肽链的中性、非极性氨基酸N 末端的金属蛋白酶,能够把上皮细胞从组织上剥离成片状。以前技术人员一直把它用于原代培养的细胞分离以及分散。近年,在再生医学和组织工程的领域上也有广泛应用,可以和胶原酶配合使用。此酶分离细胞迅速有效又温和,细胞能保持完整,不会给细胞膜带来伤害,无动物源原料,不含支原体或动物病毒污染,对于血清成分、酶浓度、处理事件、温度、pH非常稳定。[查看]
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Nature子刊:RNA引导机制驱动细胞命运
胚胎发育的早期阶段包含了许多生命的奥秘。解开这些谜团可以帮助我们更好地理解早期发育和出生缺陷,并帮助开发新的再生医学治疗方法。莫纳什大学澳大利亚再生医学研究所(ARMI)的研究人员利用强大而创新的成像技术描述了哺乳动物胚胎发育的关键时刻,他们的研究成果发表在《自然通讯》上。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturezkrnaydjzqdxbm_1.html
帕金森治疗有望!科学家在小鼠四肢中发现“超快”肌肉纤维
中科院动物和北京干细胞与再生医学研究所的科学家们首次在小鼠腿上发现了一种新的超快2B型肌纤维亚型,为未来打破正常人类手臂和腿部运动的物理速度限制带来了希望,或许将来可以用于帕金森等疾病的治疗。[查看]
http://cxbio.com/Article/pjszlywkxjzxsszzfxck_1.html
首次发现人类尿液来源的干细胞具有强大的再生潜力!
威克森林再生医学研究所(WFIRM)的研究人员首次发现人类尿液中的干细胞具有组织再生作用的潜力,在他们最新发表的研究中,专注于端粒酶活性如何影响这些和其他类型的干细胞的再生潜力。[查看]
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基于DNBelab C4和DNBSEQ测序技术,中科院、华大研究院等在单细胞领域重大突破在Nature发表
近日,中国科学院和深圳华大生命科学研究院等多家机构的研究者,通过体细胞诱导培养出了类似受精卵发育3天状态的人类全能干细胞,这是目前全球在体外培养的“最年轻”的人类细胞,是继科学家成功诱导出人类多能干细胞后,再生医学领域的又一颠覆性突破。相关研究成果于北京时间3月22日凌晨在国际顶级学术期刊《自然》(Nature)上发表。[查看]
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研究揭示成体Sca1+心脏干细胞的分化潜能
在该项工作中,研究人员利用特异性标记心脏Sca1+干细胞的Sca1-2A-CreER小鼠,揭示Sca1+心脏干细胞在正常生理和心脏损伤模型中能转分化为心脏内皮细胞和成纤维细胞,不转分化为心肌细胞。该研究揭示了Sca1+心脏干细胞的转分化潜能,有助于研究人员进一步深入了解成体心脏中Sca1+干细胞的作用,为心血管再生医学研究提供新的思路。[查看]
http://cxbio.com/Article/yjjsctsca1xzgxbdfhqn_1.html
重磅!血液中的一种神秘的干细胞有助于修复受损血管
干细胞是能够分化成成熟细胞类型的细胞。鉴于它们在再生医学上的潜力,几十年来,科学家们一直在寻找血液中的能够产生内皮细胞的干细胞。到目前为止,针对这样的“内皮祖细胞(endothelial progenitor cell)”是什么和它们是否真地存在于血液中,科学家们存在着不同的意见。[查看]
http://cxbio.com/Article/zbxyzdyzsmdgxbyzyxfs_1.html
人工进化蛋白因子加速体细胞重编程取得进展
体细胞重编程技术可为再生医学提供充足细胞来源,在研究与医疗领域有广阔应用前景,但重编程的诱导效率有待进一步提高。Ralf Jauch 课题组将蛋白质工程和细胞重编程结合,设计并筛选出功能增强的、可加速体细胞重编程的蛋白因子。[查看]
http://cxbio.com/Article/rgjhdbyzjstxbzbcqdjz_1.html
干细胞+3D打印,可用于肝脏移植
来自爱丁堡大学医学研究委员会(MRC)再生医学中心的科学家结合干细胞技术与3D打印技术,成功培育出了人源3D肝脏组织,并且在小鼠水平显示出治疗的潜力。[查看]
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人类肺脏再生成为现实《蛋白质与细胞》发表全球首例肺干细胞移植人体临床试验成果
一系列动物试验的成功引起了呼吸科医生和肺病患者的密切关注,他们迫切希望将这一新的肺干细胞移植与再生技术用到临床上。经过前期对细胞生产制备工艺流程的充分验证和动物试验数据的长期观察,左为团队联合解放军陆军军医大学附属西南医院呼吸科和吉美瑞生公司递交了开展自体支气管基底层细胞(肺干细胞)移植治疗支气管扩张的临床研究申请。经医院学术和伦理专家委员会审议修改后通过,于2016年3月启动了第一批患者入组。从而正式启动了世界首个基于干细胞的肺脏再生临床试验。[查看]
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SCTM:发现一种新的干细胞来源---骨膜组织
在一项新的研究中,研究人员发现在常规的髋关节置换术(hip replacement surgery)期间通常丢弃的骨膜组织富含成体干细胞,有望提供一种用于再生医学的干细胞新来源。相关研究结果近期发表在Stem Cells Translational Medicine期刊上[查看]
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CDD:实验室制造的抗体或能让干细胞疗法变得更加安全
干细胞能为再生医学的进展带来革命性的变革,但其应用或许还存在一定风险;近日来自新加坡A*STAR研究所的科学家通过研究开发出了一种能够使得干细胞疗法更加安全的新型抗体,相关研究刊登于国际杂志Cell Death and Differentiation上。[查看]
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