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- 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]
- http://cxbio.com/Article/zsyxdwldlqgdsjzq_1.html
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- 巴塞罗那医学研究所Manuel Serrano博士领导的研究人员现在发现,维生素B12在细胞重编程和组织再生中也起着关键作用。研究结果发表在《自然代谢》杂志上。[查看]
- http://cxbio.com/Article/20231124_industrialnews_1.html
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- 无动物源细胞因子,在制造过程中不使用动物来源原料,通过E.coli来培养、表达、并纯化获得细胞因子,与普通细胞因子的使用方法相同。[查看]
- http://cxbio.com/Article/Animal-derived-free_1.html
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- 加州大学圣地亚哥分校医学院的研究人员利用单细胞RNA测序(一种确定单个细胞中哪些基因被激活的方法),发现了一种新的生物标志物,可用于预测神经元在损伤后是否会再生。他们在小鼠身上测试了他们的发现,发现这种生物标志物在整个神经系统和不同发育阶段的神经元中始终是可靠的。这项研究于2023年10月16日发表在《Neuron》杂志上。[查看]
- http://cxbio.com/Article/neuronkxjfxnlgxdswbz_1.html
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- 加州大学圣地亚哥分校的研究人员发现了一种新的生物标志物,可以预测神经元在受伤后是否会再生。这一发现可以帮助科学家开发脊髓损伤和其他神经系统疾病的再生疗法。[查看]
- http://cxbio.com/Article/neuronxswbzwycsjysfh_1.html
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- 来自维也纳MedUni和fwf赞助的特殊研究领域SFB F83免疫代谢的一个研究小组现在首次证明了巨噬细胞在肠细胞更新中的核心作用,这揭示了免疫细胞和组织再生之间复杂的相互作用。特别是,巨噬细胞可以产生大量的代谢产物亚精胺和精胺,然后使器官中的其他组织细胞受益。[查看]
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- 丁二酸,又被称为丁二酸,是一种重要的中间体化合物,用于合成各种有机物以及制造药物。PBAT(聚己二酸/对苯二甲酸丁二醇酯)属于生物可降解的聚合物类别。由己二酸、对苯二甲酸以及丁二醇单体合成,具有可再生性和良好的物理性能,可应用于食品包装、地膜、医药等领域。[查看]
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- 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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- 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]
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- 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]
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- 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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- 科学家利用干细胞创造了一种使用人类心室祖细胞(Human ventricular progenitors,HVPs)在猪体内再生心脏细胞的新技术。该研究证实HVPs在发育过程中对器官的形成至关重要,可以在需要时变成心脏细胞,从而达到修复瘢痕和受损心脏的积极效果[查看]
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- 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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- 当我们进行高强度的“撸铁”训练后,往往会出现肌肉酸痛,而休息两天后又变得生龙活虎,这是因为肌肉干细胞可以与受损肌细胞融合或者生产新的肌纤维。近期,来自西班牙庞培法布拉大学的William Roman等人发现了一种肌细胞自我修复的全新机制,它不依靠肌肉干细胞,而是肌纤维通过细胞核的迁移,实现损伤后的再生。相关研究于2021年10月15日发表在Science期刊上,题为“Muscle repair after physiological damage relies on nuclear migrationfor cellular reconstruction”。[查看]
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