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转录因子PBX1在调控间质细胞分化和精子发生中的关键作用
中国科学院西北高原生物研究所动物生态与资源保护研究团队通过对睾丸单细胞转录组数据的挖掘,发现转录因子PBX1(Pre-B-cell leukemia homeobox transcription factor 1)在睾丸间质细胞和管周肌样细胞中特异表达。[查看]
http://cxbio.com/Article/20240511_industrialnews_1.html
Science Immunology发现负责快速免疫反应的关键代谢过程
费城儿童医院(CHOP)的研究人员在细胞中发现了一种关键代谢物,它有助于指导免疫反应,并在单细胞水平上解释了为什么最有效地识别病原体、疫苗或患病细胞的免疫细胞比其他细胞生长和分裂得更快。研究结果还表明,更好地了解这种代谢物及其在免疫反应中的作用,可以改进免疫疗法的设计,创造针对不同类型癌症的更持久的反应,并增强疫苗策略。该研究结果今天发表在《科学免疫学》杂志的网站上。[查看]
http://cxbio.com/Article/scienceimmunologyfxf_1.html
《Neuron》科学家发现脑力更新的生物标志物
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
<font color='red'>单细胞</font>转录组学发现HIV-1体内宿主限制因子
由马里兰州沃尔特里德陆军研究所领导的研究证实了先前针对HIV-1的宿主限制因子的研究结果。在一篇发表在《Science Translational Medicine》杂志上的论文《Single-cell transcriptomics identifies prothymosin α restriction of HIV-1 in vivo》中,作者详细介绍了组学如何在寻找治疗策略时发现相关性。[查看]
http://cxbio.com/Article/dxbzlzxfxhiv1tnszxzy_1.html
多细胞生命起源之旅:实验室中<font color='red'>单细胞</font>群向多细胞的长期实验进化
为了研究多细胞生命是如何从零开始进化的,佐治亚理工学院的研究人员启动了一个长期进化实验,旨在从实验室的单细胞祖先进化出新的多细胞生物。经过3000多代的实验室进化,研究人员观察到他们的模式生物“雪花酵母(snowflake yeast)”开始适应成为多细胞个体。在发表在《自然》杂志上的一项研究中,研究小组展示了雪花酵母是如何进化成更强壮的,比原先大2万多倍的多细胞群体。这种类型的生物物理进化是那种可以用肉眼看到的大型多细胞生命的先决条件。[查看]
http://cxbio.com/Article/snowflake_yeast_1.html
细胞培养级硫酸葡聚糖钠盐(DSS)
硫酸葡聚糖是葡聚糖的聚阴离子衍生物,由葡聚糖和氯磺酸的酯化反应形成。通常以钠盐形式提供,平均分子量从3,000~500,000。硫酸葡聚糖带负电荷会改变细胞的表面电荷,从而维持单细胞形态培养,因而是在CHO细胞悬浮培养中应用广泛的抗结团剂。西宝生物提供细胞培养级的硫酸葡聚糖,严格控制微生物和内毒素,详情咨询400-021-8158.[查看]
http://cxbio.com/Article/xbpyjlspjtnydds_1.html
基于DNBelab C4和DNBSEQ测序技术,中科院、华大研究院等在<font color='red'>单细胞</font>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]
http://cxbio.com/Article/jydnbelabc4hdnbseqcx_1.html
癌细胞杀不完?不如试试将肿瘤“永久休眠”!
近日,亚利桑那州立大学的科研人员基于单细胞RNA测序技术(scRNA-seq)开发了一种新型的细胞周期分类工具“ccAF”,揭开了如何维持干细胞“G0态”的谜团,并捕获到细胞周期进展对疾病的重要影响,为更深入的了解脑癌患者的生存情况提供了可能。[查看]
http://cxbio.com/Article/axbsbwbrssjzlyjxm_1.html
工欲善其事,必先利其器!新型<font color='red'>单细胞</font>技术揭示免疫检查点调节新机制
近日,来自纽约大学基因组和系统生物学中心的Rahul Satija课题组的研究人员在《Nature Genetics》上发表了研究成果,其开发了一种新型单细胞测序技术,识别和验证PD-L1的转录和转录后调控模式,从而确定了一种调节免疫检查点的新机制。[查看]
http://cxbio.com/Article/gysqsbxlqqxxdxbjsjsm_1.html
Cancer Cell:北京大学利用<font color='red'>单细胞</font>多组学测序,揭示人类结直肠癌肿瘤基质细胞中普遍的基因组改变
2020年10月22日,北京大学汤富酬、付卫等研究人员合作在国际学术期刊《Cancer Cell》上在线发表了题为“Single-Cell MultiomicsSequencing Reveals Prevalent Genomic Alterations in Tumor Stromal Cells ofHuman Colorectal Cancer”的文章,利用单细胞多组学测序,揭示出人类结直肠癌肿瘤基质细胞中普遍的基因组改变。[查看]
http://cxbio.com/Article/cancercellbjdxlydxbd_1.html
Cell子刊揭示影响人类皮肤衰老的关键因素,这个物质或为皮肤衰老的“救星”
近日,来自中国科学院动物研究所和北京基因组研究所的团队在《Developmental Cell》上发表了题为A Single-Cell Transcriptomic Atlas of Human Skin Aging的研究成果,使用单细胞转录组测序技术,以单细胞分辨率绘制了人类皮肤的衰老路线,确定了皮肤细胞中生长控制转录因子的干扰是人类皮肤衰老的主要特征。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellzkjsyxrlpfsldgjy_1.html
Nature:构建出人类肺部的细胞图谱,为理解和治愈肺部疾病奠定基础
在一项新的研究中,来自美国斯坦福大学的研究人员构建出人类肺部的细胞图谱,该细胞图谱突出了构成肺部不同部分的几十种细胞类型。相关研究结果于2020年11月18日在线发表在Nature期刊上,论文标题为“A molecular cell atlas of the human lung from single-cell RNA sequencing”。在这篇论文中,他们描述了他们的研究工作(主要涉及单细胞RNA测序)以及他们在研究工作中了解到的一些关于肺部的事情。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturegjcrlfbdxbtpwl_1.html
Cell重磅解读!科学家们成功在<font color='red'>单细胞</font>分辨率下解析机体肠道神经系统的奥秘!
整个胃肠道系统中嵌入的是一种更为广泛的神经元阵列,其会协调几乎所有的活动,包括消化、肠道运动以及对有害刺激的反应等,这些细胞就组成了肠道神经系统(ENS,enteric nervous system),并能将信号传输到大脑中,但其非常稀少且很脆弱,很难进行分离和深入研究,近日,一项刊登在国际杂志Cell上题为“The Human and Mouse Enteric Nervous System at Single-Cell Resolution”的研究报告中,来自MIT博德研究所等机构的科学家们通过研究克服了这一问题,研究人员开发了一种新方法来产生人类和小鼠ENS的单细胞图谱。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellzbjdkxjmcgzdxbfb_1.html
利用<font color='red'>单细胞</font>分析揭示蝾螈再生肢体机制
美西螈(Ambystoma mexicanum, 也称钝口螈,六角恐龙)和其他的蝾螈是唯一能够再生全肢的四足动物。在这个复杂的过程中,基因表达的变化调节着新的附属肢体长出,但是人们对损伤如何诱导肢体细胞形成能够分化为多种细胞类型的再生性祖细胞知之甚少。在肢体再生过程中,对单个细胞进行追踪和分子分析将会鉴定出不同的分化途径,并为细胞如何从成熟的静息状态转变为再生性细胞谱系提供线索。[查看]
http://cxbio.com/Article/lydxbfxjsryzsztjz_1.html
循环肿瘤细胞捕获及<font color='red'>单细胞</font>分析样机在大连研制成功
由大连医科大学牵头,与中国科学院深圳先进技术研究院等多家单位合作,在国家科技计划支持下,应用微流控芯片技术,构建了三款各具功能的CTC捕获装置和一款单细胞检测装置。 研发的“单细胞检测装置”,通过对单个细胞阻抗脉冲信号的识别,实现了CTC在微流控芯片封闭系统内的高效、无污染的单细胞分选[查看]
http://cxbio.com/Article/xhzlxbbhjdxbfxyjzdly_1.html
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