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J Neurosci:关键蛋白调节大脑<font color='red'>发育</font>
正常的大脑发育需要神经元和非神经元(也称为神经胶质)细胞之间的精确相互作用。筑波大学的研究人员在一项新研究中揭示了蛋白质精氨酸甲基转移酶(PRMT)1的丧失如何导致神经胶质细胞破裂并影响大脑的正常发育[查看]
http://cxbio.com/Article/jneuroscigjdbdjdnfy_1.html
Cell:科学家利用虚拟胚胎进行单个细胞层面的研究
近日,发表在Cell上的一项研究中,来自欧洲分子生物学实验室(EMBL)和意大利帕多瓦大学的研究团队首次对早期胚胎发育进行了完整的描述,包括胚胎中的每一个细胞。这种“虚拟胚胎”有助于解答生物体内的不同类型细胞是如何从单个卵细胞起源的。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellkxjlyxnptjxdgxbc_1.html
Nature子刊:警惕!水中的环境污染物可能比之前认为的更危险
有时有毒物质,如危险废物和工业副产品,会渗入我们的饮用水来源地下水。其中一种污染物是高氯酸盐,它是一种用于火箭燃料、烟花、化肥和其他材料的化合物。这种化合物被认为会导致人体健康问题,如甲状腺功能减退症,即甲状腺激素分泌减少,从而影响发育[查看]
http://cxbio.com/Article/naturezkjtszdhjwrwkn_1.html
Nature:脂肪酸控制骨骼干细胞再生
万一发生骨折,血液中的脂肪酸会向干细胞发出信号,使它们向成骨细胞发展。如果附近没有血管,则干细胞最终会形成软骨组织。这一现象表明,血管中特定营养物质直接影响干细胞发育的方向。相关结果由来自哈佛大学的研究者们发表在最近的《Nature》杂志上。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturezfskzgggxbzs_1.html
Clin Infect Dis:即使进行了早期治疗,HIV病毒仍然会攻击年轻的大脑
当前,绝大多数感染HIV的儿童都生活在撒哈拉以南非洲。尽管较早的抗逆转录病毒药物(ART)治疗可以降低感染HIV和暴露于HIV的儿童的死亡率,但是有研究表明这种病毒仍可能影响大脑。HIV可能会破坏神经发育,影响儿童的学习和推理能力。[查看]
http://cxbio.com/Article/clininfectdisjsjxlzq_1.html
【体外诊断试剂原料】人绒毛膜促性腺激素(HCG)整体解决方案
HCG是胎盘绒毛膜滋养层细胞产生的一种具有促性腺发育的蛋白类激素,HCG的主要功能就是刺激黄体由月经黄体转换为妊娠黄体,同时促进雌激素和黄体酮持续分泌。通常情况下,HCG的检测妊娠诊断方面和滋养细胞诊疗方面发挥着不可忽略的作用。西宝生物提供体外诊断用HCG诊断试剂原料,咨询订购热线:400-021-8158![查看]
http://cxbio.com/Article/ivd_material_HCG_1.html
研究揭示重要形态发生素BMP的分泌调控机制
骨形成蛋白(bone morphogenetic protein,BMP)是一类重要的形态发生素,其介导的信号通路不仅广泛参与胚胎发育、器官形成、组织再生等生命过程,还与多种疾病及肿瘤发生密切相关,因此BMP信号通路受到学术界的广泛关注。然而,作为一类经典的胞外信号分子,BMP是如何从细胞内分泌和运输到细胞外?这一问题一直困扰着学术界。[查看]
http://cxbio.com/Article/yjjszyxtfssbmpdfmdkj_1.html
Nature:揭示卵细胞选择最健康的线粒体传递给后代的机制
发育中的卵细胞会进行测试,选出最健康的线粒体(细胞中的能量制造工厂),然后传递给下一代。一项针对果蝇的新研究显示了这种测试是如何进行的。相关研究结果于2019年5月15日在线发表在Nature期刊上,论文标题为“Mitochondrial fragmentation drives selective removal of deleterious mtDNA in the germline”。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturejslxbxzzjkdxlt_1.html
Nature:挑战常规!胎儿中的所有肠道细胞都潜力<font color='red'>发育</font>成肠道干细胞
在一项轰动性的新研究中,来自丹麦哥本哈根大学等研究机构的研究人员反驳了关于干细胞产生的传统观点。他们得出结论:胎儿肠道中的所有细胞都有潜力发育为干细胞。[查看]
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Cell:科学家发现人类多能性创始人细胞 有望帮助理解肿瘤癌变的分子机制
一项刊登在国际杂志Cell上的研究报告中,来自麦克马斯特大学等机构的科学家们通过研究在人类干细胞中发现了一类特殊的细胞亚群,其似乎能发送信号促进周围细胞发育和生长。这种人类多能性创始人细胞(human pluripotent founder cells)及其鉴别细胞过程的发现或有望帮助科学家们更好地理解癌变肿瘤的生长,以及人类干细胞如何制定决策来决定哪些细胞癌变。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellkxjfxrldnxcsrxby_1.html
RNA干扰被发现是人类神经早期<font color='red'>发育</font>的“保护伞”
我国科研人员的一项最新研究表明,人神经前体细胞可以利用RNA干扰抗病毒免疫抵抗寨卡病毒感染。这一研究首次发现RNA干扰抗病毒免疫机制在人类神经发育过程中的关键作用,相关研究成果近期以封面文章的形式发表在国际知名期刊《细胞研究》上。[查看]
http://cxbio.com/Article/rnagrbfxsrlsjzqfydbh_1.html
科学家揭示人胚胎干细胞自我更新奥秘
复旦大学基础医学院孟丹教授研究组与复旦大学附属中山医院副主任医师张书宁临床组合作,发现人胚胎干细胞自我更新和分化新机制,首次揭示了体内一种关键的转录因子(蛋白质)“Bach1”在调控人胚胎干细胞自我更新和分化中的重要作用,研究结果对理解干细胞维持自身特性、胚胎发育早期的形成具有重要启示,可能为开发干细胞治疗人类疾病的新疗法提供新思路。相关研究成果近日在线发表于《科学-进展》。[查看]
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自闭症引发的运动障碍是可以恢复的
卡迪夫大学的研究人员发现了自闭症基因突变和发育运动障碍之间的联系。该研究发现,CYFIP1基因的突变导致脑细胞发育的变化,导致运动问题,也表明运动学习困难发生在年轻时,可通过行为训练逆转。[查看]
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线粒体动态平衡对干细胞胚胎<font color='red'>发育</font>的影响得以揭示
线粒体(mitochondrion)是一种存在于大多数细胞中的由两层膜包被的细胞器,细胞中制造能量的结构,细胞进行有氧呼吸的主要场所,被称为"power house"。其直径在0.5到10微米左右。线粒体拥有自身的遗传物质和遗传体系,但它的基因组大小有限,是一种半自主细胞器。除了为细胞提供能量外,线粒体还参与诸如细胞分化、细胞信息传递和细胞凋亡等过程,并拥有调控细胞生长和细胞周期的能力。[查看]
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科学家发现第一次细胞命运决定的新模式
一个哺乳动物个体有超过200种不同的细胞类型,而所有的细胞类型都由一个初始细胞——受精卵,不断地分裂和分化形成。在受精卵的分裂和发育过程中,第一次细胞命运的选择发生在什么时期?这一选择是如何发生的?近日,中科院动物所周琪课题组与李伟课题组合作发现小鼠发育过程中第一次细胞命运决定事件在2-细胞胚胎时期就发生的运作机制。该研究于12月13日在线发表于《细胞》杂志。[查看]
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