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解开干细胞之谜:我们离在培养皿中制造<font color='red'>器官</font>又近了一步
哥本哈根大学(University of Copenhagen)的研究人员利用小鼠模型,破译了某些细胞制造器官的另一种途径,并利用这一知识开发了一种新型干细胞,作为培养皿中器官的潜在来源。[查看]
http://cxbio.com/Article/jkgxbzmwmlzpymzzzqgy_1.html
全能干细胞又添新证据!Nature子刊:科学家成功修复猪受损心脏
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]
http://cxbio.com/Article/qngxbytxzjnaturezkkx_1.html
全球首例!美国一名57岁患者成功移植猪的心脏,目前状况良好
当地时间1月10日,一名57岁患有心脏病的美国男子接受了首例转基因猪心脏移植手术,手术三天之后状况良好。这例具有历史意义的手术在马里兰大学医学院进行,同时这例器官移植手术首次证明转基因动物心脏可以像人类心脏一样发挥作用,而不会立即被人体排斥。[查看]
http://cxbio.com/Article/qqslmgym57shzcgyzzdx_1.html
感染新冠竟丧失嗅觉和味觉?Nature子刊揭示基因变异或是罪魁祸首
对于感染新冠病毒的患者来说,最快给出的生理信号之一是嗅觉或味觉的丧失。现在,研究人员已经确定了人体内的一些基因变异可能是剥夺他们感觉器官功能的罪魁祸首。[查看]
http://cxbio.com/Article/grxgjssxjhwjnaturezk_1.html
糖尿病治疗新突破!人工胰腺可显著改善儿童血糖水平
糖尿病是一种以高血糖为特征的代谢性疾病,而高血糖持续存在会导致各种器官组织受到损害,尤其是眼、肾、心脏、血管以及神经。目前,糖尿病已经逐渐呈年轻化趋势。其中1型糖尿病(旧称胰岛素依赖型糖尿病)主要是通过免疫介导胰腺β细胞的破坏,从而导致胰岛素的绝对缺乏引起高血糖。[查看]
http://cxbio.com/Article/tnbzlxtprgyxkxzgsetx_1.html
T细胞“叛变”,竟协助化疗后的肿瘤发生转移!
转移(metastasis)是造成肿瘤相关死亡的主要原因。该过程涉及多个步骤,包括肿瘤细胞逃离原发肿瘤、侵入周围的间质、侵入血管或淋巴管,并在血液循环系统中存活。最后,肿瘤细胞通过外渗的方式离开血管,在远处的器官中扩散并形成继发肿瘤。[查看]
http://cxbio.com/Article/txbpbjxzhlhdzlfszy_1.html
Science:膳食纤维+益生菌,吃对了有助抗癌,吃错了则可能“致癌”
在全球范围内,黑色素瘤是第五大常见癌症。作为最具侵袭性的癌症之一,黑色素瘤通过转移或扩散到其他器官(如肝脏、肺和大脑)而致死。然而,幸运的是免疫检查点阻断的治疗技术(ICB)彻底改变了黑色素瘤和癌症的治疗方法。[查看]
http://cxbio.com/Article/sciencessxwysjcdlyzk_1.html
试验小鼠总寿命提高了9%!《自然-代谢》发文:葡萄籽提取物或可发展成为延寿特效药!
年龄是慢性疾病的最大危险因素之一,包括心血管疾病、代谢紊乱、神经退行性病理和多种恶性肿瘤。衰老,是生命周期的一部分,是任何生命都无法逃避的过程。在生长过程中,衰老细胞的积累可以造成器官功能衰退和慢性病理的增加,这些细胞也形成了衰老相关的分泌表型(SASP)。注:衰老相关分泌表型(SASP)定义了衰老细胞表达和分泌多种细胞外调节剂的能力,包括细胞因子、趋化因子、蛋白酶、生长因子和生物活性脂质等。[查看]
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基础科研 | 石墨烯 YYDS!Science Advances:石墨烯生物支架用于抑制<font color='red'>器官</font>移植的炎症反应,提高移植细胞的生存率
2021年11月,来自斯坦福的研究者们在Science 子刊上发表题为:《Localized drug delivery graphene bioscaffolds forcotransplantation of islets and mesenchymal stem cells》的文章,报道了关于三维支架用于胰岛细胞移植的近期工作进展。研究者们开发了一种可植入的石墨烯生物支架,这种支架具有良好的生物相容性并且可以携带地塞米松(Dex),使其成为局部消炎药传递平台,避免常规静脉注射地塞米松的全身性的副作用,同时能够精确地调节移植微环境中的炎症反应。[查看]
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心脏发育机制的大发现!Science:机械应力对心脏瓣膜形成过程的调控机制
心脏是生命的发动机,源源不断地提供循环系统中的动力,是生物体内最关键的和最精密的器官之一。在心脏内部,心房与心室之间有瓣膜,这些瓣膜使血液只能由心房流入心室而不能倒流。如此精密的结构是如何形成的呢?近日,法国国家健康与医学研究院Julien Vermot研究组在《Science》,发表了题为“Bioelectric signaling and the control of cardiac cell identity inresponse to mechanical forces”的文章,阐述了心血管瓣膜的形成过程以及机械应力在此过程中的调控机制。[查看]
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如此狡猾!招恨的癌细胞究竟是如何侵入不同类型的组织<font color='red'>器官</font>的?
癌细胞,是我们所熟知最狡猾的细胞之一,不仅会利用伪装隐藏起来,躲避免疫细胞的侦查与追击,还有强大的侵袭能力,破坏正常器官组织的运转,导致转移癌的出现,那么,癌细胞究竟是如何侵入不同类型的组织器官的呢?[查看]
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颠覆认知!Science子刊揭示红细胞“新身份”:不仅是氧气“搬运工”,还是人体免疫“哨兵”
众所周知,在血液循环中,红细胞主要负责向身体各个器官和组织输送氧气,好像一个安静低调的搬运工。然而,最近的研究发现红细胞比我们想象的要重要得多。[查看]
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Science重磅:张锋领衔开发全新mRNA递送平台SEND,开辟分子疗法递送新方法
来自麻省理工学院的华人科学家张锋教授带领的研究团队,成功开发了一种全新RNA递送平台——SEND。SEND 以人体内天然存在的 RNA 运输蛋白 PEG 10 为基础,通过对 PEG 10 蛋白进行改造就可以将不同的 RNA 运送到不同的细胞或器官。由于是天然存在于人体中的蛋白质,该平台相较于其他 RNA 递送方法可以有效避免机体的免疫攻击。[查看]
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救人“蛛”“心”!研究揭示:蜘蛛致命毒液或可治疗心血管疾病,全球“头号杀手”有了“劲敌”
最近,澳大利亚昆士兰大学的研究团队将最新研究发布在杂志 Circulation 上,并以预印本的形式首发于 bioRxiv 。该项研究指出ACCN1基因的剪接变体ASIC1a(Acid Sensing Ion Channel 1a)是心肌缺血再灌注损伤反应的关键介质,而用漏斗网蜘蛛毒液中发现的衍生肽分子研制出的候选药物,可以防止心脏病发作造成的损害,并延长用于器官移植的供体心脏的寿命。[查看]
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《细胞》重磅!科学家成功培育全球首个人类自组织心脏类<font color='red'>器官</font>,可自主跳动且能自我修复
近日,来自维也纳奥地利科学院的科研团队,使用人类多能干细胞成功培养出全球首个体外自组织心脏类器官模型,该模型可自发形成空腔,自主跳动,无需支架支持。同时,这种心脏类器官在受伤后可以自主动员心脏成纤维细胞迁移修复损伤。[查看]
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