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通过靶向作用癌症<font color='red'>干细胞</font>的代谢来成功治疗癌症
日前,一项刊登在国际杂志Cell Metabolism上的研究报告中,来自密歇根大学的研究人员通过研究发现了一种至关重要的线索,或能帮助解释癌细胞为何会对疗法产生一定的耐受性。2003年,研究者Max S. Wicha及其同事通过研究发现,肿瘤中的一小部分细胞,即癌症干细胞能够有效促进癌症生长和扩散,而杀灭这些癌症干细胞或许就能够彻底消灭癌症。[查看]
http://cxbio.com/Article/tgbxzyazgxbddxlcgzla_1.html
注射人心肌细胞有助猴子心脏病发作后的受损心脏更好地泵血
在一项新的研究中,来自美国华盛顿大学的研究人员报道将人心肌细胞注射到心脏病发作的猴子中有助让这些猴子的受损心脏更好地泵血。研究中所使用的人心肌细胞是由人胚胎干细胞经重编程后产生的。这一结果使得这种细胞疗法更接近于临床试验。相关研究结果于2018年7月2日在线发表在Nature Biotechnology期刊上,论文标题为“Human embryonic stem cell–derived cardiomyocytes restore function in infarcted hearts of non-human primates”。[查看]
http://cxbio.com/Article/zsrxjxbyzhzxzbfzhdss_1.html
首次鉴定出再生完整真涡虫的成体多能性<font color='red'>干细胞</font>
论文通信作者、斯托瓦斯医学研究所研究员Alejandro Sánchez Alvarado博士说,“这是首次前瞻性地分离出成体多能性干细胞。我们的发现基本上就是这不再是一个抽象概念:真正地存在一个细胞实体能够让已失去再生能力的动物恢复再生能力,而且如今这个细胞实体是活着地被纯化出来的并且得到详细的研究。”[查看]
http://cxbio.com/Article/scjdczswzzwcdctdnxgx_1.html
Nature:为何我们的造血<font color='red'>干细胞</font>存在于骨髓中?免受紫外线伤害是关键!
四十年后,来自美国哈佛大学干细胞与再生生物学系、波士顿儿童医院干细胞项目和哈佛干细胞研究所的研究人员在一项新的研究中发现了一条有价值的线索:这种造血干细胞壁龛经进化后保护造血干细胞免受阳光中有害紫外线(UV)的伤害。这种对造血干细胞壁龛的新认识将有助人们增强造血干细胞移植的安全性。相关研究结果于2018年6月13日在线发表在Nature期刊上,论文标题为“Protection from UV light is an evolutionarily conserved feature of the haematopoietic niche”。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturewhwmdzxgxbczyg_1.html
新示踪技术揭示非肌肉细胞命运
心脏作为脊椎动物最重要的器官之一,主要功能是为血液流动提供动力。心脏发生心肌梗塞后造成心肌细胞大量死亡,心脏功能受到影响。成体心脏是否存在心肌干细胞一直存在争论,之前的研究利用传统的遗传谱系示踪技术认为在成体心脏中存在心肌干细胞,例如Kit+心肌干细胞,Bmi1+心肌干细胞,Scal1+心肌干细胞,Islet+心肌干细胞等,但由于这些心肌干细胞的分子标记本身就表达于部分心肌细胞中,因此这些假设的心肌干细胞向心肌细胞的分化潜能受到质疑。[查看]
http://cxbio.com/Article/xszjsjsfjrxbmy_1.html
Nature:科学家发现每天产生100亿肠细胞的<font color='red'>干细胞</font>巢
来自苏黎世大学(UZH)的研究人员已经找到了结肠中的干细胞巢结构。这个结构由特殊的细胞组成,可以激活邻近小肠上皮的干细胞,同时负责维持干细胞的持续更新。如果没有这个激活信号,上皮会被破坏,但是如果持续激活,就会产生早期肿瘤,这项发现有助于提高我们对肠癌和炎症的认识。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturekxjfxmtcs100yc_1.html
Cell Stem Cell:I期临床试验结果可喜 <font color='red'>干细胞</font>疗法或有望治疗脊髓损伤的患者
近日,一项刊登在国际杂志Cell Stem Cell上的研究报告中,来自加利福尼亚大学的科学家们通过研究报道了首个人类I期临床试验结果,即对四个受试者进行研究,将神经干细胞移植入慢性脊髓损伤的患者中,其中三名受试者的疾病症状都得到了显著的改善,而且并没有出现严重的副作用。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellstemcelliqlcsyjg_1.html
Cell:突破!科学家利用CRISPR/Cas9改造造血<font color='red'>干细胞</font> 促进CAR-T细胞疗法有效治疗急性髓性白血病
AML是第二大常见的白血病,据美国癌症协会数据显示,每年在美国都有将近2万名新诊断的AML患者,很多患者都会接受骨髓移植手术;而为了治疗名为急性淋巴细胞白血病的相关白血病,研究人员开发出了CAR-T细胞疗法,即收集患者自身的T细胞,通过重编程后再注入患者体内来杀灭癌细胞。目前CAR-T疗法已经被FDA批准用来靶向作用表达CD19蛋白的细胞,比如治疗急性淋巴细胞白血病和非霍奇金淋巴瘤等,然而对于AML而言,CAR-T细胞疗法似乎并不是一种有效的治疗手段,因为AML癌细胞并不会表达CD19,因此研究人员就需要寻找其它潜在的作用靶点。[查看]
http://cxbio.com/Article/celltpkxjlycrisprcas_1.html
Nature:首次研究塑造人类胚胎的最早决定
在一项新的研究中,美国洛克菲勒大学的Ali H. Brivanlou和他的团队揭示了决定细胞命运的分子通路。这一发现为研究人类发育最早阶段和可能为各种疾病开发出新的治疗方法提供一种新的平台。相关研究结果于2018年5月23日在线发表在Nature期刊上,论文标题为“Self-organization of a human organizer by combined Wnt and Nodal signalling”。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturescyjszrlptdzzj_1.html
重温<font color='red'>干细胞</font>的意外发现之旅
1961年,Till和McCulloch默默无闻地在Radiation Research期刊上发表了他们最初的观察结果,随后致力于证实他们的猜测。Till说,他们的研究工作也得到了研究生Andy Becker和资深科学家Lou Siminovitch的支持,Becker的实验“非常令人信服地证实这些细胞集落是克隆”。[查看]
http://cxbio.com/Article/zwgxbdywfxzl_1.html
Science:巨噬细胞竟是维持乳腺<font color='red'>干细胞</font>的“摇篮”
为了更好地理解乳腺干细胞如何调节乳腺发育以及它们如何发生癌变,来自美国和荷兰的研究人员研究了巨噬细胞如何通过分子信号传导机制与乳腺干细胞相互作用。他们发现巨噬细胞在维持乳腺干细胞微环境(niche)中发挥重要的作用。相关研究结果于2018年5月17日在线发表在Science期刊上,论文标题为“Notch ligand Dll1 mediates cross-talk between mammary stem cells and the macrophageal niche”。论文通信作者为美国普林斯顿大学的Yibin Kang教授和Rumela Chakrabarti博士。[查看]
http://cxbio.com/Article/sciencejsxbjswcrxgxb_1.html
我国研制成功世界首台全自动<font color='red'>干细胞</font>诱导培养设备
广州生物院研究员潘光锦介绍:为了获得大量诱导多能干细胞,科研人员需要制备并让其大量增殖,也就是养细胞。然而,当前干细胞诱导、培养及筛选过程均只能依靠人工操作完成,存在很多的不足。一方面,由于缺乏对细胞命运变化及诱导多能干细胞克隆筛选和扩增的实时及定量监控,难以实现干细胞诱导流程的规范化与标准化;另一方面,人工操作也存在效率低、成本高、通量低、安全性差等问题。“[查看]
http://cxbio.com/Article/wgyzcgsjstqzdgxbydpy_1.html
禁食增强肠道<font color='red'>干细胞</font>的再生能力
在禁食小鼠中,细胞开始分解脂肪酸而不是葡萄糖,这种变化增强肠道干细胞的再生能力。 这些研究人员发现他们也能够利用一种激活相同代谢开关的分子促进再生。这些研究人员说,这种干扰能够潜在地有助于老年人从胃肠道感染中康复过来,或者让接受化疗的癌症患者从中受益。[查看]
http://cxbio.com/Article/jszqcdgxbdzsnl_1.html
科学家鉴别出饮食压力状态下支持血细胞产生的特殊分子
研究者表示,Spred1能够结合c-Kit分子,c-Kit主要参与一种能指导造血干细胞发育和调节的信号过程,对Spred1缺陷的小鼠进行实验后,研究人员发现,在没有压力的状况下Spred1对于正常的血细胞产生或许并不重要,此外,Spred1的缺失还会促进造血干细胞的自我更新,从而就能延长细胞的寿命,增加机体的竞争力并有效抵御生理性压力。[查看]
http://cxbio.com/Article/kxjjbcysylztxzcxxbcs_1.html
人类胚胎<font color='red'>干细胞</font>重塑生物学概念并进入临床
1998年,当研究人员最早弄清楚如何获得人类胚胎干细胞时,Dieter Egli正要开始念研究生。此后的20年里,这种多产细胞一直伴随着Egli的职业生涯。这位如今在美国哥伦比亚大学工作的生物学家,利用它们探寻了来自成人细胞的DNA如何被重新编程成胚胎状态,并且解决了关于糖尿病发生和治疗的问题。Egli甚至帮助开发了一种全新的人类胚胎干细胞形式。其能简化关于不同人类基因作了什么研究。[查看]
http://cxbio.com/Article/rlptgxbzsswxgnbjrlc_1.html
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