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- 荧光蛋白被广泛应用于生物学研究,使各种类型的细胞或结构可见。例如,与癌症有关的干细胞或蛋白质。由Dorus Gadella领导的阿姆斯特丹大学研究小组开发了一种新的鲜红色荧光蛋白:mScarlet3。他们在权威杂志《自然方法》上发表了这种蛋白质的特性和DNA代码。[查看]
- http://cxbio.com/Article/naturemethodsxdlhsyg_1.html
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- 脑损伤的干细胞治疗一个关键是待治疗部位缺少血液输送氧气维持移植细胞代谢。墨尔本大学开发了一种添加血红蛋白的水凝胶能够让干细胞存活足够长的时间维持恰好的氧水平,动物实验表明新凝胶能显著提高小鼠的脑损伤部位的移植干细胞生存分化。[查看]
- http://cxbio.com/Article/gxblfcxxdsnjwcgxbchk_1.html
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- 东京都市大学的研究人员发现,骨骼肌细胞持续分泌一种名为血小板衍生生长因子B亚单位(PDGF-B)的蛋白质,这种蛋白质通过刺激成肌细胞(肌肉干细胞)的生长来帮助肌肉修复。[查看]
- http://cxbio.com/Article/yxbddfxyzkycjjrschll_1.html
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- 西奈山伊坎医学院的研究人员从蝙蝠身上培育出了第一个诱导多能干细胞(iPSCs),对蝙蝠和病毒之间的密切关系获得了有价值的见解。[查看]
- http://cxbio.com/Article/celljxdyplzxdsarscov_1.html
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- EV-Up(TM)间充质干细胞专用外泌体生产用培养基是一种间充质干细胞(MSC)专用的外泌体(EVs)生产培养基。本品不含血清及动物源成分, 适用于多种组织来源的MSCs的培养。[查看]
- http://cxbio.com/Article/ev-up_1.html
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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]
- http://cxbio.com/Article/pjszlywkxjzxsszzfxck_1.html
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- 一项回顾性观察性研究称,与其他抗炎疾病修饰疗法(DMT)相比,自体造血干细胞移植(AHSCT)可能延缓继发性进行性多发性硬化症(SPMS)患者的残疾进展时间更长,该研究对79例接受AHSCT的SPMS患者和1975例接受其他DMT的SPMS患者进行了研究。研究发现,干细胞移植不仅延长了残疾的时间,而且还轻微改善了症状。[查看]
- http://cxbio.com/Article/gxbyzkyhdfxyhzdjz_1.html
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- 英属哥伦比亚大学的一个研究小组开发了一种新的、快速、高效的方法,可以在实验室中产生抗癌免疫细胞。这一发现可以帮助免疫细胞治疗领域从昂贵的小众转变为易于扩展和广泛适用的东西。研究小组发现,在发育的关键窗口期向干细胞提供两种蛋白质,可以将免疫细胞的生产效率提高80倍。[查看]
- http://cxbio.com/Article/scienceadvancesxtpks_1.html
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- Seebio是一家专注于提供化学成分限定商业化培养基、客户定制化培养基的研发及生产,培养基配方开发及优化服务的高科技生物技术公司。涵盖CHO细胞培养基、HEK293培养基、Vero细胞培养基、昆虫细胞培养基、T细胞培养基和干细胞培养基等。[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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- 2022年6月1日,英国韦尔科姆基金会桑格研究所(Wellcome Sanger Institute)与Wellcome-MRC剑桥干细胞研究所联合在Nature发表的研究论文,揭示了人类造血干细胞随机体衰老的改变,指出70岁后人类造血功能急速下降或是由“血液干细胞中缓慢积累的遗传突变”造成,这一新理论为治疗衰老相关疾病及减慢衰老进程提供了新的见解。[查看]
- http://cxbio.com/Article/naturersqsglxdmmylzz_1.html
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- 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]
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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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