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中国科学家发现肺干<font color='red'>细胞</font>参与肺再生:跨界潜能,按需分化
肺脏是人体的呼吸器官,对气体交换和抵御病原体入侵至关重要。肺脏一旦受损,人体正常生命活动也将受到影响。肺脏自近端到远端包括气管、支气管、小支气管和肺泡等结构。肺泡是肺部进行气体交换的主要部位,也是肺的功能单位。通过呼吸作用进入肺部的氧气可以经过肺泡向周围的血管弥散,血管腔内含氧量低的静脉血就会转变为含氧量高的动脉血,随着血液循环输送到全身各处。同时,人体代谢产生的废气二氧化碳经由血液扩散到肺泡,通过呼吸作用排出体外。 中国科学院生物化学与细胞生物学研究所周斌、季红斌研究团队与广州生物医药与健康研究院彭广敦[查看]
http://cxbio.com/Article/zgkxjfxfgxbcyfzskjqn_1.html
ACS Comb Sci:新技术快速检测癌<font color='red'>细胞</font>!肿瘤早期诊断不是梦!
等待癌症筛查测试结果的过程让人度日如年,而现在的方法至少需要数天甚至数周,早期诊断和快速的制定治疗方案会产生更好的结果。最近开发了一种新方法可以快速筛查出生物靶标,如蛋白质或者抗体,展现出了更快检测多种细胞类型的潜力。[查看]
http://cxbio.com/Article/acscombscixjsksjcaxb_1.html
揭示<font color='red'>细胞</font>溶血磷脂信号存在阴阳互补
溶血磷脂(Lysophospholipid, LysoPL)是强效的细胞信号转导生物分子,它们还能维持细胞膜的结构、形状和流动性。[查看]
http://cxbio.com/Article/jsxbrxlzxhczyyhb_1.html
研究发现<font color='red'>细胞</font>交流的新方式
细胞生物学科学家们对细胞产生的一种叫做细胞外囊泡的小脂质囊泡非常感兴趣,因为研究已经发现这种囊泡介导了细胞之间的交流。[查看]
http://cxbio.com/Article/yjfxxbjldxfs_1.html
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]
http://cxbio.com/Article/zbzyfdydzaskyhfd_1.html
重磅!科学家在小鼠体内成功制造出可供移植的功能性B<font color='red'>细胞</font>
近日,一项刊登在国际杂志Stem Cell Reports上的研究报告中,来自McGovern医学院的科学家们通过研究发现,由小鼠胚胎干细胞衍生的功能性B-1细胞在移植到小鼠机体后能长期植入并分泌天然抗体,研究者非常感兴趣研究多能干细胞产生的B-1细胞,因为其能作为一种新型疗法来治疗多种免疫性障碍。[查看]
http://cxbio.com/Article/zbkxjzxstncgzzckgyzd_1.html
科学家们揭示<font color='red'>细胞</font>性状对于成功繁殖的作用
弗朗西斯克里克研究所和伦敦国王学院的新研究发现,细胞必须保持其形状和比例,才能进行细胞分裂并成功繁殖。[查看]
http://cxbio.com/Article/kxjmjsxbxzdycgfzdzy_1.html
体外诊断准备加码
体外诊断,即 IVD(In Vitro Diagnostic),是指在人体之外,通过对人体样本(各种体液、细胞、组织样本等)进行检测而获取临床诊断信息,进而判断疾病或机体功能的产品和服务。[查看]
http://cxbio.com/Article/twzdzbjm_1.html
究揭示发热伴血小板减少综合征病毒入侵<font color='red'>细胞</font>的精细动态过程
发热伴血小板减少综合征病毒(SFTSV)是近年来在我国发现的蜱传、高致病性的新型布尼亚病毒,其病死率高达30%。目前,关于SFTSV的感染和致病机制尚不清楚,也缺乏有效的疫苗和药物对相关疾病进行防控和治疗。[查看]
http://cxbio.com/Article/jjsfrbxxbjszhzbdrqxb_1.html
间充质干<font color='red'>细胞</font>可用于修复器官损伤
在成人中,间充质干细胞(MSC)主要存在于骨髓中,它们在受损器官的修复中起重要作用。最近,由弗莱堡大学高分子化学研究所的Prasad Shastri教授和Melika Sarem博士领导的研究小组提出了自主控制MSCs软骨形成的证据。这些发现发表在《Stem Cell Research & Therapy》杂志上。[查看]
http://cxbio.com/Article/jczgxbkyyxfqgss_1.html
新研究推翻了现有的癌症代谢理论
癌症代谢理论的基本理论是癌细胞是糖酵解的,这意味着它们比正常细胞消耗更多的葡萄糖并产生更多的乳酸。这种代谢变化,称为有氧糖酵解(aerobic glycolysis),也称为瓦尔堡效应(Warburg effect),已在数千个实验和旨在通过阻止癌细胞增加它们的葡萄糖消耗来阻止肿瘤生长的启发治疗(inspired treatment)中观察到。迄今为止,这种治疗方法还没有在临床试验中被证明是成功的。[查看]
http://cxbio.com/Article/xyjtflxydazdxll_1.html
研究揭示成体Sca1+心脏干<font color='red'>细胞</font>的分化潜能
在该项工作中,研究人员利用特异性标记心脏Sca1+干细胞的Sca1-2A-CreER小鼠,揭示Sca1+心脏干细胞在正常生理和心脏损伤模型中能转分化为心脏内皮细胞和成纤维细胞,不转分化为心肌细胞。该研究揭示了Sca1+心脏干细胞的转分化潜能,有助于研究人员进一步深入了解成体心脏中Sca1+干细胞的作用,为心血管再生医学研究提供新的思路。[查看]
http://cxbio.com/Article/yjjsctsca1xzgxbdfhqn_1.html
巨噬<font color='red'>细胞</font>是帮助心脏修复甚至再生的关键
巨噬细胞是生存于器官中的白细胞,它们是免疫系统的关键组成部分,它们具有公认的抗感染能力。最近,它们被发现还能够促进组织的修复和再生。[查看]
http://cxbio.com/Article/jsxbsbzxzxfszzsdgj_1.html
外泌体的应用——有机遇,也有挑战
外泌体(exosome)是细胞分泌囊泡(extracellular vesicles)的一种亚型,存在于生物体液中,并参与多种生理和病理过程。外泌体被认为是细胞间通信的一种新机制,允许细胞交换蛋白质、脂质和遗传物质。过去,细胞分泌的外泌体一度被认为只是参与废物排泄;现在,随着高通量蛋白质组学和基因组学的发展,外泌体被广泛认为是生物体内细胞间短距离和长距离交流的高度保守的途径,这种细胞间通信对于正常细胞和肿瘤细胞都是非常重要的。[查看]
http://cxbio.com/Article/wmtdyyyjyyytz_1.html
线粒体动态平衡对干<font color='red'>细胞</font>胚胎发育的影响得以揭示
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]
http://cxbio.com/Article/xltdtphdgxbptfydyxdy_1.html
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