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- 在干细胞研究领域,来自日本的科学家扮演了重要的角色。2012年,山中伸弥教授与John B. Gurdon教授由于其在多能干细胞诱导上做出的贡献,共享了当年的诺贝尔生理学或医学奖。而在本周的《科学》杂志上,另一群日本科学家又取得了干细胞研究的突破——他们用人类的诱导干细胞,造出了人类的卵原细胞!这也让人类离使用干细胞制造卵子又近了一步。[查看]
- http://cxbio.com/Article/ysrbkxjygxbzzlzrlyjy_1.html
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- 这种“干一仗或逃跑”的应对方式对的祖先很有利,但它在今天的现代生活中持续被激活却存在代价。科学家开始认识到,压力通常会加剧若干种疾病,包括抑郁、糖尿病、心脏病、艾滋病和哮喘。解释压力和这些广泛损伤之间关联性的其中一种理论把矛头指向了一个出乎意料的源头:每个细胞内的微型“发电室”。[查看]
- http://cxbio.com/Article/ylhyfqsmyfy_1.html
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- 瑞士CRISPR Therapeutics和美国ViaCyte宣布达成战略合作。他们将共同开发用于疾病治疗的同种异体干细胞疗法。此次交易金额高达2500万美元,ViaCyte将与CRISPR Therapeutics共同开发能够治疗糖尿病的同种异体干细胞产品。[查看]
- http://cxbio.com/Article/crisprtherapeuticshv_1.html
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- 在一项新的临床研究中,来自中国第四军医大学的研究人员和美国宾夕法尼亚大学的研究人员指出遭受这类损伤的儿童存在着一种更加有前途的治疗方法:使用从他们的乳牙(baby tooth)中提取出的干细胞。[查看]
- http://cxbio.com/Article/wgdsjydxyjryzrtlcsyz_1.html
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- 体细胞重编程技术可为再生医学提供充足细胞来源,在研究与医疗领域有广阔应用前景,但重编程的诱导效率有待进一步提高。Ralf Jauch 课题组将蛋白质工程和细胞重编程结合,设计并筛选出功能增强的、可加速体细胞重编程的蛋白因子。[查看]
- http://cxbio.com/Article/rgjhdbyzjstxbzbcqdjz_1.html
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- 人类大脑器官的产生既困难又耗时且昂贵,需要复杂的工具和专门知识来首先从皮肤细胞中产生能够变成几乎任何类型细胞的人类诱导多能干细胞( iPSCs ),也被称为成纤维细胞,然后指导这些ipsCs分化成各种相互关联的细胞类型,包括像大脑这样的器官。[查看]
- http://cxbio.com/Article/xyjgxbjsgjrnzxyc_1.html
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- 来自加利福尼亚大学的科学家们通过研究鉴别出了能够影响神经干细胞命运的固有细胞特性,这些特性或许会影响神经干细胞分化称为哪种脑细胞,比如神经元、星形细胞和少突神经胶质细胞等,相关研究结果或能帮助研究人员开发出新方法来预测或控制干细胞的命运,从而更好地应用于人类的移植治疗中。[查看]
- http://cxbio.com/Article/zbkxjjbcjdxbmydgxbtx_1.html
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- 在新论文中,资深作者Muotri及其同事描述了一种新的,快速且经济有效的方法,可以将个体体细胞直接重新编程为数百个人的皮质类器官。为此,他们压缩并优化了该过程的几个步骤,以便体细胞被重新编程,扩展和刺激,几乎同时形成皮质细胞。 Muotri说,结果是皮质类器官完全从体细胞发育,只需轻微操作。[查看]
- http://cxbio.com/Article/dnlqgdxxpyff_1.html
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- 从原理上来讲,该工具使用LED灯激发细菌中的荧光蛋白。然后,它将数据无线发送给研究人员,研究细胞随时间对抗生素的反应。PFIbox的九个结构部件可以在大约一天内进行3D打印,在几分钟内拼接在一起,成本约为200美元。[查看]
- http://cxbio.com/Article/3ddyjsgbsxkssdff_1.html
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- 来自爱丁堡大学医学研究委员会(MRC)再生医学中心的科学家结合干细胞技术与3D打印技术,成功培育出了人源3D肝脏组织,并且在小鼠水平显示出治疗的潜力。[查看]
- http://cxbio.com/Article/gxb3ddykyygzyz_1.html
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- 面对牙髓再生这一世界难题,空军军医大学口腔医院金岩教授率领的科研团队,历经20多年潜心努力,从患者脱落乳牙中获取牙髓干细胞,经过体外培养,将形成的干细胞聚合体植入患者所需的牙髓腔里,使得牙齿神经血管再生,完全恢复牙齿原有功能。特别是对于牙齿正在发育的年轻患者,能使牙齿发育到正常状态。[查看]
- http://cxbio.com/Article/gxbjssxqyszzgnxzs_1.html
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- 涉及将工程化的免疫细胞回输到病人体内进行肿瘤治疗的免疫疗法将由于一种新型成像系统而往前迈一步。科学家们已经开发出了一种新的可以追踪免疫细胞在体内运动长达一周的方法,因此可以帮助医生监控细胞疗法的疗效。研究人员表示这个系统将帮助加速测试这些疗法是否安全。[查看]
- http://cxbio.com/Article/kxjkfcxtzktnzzxbcdyz_1.html
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- 50多年来,基于流式细胞仪(flow cytometry)的细胞分选是依据细胞的表面标志物表达谱从物理上分裂这些细胞,它已成为生物学实验室中的一种广泛使用的工具。但是,在一项新的研究中,来自一个国际研究团队揭示出这个关键过程的下一步发展,即“智能图像激活细胞分选(Intelligent Image-Activated Cell Sorting, IACS)”。[查看]
- http://cxbio.com/Article/zswjlsxbybkxjmkfcznt_1.html
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- mRNA是细胞用于将DNA遗传信息转化为编码蛋白的转录本,它们是核糖体构建细胞实体的基本蓝图。因此,每个细胞的mRNA列表相当于该细胞正在合成的蛋白质列表,可以提示细胞当时的功能和状态。通过鉴定当时处于活跃的基因,也可以从侧面反映基因是被如何调控的,特别是在疾病或感染等特殊时期。[查看]
- http://cxbio.com/Article/dxbrnaxnfxxff_1.html
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- 研究者Mo Chen说道,我们的研究人员将神经细胞置于脊髓损伤小鼠的机体中,随后我们发现这些小鼠开始快速恢复并且重新走了起来,但我们还需要对这种疗法进行改善。这项研究我们面临的困难之一就是如何在实验室中有效地培养细胞,我们的身体处于一种3D状态,并非2D状态,因此在实验室最终促进这类细胞生长的最好方法就是利用3D手段,于是研究人员开发了一种新方法,其能在短时间内培育出健康的3D培养基。[查看]
- http://cxbio.com/Article/kxjywlybxbcgzlrljsss_1.html
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