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二甲基亚砜
二甲基亚砜 英文名 Dimethyl sulfoxide ,CAS号:67-68-5, 货号:133050。二甲基亚砜(DMSO),是一种非质子极性溶剂,用于化学反应,聚合酶链反应(PCR)和作为细胞、组织和器官的冷冻保护剂。DMSO在冻存细胞时,保护细胞免受冰点结晶引发的机械损伤。用于冻存原发性、传代、重组异株、杂交瘤细胞、胚胎干细胞(ESC)和造血干细胞等。DMSO常与牛血清白蛋白或胎牛血清结合使用。[查看]
http://cxbio.com/Products/EJJYF_2.html
重组人Wnt-3α(GMP级)
Wnt-3a属于Wnt信号蛋白家族,在维持胚胎和成人组织的完整性方面起着关键作用。Wnt-3A还促进造血干细胞、神经干细胞和胚胎干细胞的自我更新。[查看]
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StemSure(R) 细胞冻存液
StemSure(R) 细胞冻存液(货号:195-16031),为细胞用无血清冻存液。可用于包括小鼠胚胎干细胞在内的多种细胞的冷冻保存。[查看]
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DMSO|细胞实验中的通用冻存保护剂
DMSO可以用作化学反应(如聚合酶链式反应 (PCR))的极性非质子溶剂,也可作为冷冻保护玻璃化剂,用于保存细胞、组织和器官。DMSO 可在细胞冷冻培养基中用于保护细胞免受冰晶导致的机械损伤。它可用于原代、继代培养和重组的异倍体和杂交瘤细胞系、胚胎干细胞 (ESC) 以及造血干细胞的冻存。DMSO 常与 BSA 或胎牛血清 (FBS) 一同使用。[查看]
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吐血整理IPSC细胞培养精选试剂
IPS细胞(induced pluripotent stem cells, iPS cells)是日本人山中申弥(Shinya Yamanaka)通过研究对人体组织的细胞进行重新编程而得到的类似胚胎干细胞的一种细胞类型。这种细胞酷似人类的胚胎干细胞,具有超强的分化能力。可以分化出这个人的血细胞,骨细胞,神经细胞等,进而培养出这个人的脏器,骨头,眼角膜,胰腺等。[查看]
http://cxbio.com/Article/txzlipscxbpyjxsj_1.html
研究人员在实验室成功地诱导了灵长类动物的卵母细胞
由Mitinori saiitou博士领导的日本研究小组的一项新研究成功地从食蟹猴的胚胎干细胞中诱导了减数分裂(分裂)卵母细胞,食蟹猴与人类有许多共同的生理特征。通过建立一种诱导减数分裂卵母细胞分化的培养方法,研究人员旨在揭示人类和其他灵长类动物生殖细胞的发育。这项研究的结果发表在2023年3月的《The EMBO Journal》上。[查看]
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Cell Rep:研究揭示RNA分子对于<font color='red'>胚胎干细胞</font>分化的重要性
胚胎干细胞(ESC)具有自我更新的双重能力和分化的潜能,而两者都需要受到严格的调节控制。在ESC分化过程中,干细胞会发展为特殊的细胞类型,例如皮肤细胞,神经细胞,肌肉细胞等。虽然我们对ES细胞调控的理解主要在于转录和表观遗传差异等方面,但我们对转录后调控的作用仍知之甚少。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellrepyjjsrnafzdypt_1.html
科学家揭示人<font color='red'>胚胎干细胞</font>自我更新奥秘
复旦大学基础医学院孟丹教授研究组与复旦大学附属中山医院副主任医师张书宁临床组合作,发现人胚胎干细胞自我更新和分化新机制,首次揭示了体内一种关键的转录因子(蛋白质)“Bach1”在调控人胚胎干细胞自我更新和分化中的重要作用,研究结果对理解干细胞维持自身特性、胚胎发育早期的形成具有重要启示,可能为开发干细胞治疗人类疾病的新疗法提供新思路。相关研究成果近日在线发表于《科学-进展》。[查看]
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重磅!科学家在小鼠体内成功制造出可供移植的功能性B细胞
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
修复面部缺陷有戏!发现神经嵴细胞从头部后面迁移到前面
诸如腭裂和面部麻痹之类的面部缺陷占全球所有出生缺陷(每年320万例)的三分之一,并且是婴儿死亡的主要原因。在一项新的研究中,来自英国和西班牙的研究人员发现形成面部特征的胚胎干细胞,称为神经嵴细胞(neural crest cell),使用一种意想不到的机制,从头部后面移动到前面,从而定植在面部中。[查看]
http://cxbio.com/Article/xfmbqxyxfxsjjxbctbhm_1.html
鉴定出维持干细胞多能性的关键性因子BRG1
论文通信作者Nishant Singhal和同事们证实蛋白Brg1在调节参与维持胚胎干细胞多能性的一个基因网络内的部分基因中发挥着关键性作用。这个相同的基因网络是开发成体细胞重编程方法的靶标。[查看]
http://cxbio.com/Article/jdcwcgxbdnxdgjxyzbrg_1.html
在湍流环境下,利用人诱导性多能干细胞大规模产生1000亿个血小板
人诱导性多能干细胞(human induced pluripotent stem cell, hiPSC)提供了一种可持续地产生足够数量的血小板用于输注的方法。这种方法涉及将从人类供者体内获取的血细胞或皮肤细胞在进行表观遗传学重编程后进入胚胎干细胞样状态,然后将这些未成熟细胞转化为在身体不同部位发现的特化细胞类型。然而,在此之前利用源自hipsC的巨核细胞产生血小板的尝试未能达到适合临床制造的规模。[查看]
http://cxbio.com/Article/ztlhjxlyrydxdngxbdgm_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]
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人类<font color='red'>胚胎干细胞</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]
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利用干细胞技术与基因编辑技术建立人类基因组功能蓝图
研究者们通过生成180000种不同的突变,对人类基因组中的所有基因功能进行了分析。其中,他们构建出了一种仅存在一对染色体的新型胚胎干细胞,并使用了CRISPR-CAS9技术进行大规模突变体的筛选。由于单倍体的特征,基因突变的构建相比野生型细胞更加容易。[查看]
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