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Wako即用型脑组织冻存液(029-19161) 保留更多活细胞
Wako即用型脑组织冻存液 (029-19161) 是冷冻保存大鼠或小鼠胚胎脑组织用的冻存液。只要将脑组织放入解冻后的本品中即可实现冻存。冻存的脑组织在解冻后可通过神经细胞分散溶液(291-78001,297-78101)和神经细胞培养基(148-09671)进行分散和培养。与其他公司的产品相比,在使用本品保存的脑组织中,能获得多3倍以上的活细胞。西宝生物是Wako的授权一级代理,咨询订购热线:400-021-8158[查看]
http://cxbio.com/Article/jyxnzzdcywako0291916_1.html
Cell Rep:研究揭示RNA分子对于<font color='red'>胚胎</font>干细胞分化的重要性
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
Nat Med:利用多能性干细胞移植在动物中生长出功能齐全的肺部
在一项新的研究中,来自美国哥伦比亚大学的研究人员能够使用移植的干细胞在小鼠胚胎中生长出功能齐全的肺部。这一发现表明人们最终有可能使用这种技术在动物中为需要肺部移植的患者生长出人肺部,以及研究新的肺部治疗方法。相关研究结果于2019年11月7日在线发表在Nature Medicine期刊上,论文标题为“Generation of functional lungs via conditional blastocyst complementation using pluripotent stem cells”。[查看]
http://cxbio.com/Article/natmedlydnxgxbyzzdwz_1.html
研究揭示重要形态发生素BMP的分泌调控机制
骨形成蛋白(bone morphogenetic protein,BMP)是一类重要的形态发生素,其介导的信号通路不仅广泛参与胚胎发育、器官形成、组织再生等生命过程,还与多种疾病及肿瘤发生密切相关,因此BMP信号通路受到学术界的广泛关注。然而,作为一类经典的胞外信号分子,BMP是如何从细胞内分泌和运输到细胞外?这一问题一直困扰着学术界。[查看]
http://cxbio.com/Article/yjjszyxtfssbmpdfmdkj_1.html
Nature:挑战常规!新研究揭示可让皮层中的祖细胞返老还童
虽然神经科学教科书确立了祖细胞这种特化过程的不可逆转的性质,但是,在一项新的研究中,来自瑞士日内瓦大学(UNIGE)的研究人员如今提供了相反的证据。事实上,当祖细胞被移植到幼鼠胚胎中时,它们恢复了过去的技能并恢复青春(或者说返老还童)。通过揭示一种意想不到的祖细胞可塑性,他们揭示了大脑如何构造自己。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturetzcgxyjjskrpcz_1.html
科学家揭示人<font color='red'>胚胎</font>干细胞自我更新奥秘
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]
http://cxbio.com/Article/kxjjsrptgxbzwgxam_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
线粒体动态平衡对干细胞<font color='red'>胚胎</font>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
科学家发现第一次细胞命运决定的新模式
一个哺乳动物个体有超过200种不同的细胞类型,而所有的细胞类型都由一个初始细胞——受精卵,不断地分裂和分化形成。在受精卵的分裂和发育过程中,第一次细胞命运的选择发生在什么时期?这一选择是如何发生的?近日,中科院动物所周琪课题组与李伟课题组合作发现小鼠发育过程中第一次细胞命运决定事件在2-细胞胚胎时期就发生的运作机制。该研究于12月13日在线发表于《细胞》杂志。[查看]
http://cxbio.com/Article/kxjfxdycxbmyjddxms_1.html
中科院潘巍峻课题组揭示一类巨噬细胞引导造血干细胞归巢机制
在一项新的研究中,中国科学院上海营养与健康研究院研究员潘巍峻及其团队利用先进的实时成像和一种细胞标记系统,对斑马鱼尾部造血组织(相当于哺乳动物的胚胎肝脏)中的造血干细胞归巢进行高分辨率分析,并揭示出血管结构在调节造血干细胞归巢到壁龛微环境中的作用。[查看]
http://cxbio.com/Article/zkypwjktzjsyljsxbydz_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
一种关键的转录因子或能促进干细胞分化形成心血管系统和肌肉骨骼系统
他们对50多种转录因子进行了筛选,最终发现名为Tbx6的转录因子或能在人工培养的干细胞中单独刺激中胚胎的形成,同时其还能促进干细胞转变成为心血管细胞或肌肉骨骼细胞。[查看]
http://cxbio.com/Article/yzgjdzlyzhncjgxbfhxc_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
<font color='red'>胚胎</font>首次细胞分裂研究获“改变教科书”发现
欧洲分子生物学实验室研究人员在新一期美国《科学》杂志上说,最新发现意味着在胚胎首次细胞分裂过程中,父母的基因信息分别保存。研究人员强调,这是“改变教科书”的研究结果,有望解释哺乳动物早期发育阶段的头几次细胞分裂为何容易发生错误,甚至有可能改变一些国家对生命开始时间的定义。[查看]
http://cxbio.com/Article/ptscxbflyjhgbjksfx_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
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