打开APP

Science:新研究发现透明质酸唤醒肌肉干细胞来修复肌肉损伤

在一项新的研究中,来自加拿大渥太华大学等研究机构的研究人员揭示了控制肌肉修复的一种独特的细胞通信形式。

2022-08-05

PNAS:利用石墨烯/聚合物基体促进撕裂的肩袖肌肉再生

在一项新的研究中,来自美国康涅狄格大学的研究人员发现一种再生肌肉的新方法可能有助于修复每年数百万人的受损肩部。该技术使用先进的材料来鼓励肩袖肌肉的生长。

2022-08-18

Nature:新技术可确定细胞的分子特性,并绘制它们在组织中的位置

一项正在进行的构建不同组织中单个细胞的详细分子图谱的努力旨在更好地了解疾病的产生过程。如今,在一项新的研究中,来自美国耶鲁大学和瑞典卡罗琳学院的研究人员开发出一种技术,让这个目标更近一步。

2022-08-23

Science新发现:促进肌肉再生的关键物质——透明质酸

在发表于Science杂志上的一项新研究中,来自渥太华医院研究所(OHRI)的研究人员揭示了控制肌肉修复的一种独特的细胞通讯形式,并证明一种应用于化妆品和骨关节炎注射剂中的天然物质

2022-08-09

Nature子刊: 一组新的基因识别衰老细胞并预测跨组织的衰老相关途径

细胞衰老现在被认为是动物和人类衰老的基本机制。DNA损伤和/或其他细胞应激源的积累导致增殖以及终末分化、不分裂的细胞经历衰老。

2022-08-25

Cell Stem Cell:揭示了机体肠道修复损伤组织的新型分子机制

来自加利福尼亚大学等机构的科学家们通过研究在肠道中识别出了一种特殊组分或许在修复损伤组织上扮演着关键角色。

2022-08-12

揭示CRISPR RNA引导的蛋白酶的作用机制,有望提供新的抗病毒工具和组织工程工具

在一项新的研究中,来自美国康乃尔大学、荷兰代尔夫特理工大学和韩国浦项科技大学的研究人员为一系列CRISPR系统提供了新的见解,这可能导致在动物和植物中有前途的抗病毒工具和组织工程工具。

2022-08-29

Nature:利用空间转录组学揭示良性和恶性组织中的细胞拷贝数变异

了解哪些细胞产生了癌症的哪些区域可以提高我们对肿瘤如何生长和发展的理解,包括它在遗传上如何随着时间的推移发生变化。

2022-08-17

Nature:利用长读测序技术揭示人类组织中的RNA多样性

当遗传密码被转录为RNA时,一个基因通常会产生几种不同形式的RNA分子(也称为转录本),不同的转录本具有不同的功能。虽然这种现象已经存在了几十年,但人类转录本的目录仍然不完整。

2022-08-09

黑熊血清可防止人类肌肉萎缩,也是其扛过冬眠的秘密武器!

近年来,利用组学方法对冬眠熊的血清或组织中可能有助于代谢特征的新因子进行了广泛的探索。

2022-08-01