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Advanced Science:利用类器官芯片实现人体肝脏-胰岛互作仿生模拟

  近日,中国科学院大连化学物理研究所的研究团队开发了一种新的微流控多种类器官系统,可以重现正常和疾病状态下的人类肝脏-胰岛互作。该研究论文发表在《Advanced Science》,题为:Microengineered Multi-Organoid System from hiPSCs to Recapitulate Human Liv

2022-02-24

脑肠轴再添力证,人体临床试验已开展

  在现代社会,焦虑似乎无处不在,工作焦虑、肥胖焦虑和感情焦虑,这些大大小小的焦虑充斥了我们的生活。但你是否思考过,你为什么会产生焦虑这种感觉,导致焦虑的源头又有哪些?近日,加州理工学院 Sarkis Mazmanian 教授团队在 Nature 期刊发表了题为:A gut-derived metabolite alters brain

2022-02-24

声遗传学首次成功调控哺乳动物大脑,“无线”操纵人体细胞走进现实

  近期,《自然通讯》杂志发表了Salk研究所Sreekanth Chalasani科研团队的成果,研究者们找到了能够在哺乳动物中起效的声敏通道蛋白TRPA1,7mHz超声波能够有效激活神经元,调控小鼠肢体活动。这无疑是声遗传学登上科学舞台的重要开场。几年前Edward Boyden终于将光遗传学的精确度提升至单个神经元,我当时激情澎湃地

2022-02-23

Advanced Science:秦建华团队利用类器官芯片实现人体肝脏-胰岛互作仿生模拟

 近日,中国科学院大连化学物理研究所微流控芯片研究组研究员秦建华团队利用类器官芯片,建立了人诱导多能干细胞(hiPSC)来源的肝-胰岛类器官互作体系,在体外模拟人体肝脏-胰岛轴及其在生理和病理条件下的糖刺激响应,为糖尿病等复杂代谢性疾病研究和新药发现等提供了新策略和新技术。糖尿病发病率逐年上升,威胁人类健康。人体内糖稳态调控受多种组织影响,包括脑、

2022-02-08

Cell:新冠疫苗可诱导人体T细胞对抗奥密克戎

2022年1月31日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自美国拉霍亚免疫学研究所的研究人员发现四种COVID-19疫苗(辉Pfizer-BioNTech公司、Moderna公司、J&J/Janssen公司和Novavax公司)促使人体制造有效的、持久的T细胞来对抗SARS-CoV-2。这些T细胞可以识别令人担忧的SARS-CoV-2变体,

2022-01-31

PNAS:揭示波形蛋白促进新冠病毒进入人体内皮细胞

在一项新的研究中,来自美国波士顿大学医学院的研究人员确定了细胞外的波形蛋白(vimentin)是促进SARS-CoV-2进入人体细胞的一种附着因子。作为一种结构蛋白,波形蛋白广泛表达于间质来源的细胞,如内皮细胞,是一种潜在的抗SARS-CoV-2的新靶点,有望用于阻断SARS-CoV-2感染。

2022-01-31

Nature Biotechnology:科学家利用DNA甲基化的波动实现高时间分辨率的人体组织细胞谱系追踪

 目前,记录细胞祖先的分子钟突变太慢,无法测量成体组织中细胞更新的短时间尺度动态。近日,美国南加州大学的研究团队在《Nature Biotechnology》发表了题为“Fluctuating methylation clocks for cell lineage tracing at high temporal resolution in hum

2022-02-09

Nature:揭示CAR-T细胞可在人体内持续存在至少10年,并实现白血病持续缓解

如今,在一项新的研究中,来自宾夕法尼亚大学和费城儿童医院的研究人员发表了两名CLL患者的分析,解释了CAR-T细胞疗法记录到目前为止对CLL的最长持续时间,并显示CAR-T细胞在输注到患者体内后至少十年仍可检测到,这两名患者的病情持续缓解。

2022-02-03

Advanced Science:利用类器官芯片实现人体肝脏-胰岛互作仿生模拟

  近日,中国科学院大连化学物理研究所微流控芯片研究组研究员秦建华团队利用类器官芯片,建立了人诱导多能干细胞(hiPSC)来源的肝-胰岛类器官互作体系,在体外模拟人体肝脏-胰岛轴及其在生理和病理条件下的糖刺激响应,为糖尿病等复杂代谢性疾病研究和新药发现等提供了新策略和新技术。糖尿病发病率逐年上升,威胁人类健康。人体内糖稳态调控受多种组织影

2022-01-26

科学家首次在人体研究中证实,运动通过增强突触功能保护大脑

  作为世界第一大神经退行性疾病,阿尔茨海默病的阴影笼罩在我国983万老年人头上,让处在任何年龄段的人都禁不住担心:我会不会得老年痴呆呢?我现在做点什么才能预防呢?有科学家说:运动就可以了。临床研究已证实,运动对大脑有保护作用,促进大脑灰质增长,但关于运动护脑的机制,目前还是未知的。有动物研究发现,运动可以促进突触增长,增强突触功能,但动

2022-01-26