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Nature:科学家用干细胞技术创造出功能性人类肝脏

2013年7月4日讯 /生物谷BIOON/--日本科学家称他们能够将干细胞定向诱导生长称人类肝脏,这解决了供体器官稀少的问题。相关文章发表在近期的Nature杂志上。 该实验由横滨城市大学医学院Takanori Takebe博士领导的研究团队完成。他们首次建立了iPS细胞,并与其他类型细胞混合,诱导发育,最终成为肝脏。 研究人员称,据我们所知,我们首次报道了由iPS发育出功能性的人类器官。

2013-07-04

Stem Cells:乐卫东等研究胚胎干细胞移植治疗的成瘤性获突破

图示经过3周米非司酮处理caspase-1-ES细胞形成的肿瘤体积明显减小 2011年11月30日,干细胞权威杂志Stem Cells在线发表了一篇论文表明,乐卫东等研究胚胎干细胞移植治疗的成瘤性获突破。胚胎干细胞具有体外培养无限增殖、自我更新和多向分化的特性。无论在体外还是体内环境,胚胎干细胞都能被诱导分化为几乎所有的细胞类型。因此,胚胎干细胞是细胞移植治疗中非常重要的细胞来源。

2012-11-19

Nat.Biotechnol:最大人胚胎干细胞遗传变异研究结果发布

在国际干细胞研究组织(International Stem Cell Initiative, ISCI)倡导下,来自中国、英国、新加坡、伊朗、美国、以色列、瑞士、瑞典、韩国、澳大利亚、捷克、巴西、印度、日本、俄罗斯、比利时、加拿大、荷兰和芬兰等十九个国家的人胚胎干细胞科学家携手合作,开展了一项全世界最大规模的人胚胎干细胞遗传变异研究。

2012-11-18

:构建出人类干细胞模型有助研究阿尔茨海默病

基于PDB文件1aap构建的淀粉样前体蛋白结构图,图片来自维基共享资源。 来自英国维康基金会(Wellcome Trust)和剑桥大学英国癌症研究中心格登研究所的科学家开发出一种在实验室中研究阿尔茨海默病(Alzheimer's disease)的新方法,将有助于研究人员更清晰地理解这种疾病在实际生活中是如何产生的。

2012-11-18

JCI:人胚胎干细胞产生的神经衍生物染色体1q基因组不稳定

人胚胎干细胞系VUB03-DM1产生的神经衍生物特征。 能够产生任何胎儿或成体细胞类型的人干细胞也被称作多能性干细胞(pluripotent stem cell)。人们希望这些细胞---它们当中最为著名的是人胚胎干细胞(human embryonic stem cells, hESCs)---能够被用于产生具有治疗用途的细胞群体。

2012-11-18

Cell Stem Cell:Cbx蛋白在决定胚胎干细胞命运上起着重要作用

2012年1月6日,来自西班牙巴塞罗那市基因组调控中心分化和癌症小组的研究人员在《细胞-干细胞》期刊上发表一篇关于Cbx蛋白在胚胎干细胞的基因调控上发挥作用的创新性论文。这篇研究揭示在胚胎干细胞分化和肿瘤发生过程中,特异性多梳家族蛋白(Polycomb group protein)表达的变化调节多硫复合体(Polycomb complex)的功能。

2012-11-18

Mol Cell:发现RNF12控制胚胎干细胞命运和形态发生的机制

日前,荷兰研究人员在线发表了题为《RNF12 Controls Embryonic Stem Cell Fate and Morphogenesis in Zebrafish Embryos by Targeting Smad7 for Degradation》研究论文,发现了控制胚胎干细胞命运和形态发生的机制,并证明RNF12在TNF-β家族信号转导中起到决定性作用。

2012-11-18

Cell Rep:科学家可使胚胎干细胞返回至原始发育状态

2013年6月7日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,刊登在国际著名杂志Cell Reports上的一篇研究报告中,来自哥本哈根大学的研究者通过研究表示,他们可以将胚胎干细胞退回到发育初期的某个阶段,从而其就可以具有产生胚胎干细胞以及其它胎儿细胞的潜力。这项研究或许为开发治疗胎盘相关的障碍疾病的疗法提供思路,胎盘相关的障碍可以引发怀孕问题以及流产发生。

2013-06-07

Nature:科学家从人卵细胞培养出胚胎干细胞

10月6日出版的新一期英国《自然》杂志刊登报告说,美国研究人员用人类卵细胞培养出了胚胎干细胞,虽然这项成果还存在一些缺陷,但已是“黄禹锡造假事件”后最接近培养出正常人类胚胎干细胞的成果。这一成果可能引起有关克隆问题的新一轮大争论。 (图片来自原文) 将体细胞中的遗传物质植入卵细胞中,将其培育成为胚胎干细胞甚至最终培养出新的个体,就是常说的克隆技术,著名的克隆羊“多利”就是用这种技术得到的。

2012-11-18

Nature:胚胎发育早期胚胎干细胞可通过竞争形成功能性的机体组织

左边:早期小鼠胚胎产生了两种细胞的遗传镶嵌体,绿色和蓝色;中间:3天后绿色细胞中Myc含量增加,战胜并且移除了蓝色细胞;右边:含有Myc的细胞可吞没其邻居。(Credit: CNIC) 2013年7月15日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,刊登在国际著名杂志Nature上的一篇研究报告中,来自西班牙马德里的国立心血管病研究中心的科学家通过研究发现,在哺乳动物发育的早期阶段...

2013-07-14