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研究发现大脑三维血管网络形成的细胞和分子机制

 8月21日,Neuron在线发表了题为《Piezo1通道介导的钙离子活动调控发育过程中大脑血管的路径选择》的研究论文,该研究由中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心、上海脑科学与类脑研究中心、中科院上海生命科学研究院神经科学国家重点实验室杜久林研究组完成。大脑发育过程中,血管的路径选择对脑血管三维网络的形成至关重要。该研究以斑马鱼为模型,发现大脑

2020-08-26

Nature子刊新技术:烧结产生3D血管网络结构!

2020年7月2日讯 /生物谷BIOON /——在莱斯大学的一份配方中,糖粉是一种特殊的成分,可以在实验室培养的组织中模仿人体复杂的分支血管。在近日发表在《自然生物医学工程》(Nature Biomedical Engineering)杂志上的一项研究中,莱斯大学的生物工程师们展示了他们可以通过3d打印的糖模板创建复杂的血管网络,让密集排列的细胞在相对较大的

2020-07-02

科学家利用工程化的人类组织成功编织出了新的血管

2020年5月8日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志The FASEB Journal上的研究报告中,来自波尔多大学等机构的科学家们通过研究利用人造组织制成的细线成功编织出了血管,未来有望帮助修复疾病或损伤的血管。图片来源:Nicolas L'Heureux, Inserm/University of Bordeaux, France研

2020-05-08

Nat Immunol:发现一种能平衡人类T淋巴细胞中炎性程序的特殊分子网络

2020年4月5日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志Nature Immunology上的研究报告中,来自意大利语区大学等机构的科学家们通过研究发现了一种能平衡人类机体淋巴细胞反应的分子网络,这些免疫细胞的活性必须被仔细调节来才能确保机体产生有效的防御机制,与此同时,损伤机体健康组织的风险也会受限;组织损伤或许源于过度免疫反应所诱发的多

2020-04-05

研究人员绘制人类海马体发育的细胞图谱和基因调控网络

1月16日,《自然》(Nature)在线发表了题为Decoding the development of the human hippocampus 的研究论文。该工作系统阐明了人海马体胚胎发育过程中的基因表达调控网络和细胞命运决定因子,绘制了高精度发育细胞图谱,解析了海马发育过程中的不同细胞类型及其关键的分子与调控网络。海马体,是由端脑的内侧区域发育而来,

2020-01-19

为何人类比其他哺乳动物更易患心血管

 与其他哺乳动物相比,人类更易患心血管疾病。美国研究人员日前在美国《国家科学院学报》杂志上报告,人类祖先的一个基因失活可能是导致人类容易患心血管疾病的“罪魁祸首”。此前研究发现,动脉粥样硬化等心血管疾病在其他哺乳动物中极其罕见。例如圈养的黑猩猩也具有与人类相似的危险因素,如高血脂、高血压以及运动不足,但黑猩猩很少患心血管疾病,即便有心脏病发作,也是由心肌瘢痕等器质性病变导致。美国加利福尼

2019-08-01

PNAS:新型分子能够揭示整个大脑血管网络

2019年5月9日 讯 /生物谷BIOON/ --巴西和美国的研究人员已开发出一种名为FRW的分子,在用小鼠试验时,它被证明能够结合大脑中的血管,但在注入血液时不能与其他器官结合。他们利用这项技术制作了第一张完整的大脑血管系统图谱,为阿尔茨海默氏症和帕金森氏症等疾病创造了新的诊断成像策略和治疗方法铺平了道路。开发能够结合大脑血管的药物的主要障碍是血脑屏障,这是一种选择性渗透的细胞边界,可保护中枢神

2019-05-09

5G网络的到来对人类健康意味着什么?

2019年3月22日 讯 /生物谷BIOON/ --让澳大利亚人兴奋的是,2018年澳大利亚宣布了推出快速5G移动通信技术的计划,基于这一背景,研究者Andrew Wood带领其团队通过研究,在人体组织中模拟了5G电磁波的吸收模式,这就为国际上有关安全法规的制定和设计奠定了一定基础。图片来源:blogthinkbig.com研究者Wood的研究是澳大利亚多机构电磁生物效应研究中心(ACEBR)工作

2019-03-21

首次在培养皿中培养出完美的人类血管

2019年1月22日/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自奥地利科学院分子生物技术研究所的研究人员首次在培养皿中成功地培养出完美的人血管作为类器官(organoid)。这种突破性的工程技术极大地促进了糖尿病等血管疾病的研究,从而确定了一种潜在地阻止血管变化的关键途径,其中血管变化是糖尿病患者死亡和发病的主要原因。相关研究结果于2019年1月16日在线发表在Nature期刊上,论文标题为“

2019-01-22

刘光慧等团队利用基因编辑获得遗传增强人类血管细胞

 干细胞技术在再生医学中具有广阔的应用前景。由干细胞体外诱导分化获得的多种类型细胞移植入病灶部位后,可达到促进病损组织再生、恢复组织器官稳态和功能的目的。然而,干细胞治疗在有效性和安全性方面尚存局限,极大地阻碍了该技术的普及。北京时间1月18日,《Cell Stem Cell》杂志在线发表了中国科学院生物物理研究所刘光慧研究组、北京大学汤富酬研究组和中国科学院动物研究所曲静研究组的最新研

2019-01-21