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Science:新型干细胞可分化为控制抽象思维和创新能力的神经元

2012年8月12日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,来自国外研究者的一项新的研究揭示,一种新发现的干细胞类型是人类进行高度思考的关键因素,研究者发现的这种新的干细胞家族可以产生神经元主要负责抽象思维和创新能力。这些干细胞是在小鼠胚胎中发现的,其可以形成小鼠大脑皮质的上层结构。 在人类中,相同的大脑区域允许人类进行抽象思维以及为未来进行计划,并解决问题。

2012-11-18

Oncogene:靶向miRNA-29抑制乳腺癌分化

上海 2012年8月10日 讯 /生物谷BIOON/ --最近,研究人员发现通过抑制一个关键的microRNA抑制乳腺癌细胞获得干细胞样特性的能力,在他们还没有分化前,而一旦分化获得干细胞样特性时会更耐化疗,患者预后也较差。相关研究论文发表在Oncogene杂志上。

2012-11-18

Cell&Bioscience:精原干细胞可体外转分化成卵细胞

上海 2012年8月7日 讯 /生物谷BIOON/ -- 上海交通大学医学院冯立新研究组新近研究发现精原干细胞可以被诱导形成卵细胞。在正常发育过程中,由上胚层细胞来源的原始生殖祖细胞(primordial germ cells, PGCs) 是精原干细胞和卵母细胞的共同前体细胞。 以往的研究发现在一定的培养条件下,精原干细胞可被诱导成具有多能性的干细胞。

2012-11-18

Nature:发现调节子PRC1调节生殖细胞分化的分子机制

2013年3月15日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,来自瑞士弗雷德里克-米歇尔研究所(Friedrich Miescher Institute)的研究者通过研究鉴别出了在早期生殖细胞发育过程中的一种新机制,研究者揭示了在胚胎发育期间染色质调节子PRC1可以协调生殖细胞性分化的时机,这或许可以增强我们对细胞命运的分化以及机体发育的理解以及分子机制的揭示。

2013-03-16

Cell Stem Cell:揭示胚胎干细胞更新分化的分子机制

2013年5月2日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,刊登在国际杂志Cell Stem Cell上的一篇研究报告中,来自爱丁堡大学的研究者通过研究揭示了胚胎干细胞如何是如何被控制的。这项研究重点研究了胚胎干细胞的更新以及数量的增加,这或许为开发相关的疗法提供了帮助。

2013-05-03

Nature:非编码RNA可终止表皮细胞分化

我们的皮肤表皮是由许多不同细胞类型构成的混合体,每种细胞类型都有非常明确的职责。这样复杂的组织,其生成或分化在细胞水平上需要进行大量的协调,这一过程发生故障可以导致灾难性的后果。现在,来自斯坦福大学医学院的研究人员确定了这一分化过程的一个主要调控因子。研究成果发表在12月2日的《自然》(Nature)杂志上。 论文的资深作者、斯坦福大学医学院皮肤科主任及教授Paul Khavari 博士说。

2013-01-18

Cell:少突胶质细胞分化的启动调控

来自四川大学、德克萨斯大学西南医学中心等处的研究人员在少突胶质细胞分化分子机制研究中取得重要进展,证实少突胶质细胞细胞谱系决定因子Olig2通过将染色质重塑因子定位到特异性增强子上,启动调控了少突胶质细胞分化。相关论文发布在1月17日的《细胞》(Cell)杂志上。 领导这一研究的是华人科学家、德克萨斯大学西南医学中心Q. Richard Lu博士。四川大学为这篇论文的第一研究单位。

2013-01-20

Neural Regen Res:神经营养因子3诱导神经干细胞向神经元样细胞的分化

《中国神经再生研究(英文版)》杂志于2012年7月19期出版的一项关于“Effects of neurotrophin-3 on the differentiation of neural stem cells into neurons and oligodendrocytes”的研究报告。 文章中,研究者揭示了①神经营养因子3可促进胎鼠大脑皮质神经干细胞突起生长。

2012-11-18

PNAS:揭示干细胞在幼年个体而非成年个体中分化为心脏细胞的分子机制

近日,来自康奈尔大学和伯恩大学的研究者研究指出,在人们早年时心脏病发作后,干细胞实际上可以取代坏死的心脏组织,但是这些干细胞在人成年后会丧失再生的能力。这项研究中,研究者使用小鼠作为研究模型发现未分化的前体细胞在两天大的小鼠体内可以分化为心脏细胞,但是在成体小鼠中却不行。

2012-11-18

JACS:新型泡沫材料可吸附干细胞并促进其成熟分化

2012年12月12日讯 /生物谷BIOON/ --正如骨头可以牢牢固定住身体一样,我们的细胞也存在“支架”可以将机体固定住,这种支架称作细胞外基质或ECM,不仅仅使得细胞附着,而且可以提供细胞的吸附位点或粘着点,从而使得细胞可以结合,就好像是骨骼将肌肉固定于某处一样。

2012-12-12