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PNAS:首次利用Sox2将脐带血细胞直接转化为诱导性神经元细胞

在一项新研究中,来自美国沙克生物研究所的研究人员发现一种新方法:利用一种被称作转录因子的蛋白来讲脐带血细胞转化为神经元样细胞(neuron-like cell)。这种神经元样细胞有可能被用来治疗一系列神经疾病,包括中风、创伤性脑损伤和脊髓损伤。 研究人员证实这些来自中胚层(mesoderm)的脐带血细胞的能够转换到外胚层细胞,而正是外胚层细胞产生脑细胞、脊髓细胞和神经细胞。

2012-11-18

Cell:首次证实麻风杆菌将神经细胞重编程为干细胞细胞

麻风杆菌(Mycobacterium leprae)已折磨人类上百年了,但是这并不意味着人们已经揭示它的所有秘密。在小鼠体内开展的一项新研究提示着这种能够让人毁容的致病菌利用一种生物诡计来施加伤害:它将某些神经细胞重编程为干细胞样细胞,并利用它们侵入身体的肌肉和中枢系统之中。这是科学家们首次观察到细菌以这种方式对细胞进行重编程。

2013-01-29

BBRC:胰高血糖素肽1诱导巨噬细胞极化机制

据了解,胰高血糖素样肽1(GLP-1)是餐后从小肠L型细胞分泌的一种具有调节葡萄糖稳态功能的激素。 目前,GLP-1已被用于糖尿病的治疗,主要原因是其对胰岛素抵抗具有有益作用。许多类型的细胞包括巨噬细胞都表达GLP-1受体(GLP-1R),GLP-1通过抑制巨噬细胞功能,进而抑制动脉粥样硬化的发展。 然而,迄今为止有关GLP-1/GLP-1R信号在巨噬细胞活化中的作用相关研究很少。

2012-11-18

PLoS Gene:揭示成年雌性动物卵巢中存在前体生殖细胞 仍可分化为卵细胞

2012年8月12日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项针对来自胚胎期的未成熟卵子(卵母细胞)起源的研究为科学界一直以来的争议提供了新的信息,由于女性生物钟的原因,卵母细胞的数量随着其年龄的增加而逐渐减少,而且古代教条主义认为,哺乳动物在产后其卵母细胞并不能够自我更新。

2012-08-15

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

JCI:T细胞在动脉粥硬化中的关键作用

2012年8月24日 讯 /生物谷BIOON/ --一在动脉粥样硬化小鼠模型中同源抗原的存在下,CD4+T细胞能与抗原递呈细胞(APCs)相互作用,从而导致细胞的活化和增殖以及促炎性细胞因子的分泌,这项最新实验性的研究发表在Journal of Clinical Investigation杂志上。

2012-11-18

PLOS One:β-淀粉蛋白抗体逆转小胶质细胞功能缺失

2013年4月12日 讯 /生物谷BIOON/ --一百余年前,Alois Alzheimer确认阿尔茨海默氏症患者大脑中的斑块沉积被大脑自身的免疫细胞小胶质细胞包围,但直到今天仍不清楚小胶质细胞在阿尔茨海默氏症中发挥什么样的角色。 难道小胶质细胞帮助打破斑块沉积?现在一项新研究已经揭示这些神秘的小胶质细胞在阿尔茨海默氏病进展中的作用。

2013-04-14

:鼻咽癌细胞系中发现干细胞细胞亚群新特征

近日来自南方医科大学的研究人员在鼻咽癌细胞系中发现并确定一类特殊的干细胞样细胞亚群的特征,他们认为这些细胞可能是导致鼻咽癌放疗后复发及治疗耐受的重要原因。研究发现发表在国际权威肿瘤学杂志《Cancer Research》(2011年IF为7.856)上。 领导这一研究的是南方医科大学教授、中国科学院院士姚开泰。

2013-03-14

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

《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

Cell Res:microRNA途径调节生殖细胞增殖与分化

microRNA(miRNA)途径参与许多生物学过程。本文中,研究人员在线虫中对于miRNA途径中两个特异蛋白进行了研究,试图发现miRNA在调节生物学事件中更多的功能。 ALG-1和ALG2是Argonaute蛋白家族的成员,研究人员发现,突变的ALG-1和ALG-2会导致线虫的子代数量减少。

2012-06-07