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Cardiovasc Res:成功诱导干细胞分化为两种不同功能的血管平滑肌细胞

2012年12月22日 讯 /生物谷BIOON/ --在实验室条件下使得新型血管再生非常困难,然而来自约翰霍普金斯大学的工程师们解决了这一难题,相关研究成果刊登于国际杂志Cardiovascular Research上,文章中,研究者揭示了其如何促使干细胞分化成为两种不同类型的组织,而这些类型的组织可以构建静脉和动脉的微型网络。

2012-12-22

Stem Cells:康九红等研究iPS诱导多能干细胞机制获进展

近日,干细胞研究领域国际著名刊物《Stem Cells》在线发表了同济大学生命科学与技术学院康九红教授研究组关于miRNA调节p53从而调节诱导多能干细胞(iPS细胞)诱导的研究成果。 通过过表达四因子Oct4、Sox2、Klf4和c-Myc重编程体细胞可获得iPS细胞。iPS在细胞倍增能力、分化能力等方面都与胚胎干细胞相似。这一技术给基于干细胞的再生医学和个性化治疗带来了光明的前景。

2012-11-18

JMCB:利用多能干细胞治疗感觉与认知疾病

2012年12月6日,《Journal of Molecular Cell Biology》在线发表中科院生物物理研究所刘光慧研究组题为“New march towards the regeneration of sensation and cognition: hear more, see more and learn more”的综述...

2012-12-20

Cell Research:应激引起的p38活化有利于多能干细胞(iPS)的诱导

干细胞具有在体外大量增殖和分化为多种细胞的潜能,可为再生医学的替代疗法提供充足的细胞来源。2006年以来,日美科学家利用病毒载体转染不同转录因子(Oct4, Sox2, Klf4, c-Myc等),成功将体细胞重编程为诱导多能干细胞(iPS)。iPS细胞具有和胚胎干细胞类似的功能,却绕开了胚胎干细胞研究一直面临的伦理和法律等诸多障碍,因此在医疗领域的应用前景非常广阔。

2012-11-18

Biotech:供者细胞类型影响人诱导性多功能干细胞的表观基因组和分化潜能

已有研究表明小鼠诱导性多功能干细胞(induced pluripotent stem cells, iPSCs)保留着它们起源的细胞类型的表观遗传“记忆”。Kitai Kim等研究人员近日在人类细胞中研究了这个问题,并且把重编程过程中DNA甲基化的不完全擦除和异常的重新甲基化(de novo methylation)记录下来。该研究结果于2011年11月27日在线发表在《自然-生物技术》杂志上。

2012-11-18

Diabetes:使用干细胞技术阐明罕见糖尿病患者胰岛素β细胞功能障碍发生的机制

哥伦比亚大学医学研究中心等处的研究者通过使用来自Wolfram综合征(一种罕见的糖尿病)个体的皮肤产生的干细胞,揭示了糖尿病个体β细胞功能障碍的一种重要生化路径。

2013-11-16

Stem Cells Transl Med:干细胞疗法提高小鼠脑损伤后的认知功能

2013年11月5日 讯 /生物谷BIOON/--近日,得克萨斯大学医学院Charles Cox,MD等人完成的一项临床前研究揭示:在关键时间窗口内,创伤性脑损伤小鼠注射多能成体祖细胞(MAPC)后,除了能减少损伤炎症反应外,多能成体祖细胞还可以促进持久的认知改善。这项研究结果发表在Stem Cells Translational Medicine杂志上。

2013-11-05

PNAS:陈竺等揭示干细胞因子受体的新功能及转化医学意义

近日,国际著名杂志《美国国家科学院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS)在线发表了由中国科学院动物研究所、广州生物医药与健康研究院、上海血液学研究所、解放军总医院、第二炮兵总医院最新的合作研究成果,文章中,作者揭示了C-KIT的新功能及其医学转化的意义。

2012-11-18

Cell Stem Cell:Aurka-p53信号通路调控胚胎干细胞和诱导性多能干细胞的命运

来自美国西奈山医学院、英国曼彻斯特大学和美国MD安德森癌症中心的研究人员发现一种致癌信号通路在胚胎干细胞(MSCs)自我更新以及在将成体细胞重编程为类似胚胎干细胞状态的诱导性多能干细胞(iPSCs)中发挥着新的作用。这项研究发表在2012年8月3日那期Cell Stem Cell期刊上。

2012-11-18

首次构建出青少年发育期糖尿病病人的人诱导性多能干细胞

人诱导性多能干细胞(human induced pluripotent stem cells, hiPSCs)是通过对成体细胞进行基因重编程而产生的表现出胚胎干细胞特征的细胞,比如能够分化为不同类型的特化细胞.产生hiPSCs的方法是在2006年首次被报道的.它是一个大的科学突破,使得人们有潜力增加对很多疾病的理解和进行药物开发. 青少年发育期糖尿病(maturity onset diabete

2013-02-04