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Nature子刊:长期轻度睡眠不足导致女性血管细胞充斥着破坏氧化剂,从而增加心血管疾病风险

这听起来像你吗?你每天早上在同一时间起床,带着孩子出门,然后赶地铁去上班。但到了晚上,也许你会熬夜到午夜洗衣服,或者凌晨1点还账单。大约三分之一的美国人都处于同样的状况,习惯性地只睡五到六小时,而不是

2023-10-23

Nature Genetics:甘海云团队揭示亲代组蛋白遗传影响小鼠胚胎干细胞分化和早期胚胎发育

该研究结果揭示亲代组蛋白遗传保证了组蛋白修饰景观的遗传,有助于胚胎干细胞分化和小鼠早期胚胎发育。该发现对于理解表观遗传信息在细胞分裂过程中在子代细胞中的分配和继承性具有重要科学意义和潜在贡献。

2023-09-07

Nature:利用人类胚胎干细胞在实验室构建完整的胎龄为14天的人类胚胎模型

在一项新的研究中,来自以色列魏茨曼科学研究所等研究机构的研究人员在不使用精子、卵子或受精的情况下描述了他们如何诱导人类胚胎干细胞自我组装成一种类似早期胚胎的模型。这一进展有助于揭开妊娠早期不稳定的秘密

2023-09-12

Cell Metabol:调节T细胞或需要特殊的信号来控制机体肌肉的功能和再生

来自德国人类营养研究所等机构的科学家们揭示了体育锻炼对机体整体健康产生积极影响背后的细胞基础和信号转导通路。

2023-09-30

Dev Cell:揭示果蝇中激活休眠的神经干细胞来修复大脑损伤的新机制

在一项新的研究中,来自杜克-新加坡国立大学医学院的研究人员发现了果蝇休眠神经干细胞(neural stem cell, NSC)中受伤细胞突起的再生能力。这一发现将果蝇NSC确立为揭示神经元再生秘密的

2023-08-29

Science:新研究发现Vg4 T 细胞可以限制炎症肠病的进展

在一项新的研究中,来自英国弗朗西斯-克里克研究所、伦敦国王学院以及盖伊和圣托马斯医院等研究机构的研究人员确定了一种在保护和修复健康人体肠道细胞方面发挥着关键作用的特殊免疫细胞的特征。相关研究结果发表在

2023-09-23

Nature子刊:东南大学林承棋/罗卓娟团队首次报道转座子LINE-1可作为增强子并调控胚胎干细胞全能

该论文首次报道LINE-1 5'UTR可作为增强子,调控相邻基因活性,进而促进早期胚胎全能性的建立。

2023-08-21

Nature子刊:杨义豪等揭示癌症是如何转动干细胞命运的齿轮

在生命早期,每个干细胞都面临着一个决定命运的选择。例如,在皮肤发育过程中,表皮祖细胞要选择变成成熟的表皮细胞还是变成毛囊细胞,这种决定命运的开关是由转录因子

2023-08-07

Nature:新方法一次可以对动物体内的每个细胞进行不同的基因修饰

追踪疾病遗传原因的一种行之有效的方法是敲除动物体内的单个基因,并研究它对这种生物的影响。问题是,许多疾病的病理变化是由多个基因决定的。这使得科学家们极难确定其中任何一个基因在多大程度上与疾病有关。要做

2023-09-27

Nat Immunol & JCI:科学家有望利用辅助T细胞来帮助治疗人类癌症

来自La Jolla免疫研究所等机构的科学家们有望利用辅助T细胞来帮助治疗人类机体的肿瘤。

2023-09-13