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两篇Science论文构建出胎儿基因表达和染色质可及性的人类细胞图谱,有助揭示人细胞生长和发育机制

2020年11月16日讯/生物谷BIOON/---在两项新的研究中,来自美国华盛顿大学医学院和布罗特曼-巴蒂精准医学研究所等研究机构的研究人员构建出两个细胞图谱,用于追踪人类细胞类型和组织发育过程中的基因表达和和染色质可及性(chromatin accessibility,也译为染色质可访问性)。其中的一个细胞图谱绘制了15种胎儿组织中单个细胞内的基因表达,

2020-11-16

Cell:“畸胎瘤”有望作为科学家研究人类发育过程的理想模型

2020年11月7日 讯 /生物谷BIOON/ --在长达十几年的时间里,寻找合适的模型来研究人类发育(从早期胚胎发育阶段往前)对于科学家们而言一直是一大挑战;近日,来自加利福尼亚大学等机构的科学家们就通过研究锁定了一种不寻常的可供研究的候选者:畸胎瘤(teratomas),相关研究结果发表在了国际杂志Cell上。畸胎瘤是一种由不同组织组成的肿瘤,包括骨质、

2020-11-07

Sci Adv: 大脑发育过程中的神经干细胞多样性促进大脑皮层复杂性

根据11月6日发表在《Science Advance》杂志上的一项新研究,干细胞和祖细胞在早期大脑发育中表现出多样性,这可能导致成人大脑皮层的神经复杂性。儿童国家医院神经科学研究中心(CNR)的研究人员说,这项研究扩展了有关大脑发育的现有观念,并且可能在未来极大地影响神经发育疾病的临床治疗。该研究是与耶鲁大学Nenad Sestan博士领导的研究团队合作完成的。

2020-11-07

全球首个软骨发育不全症药物!BioMarin公司C型利钠肽类似物vosoritide在美国进入审查!

vosoritide可治疗疾病的根本病因,代表着一个重大医学突破。

2020-11-04

科学家们真能利用CRISPR/Cas9技术来纠正人类胚胎中的突变?或许为时尚早!

2020年10月31日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一篇刊登在国际杂志Cell上题为“Allele-Specific Chromosome Removal after Cas9 Cleavage in Human Embryos”的研究报告中,来自哥伦比亚大学等机构的科学家们通过研究描述了CRISPR基因编辑技术对人类胚胎中基因进行编辑后所出现的意想

2020-10-31

研究发现VPS28调控生长素介导的植物生长发育

 内吞体分选转运复合体(ESCRT)在真核生物中高度保守,在泛素化质膜蛋白的胞内降解过程中发挥重要作用。ESCRT复合体主要参与多泡体形成、胞质分裂和病毒出芽过程。该复合体含有多个组分,在动物中研究较多,而在植物中一些组分的功能尚不清楚。中国科学院植物研究所程佑发研究组通过遗传筛选,获得胚胎和幼苗缺失子叶的拟南芥ncp104 pid双突变体,研究发

2020-10-20

两篇Science论文成功设计发育信号,有望为再生医学指明方向

2020年10月20日讯/生物谷BIOON/---一个微小的胚胎要想发育成一个成年的有机体,它的细胞必须以精确的模式发育,并以精心安排的方式与周围的细胞相互作用。为了构建复杂的组织和器官,所有这些发育中的细胞都必须不断地回答一个基本的、但令人惊讶的困难问题:我在哪里?美国加州大学旧金山分校分子与细胞药理学系主任Wendell Lim博士说,“在再生医学领域,

2020-10-20

Science:发育期间,顶端应力纤维不仅协助维持细胞的形状,而且也调节细胞的大小

2020年10月20日讯/生物谷BIOON/---在有机体发育过程中,机械力会对细胞施加压力,科学家们长期以来一直想知道细胞如何在这个过程中保持它的形状,从而保持健康。如今,在一项新的研究中,来自法国居里研究院、索邦大学和美国密歇根大学的研究人员首次观察到细胞利用称为顶端应力纤维(apical stress fiber)的微小纤维来帮助细胞在发育过程中保持它

2020-10-20

科学家发现角蛋白在早期胚胎发育中的不对称分配与细胞谱系特化

 关于发育形成胎儿与胎盘的细胞谱系特化的具体机制,科学家们提出过几种不同的理论。“Inside-outside”模型认为细胞谱系的特化过程是由细胞分裂后所处的内-外位置产生的不同位置信号引发的。“异质性学说”(Heterogeneities model)认为在四细胞期阶段多能性细胞与滋养层细胞的细胞命运已经出现不同,在组蛋白修饰、转录因子动态变化、

2020-09-10

研究揭示视黄酸对海马育儿袋发育与怀孕过程的调控机制

 近日,中国科学院南海海洋研究所热带海洋生物资源与生态重点实验室研究员林强团队与香港科技大学教授钱培元团队合作,以线纹海马(Hippocampus erectus)为研究对象,揭示视黄酸(Retinoic acid)在雄海马育儿袋形成和怀孕过程中的关键分子与生理调控机制(图1)。相关研究成果在线发表在The Innovation上。在动物界,繁殖过

2020-10-16