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科学家首次培育出马鼠嵌合胚胎

以美国得克萨斯大学达拉斯西南医学中心及深圳华大生命科学研究院为主的科研团队,首次在多个物种中培育出一种新型干细胞系,并在此基础上生成世界首例马鼠嵌合胚胎。研究论文已于2日在线发表在美国《细胞-干细胞》杂志上。这项成果在异种器官移植和濒危动物保护方面具有应用潜力。新研究的基础之一在于可生成嵌合胚胎的干细胞系。此前研究发现多能干细胞有初始和活化两种状态,分别代表

2020-12-06

CHD7基因或是人类胚胎正常发育的潜在关键因子!

2020年12月8日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一篇刊登在国际杂志Proceedings of the National Academy of Sciences上的研究报告中,来自阿拉巴马大学伯明翰分校等机构的科学家们通过研究阐明了诱发名为CHARGE综合征(CHARGE联合畸形、鼻孔闭锁畸形)的严重出生缺陷的原因和分子机制。文章中,研究人员成功失

2020-12-08

Cell Stem Cell:发现一种新的中间胚胎干细胞类型,有望开发新的再生医学策略

2020年12月8日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自美国德克萨斯大学西南医学中心、加州大学戴维斯分校、中国五邑大学、江门大健康国际创新研究院、深圳华大基因研究院和中山大学附属第一医院等研究机构的研究人员从多种物种中获得一种新的“中间(intermediate)”胚胎干细胞类型,它可以在培养皿中产生嵌合体,并产生精子和卵子的前体细胞。这一发现

2020-12-08

开发出新型CRISPR标记技术或能提高利用干细胞培养出模式细胞的准确性!

2020年12月8日 讯 /生物谷BIOON/ --日前,一篇刊登在国际杂志Cell Reports上题为“Master Regulators and Cofactors of Human Neuronal Cell Fate Specification Identified by CRISPR Gene Activation Screens”的研究报告中,

2020-12-08

Nature:揭示胚胎干细胞利用独特的策略保护它们的染色体末端

2020年11月29日讯/生物谷BIOON/---通常而言,位于染色体末端的端粒随着细胞的每次分裂而缩短。在一项新的研究中,来自美国国家癌症研究所等研究机构的研究人员发现小鼠胚胎干细胞(mESC)有一种独特的方式来保护它们的端粒。他们发现mESC并不像大多数细胞那样,将暴露的端粒作为受损的DNA处理,而是调用通常仅在发育的最早阶段使用的基因,以避免不必要的D

2020-11-29

中国农科院将聚焦农业“卡脖子”技术培养一批领军人才

 中国农业科学院院长唐华俊25日说,中国农科院将聚焦未来农业发展基础和应用基础研究的前沿领域,聚焦粮棉油、肉蛋奶等重要农产品全产业链共性关键技术和“卡脖子”技术,培养一批领军人才。当天,在北京举行的中国农科院第四次人才工作会上,唐华俊表示,我国将进入新发展阶段,高质量发展成为主旋律。然而,我国农业还面临资源环境约束趋紧与发展方式粗放、发展动力转换与

2020-11-27

胎盘间充质干细胞外泌体对高糖培养的成纤维细胞衰老的影响研究

 为了探索高糖(high glucose,HG)促进体外培养的人皮肤成纤维细胞(human dermal fibroblasts,HDFs)的衰老条件, 天津医科大学边晓玮 张翠萍 李炳旻等人分离人包皮组织的HDFs,建立高糖老化模型;观察胎盘间充质干细胞来源的外泌体(exosomes,Exos)对高糖培养的成纤维细胞增殖、迁移及衰老的影响。实验分

2020-11-26

曾光:数字化成防疫工具 公共卫生事业需培养“医学侦探

 国家卫健委高级别专家组成员、中国疾病预防控制中心流行病学前首席科学家曾光7日在上海表示,数字化已成为新冠肺炎疫情防控“工具箱”的工具之一。除了发展数字化,公共卫生事业还需要培养“医学侦探”。当日,由联合国工业发展组织投资和技术促进网络、中新社国是论坛共同主办,强生中国支持举办的“第四次工业革命与智慧医疗论坛”在国家会展中心(上海)举办。曾光在论坛

2020-11-08

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

Cell Systems:计算机技术帮助优化细胞培养条件

细胞疗法是产生针对患者的个性化细胞的强大策略,可治疗多种疾病,包括心脏病和神经系统疾病。但是,细胞疗法应用面临的主要挑战是在实验室中保持细胞存活并保持良好状态。

2020-10-15