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  • EMBO J:谁说非编码RNA没有?这个非编码RNA就控制这大脑早期发育

    2018年4月19日讯 /生物谷BIOON /——一项新研究发现了一个不同寻常的基因对于小鼠大脑发育至关重要。图片来源:Francis Szele自从2001年首次进行人类基因组测序以来,科学家们一直都对我们的大片DNA感到困惑,尽管它缺乏功能,但是还是被细胞转录成了RNA,但是为什么在不用于生产蛋白质的时候细胞也会产生RNA呢?也许这些所谓的非编码RNAs有关键作用,但是现在还不清楚。来自巴斯大

  • Trends in Neurosci:科学家阐明机体免疫系统影响大脑发育的分子机制

    2018年4月17日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志Trends in Neuroscience上的研究报告中,来自昆士兰大学的研究人员通过研究发现了胎儿的大脑发育和多种疾病发生之间的关联,比如精神分裂症等多种疾病,研究人员表示,很多成年人的疾病都源于胎儿发育时期。图片来源:University of Queensland研究者Liam Coulthard说道,补体因子作为

  • JCI:成人神经退化症状可能与早期发育有关

    2018年4月2日 讯 /生物谷BIOON/ --根据最近由来自西北大学医学院的研究者们发表在《Journal of Clinical Investigation》杂志上的一篇文章,成年人的神经退行性疾病发生时间要远远早于预期。通过建立小鼠的脊髓小脑共济失调1型(SCA1)模型,作者发现其小脑中神经回路的改变会导致后期神经退行性疾病的发生。(图片来源:www.pixabay.com)这一发现表明成

  • Nature:突破!新技术或能成功追踪胚胎祖细胞发育至多细胞有机体的整个过程

    2018年4月1日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一篇刊登在国际杂志Nature上题为“Whole-organism clone tracing using single-cell sequencing”的研究报告中,来自荷兰乌德勒支大学医学中心等机构的研究人员通过研究开发出了一种新方法,能够利用单细胞测序来进行整个生物有机体的克隆跟踪,文章中,研究人员描述了如何利用这种方法对条形码斑马鱼细

  • 人类细胞图谱取得首个进展,对25万个人发育细胞进行测序

    小编推荐会议:2018(第九届)细胞治疗国际研讨会2018年3月26日/生物谷BIOON/---来自人类细胞图谱联盟(Human Cell Atlas Consortium)的研究人员在利用强大的单细胞基因组分析工具了解人类早期发育和这如何能够影响健康或导致疾病方面迈出第一步。迄今为止,人类发育细胞图谱(Human Developmental Cell Atlas, HDCA)的初步项目已对100

  • Nature:绝大多数与产前死亡相关的基因突变也会影响胎盘发育

    2018年3月25日/生物谷BIOON/---根据一项新的研究,胎盘在胎儿健康发育中的作用受到严重低估。这项研究是英国惠康基金会资助的“破译发育障碍机制(Deciphering the Mechanisms of Developmental Disorders, DMDD)”项目的一部分。英国巴布拉汉研究所的Myriam Hemberger博士领导了这项研究。这项研究涉及小鼠中的103种导致胚胎在

  • Nature:测量单个细胞的染色质可接近性,从而揭示胚胎发育路径

    2018年3月25日/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,美国华盛顿大学和位于德国海德堡市的欧洲分子生物学实验室的研究人员证实细胞类型和发育阶段能够从数千个单细胞的染色质可接近性(chromatin accessibility, 也译作染色质开放性)测量中推导出来。他们利用这种方法发现正在发育的胚胎中的细胞如何调节它们的身份,从而决定着它们变成什么类型的细胞。相关研究结果发表在2018年3月

  • Cell:人体红细胞发育机制取得重大突破

    2018年3月24日/生物谷BIOON/---科学家们经常从基因表达控制机制(转录因子和染色质重塑等)的角度谈论细胞命运和细胞定型(cell commitment)。但是,在一项新的研究中,来自美国达纳-法伯癌症研究所和布罗德研究所的研究人员通过研究一种罕见的被称作戴-布二氏贫血(Diamond-Blackfan anemia, DBA)的遗传性血液疾病,发现了一种控制红细胞是否实现完全发育的机制

  • Stem Cell Rep:“渐冻症”新希望,科学家们揭示大脑微血管调控脊椎运动神经的发育

    2018年3月23日 讯 /生物谷BIOON/ --最近一项研究发现人类大脑中的微型血管能够激活脊椎运动神经元中关键基因的活化,从而促进这些神经元在早期发育过程中的生长。这一发现对于理解肌萎缩性脊髓侧索硬化症(ALS)以及其它神经退行性疾病具有重要的意义。在这项研究中,作者在体外成功地重构了活体血管以及脊椎运动神经元,并且揭示了它们之间相互作用的特征。(图片来源:Cedars-Sinai Boar

  • Science:童年缺乏母爱影响成年时的大脑发育

    2018年3月24日/生物谷BIOON/---至少十年以来,科学家们已知道哺乳动物大脑中的大多数细胞都会经历DNA变化,从而使得每个神经元与相邻的神经元略有差别。其中的一些变化是由“跳跃”基因---正式名称为长散布核元件(long interspersed nuclear element, LINE)---引起的,它们从基因组上的一个位点移动到另一个位点。2005年,美国沙克生物研究所遗传学实验室