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  • Nature:利用细胞替换疗法治疗1型糖尿病取得重大进展!胞外基质组分决定着胰腺祖细胞的命运

    2018年12月3日/生物谷BIOON/---1型糖尿病是一种自身免疫性疾病,它会破坏胰腺中产生胰岛素的β细胞。当前的细胞替换疗法旨在利用人多能性干细胞制造出产生胰岛素的β细胞。在一项新的研究中,来自丹麦哥本哈根大学的研究人员发现了决定胰腺中未成熟细胞---即胰腺祖细胞(pancreatic progenitor)---命运的信号。他们发现在发育中的胰腺内部,这些胰腺祖细胞是高度迁移性的,它们的命

  • 重大进展!Nature等多篇论文揭示心脏祖细胞需要经历细胞命运转变方能最终产生冠状动脉

    2018年8月8日/生物谷BIOON/---在器官发生和再生过程中,细胞的一种关键特征就是转变命运并获得新的身份,然而,人们对这种转变的内在机制知之甚少。血管系统通过拮抗性转录程序在胚胎发生过程中分化成动脉和静脉,从而提供一种理解这种转变过程的生物学模型。这些拮抗性转录程序包括用于维持动脉的Notch信号和用于维持静脉的COUP-TF(也被称作NR2F2)。在胚胎发生过程中,心脏中的一部分冠状动脉

  • 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

  • Nature:重磅!首次鉴定出肺泡上皮祖细胞,有望再生人肺组织

    2018年3月3日/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自美国宾夕法尼亚大学佩雷尔曼医学院的研究人员鉴定出一种修复肺泡(即肺部中的一种气体交换区室)的肺祖细胞。他们分离出来自小鼠和人类肺部的这些祖细胞,描述了它们的特征,并且证实它们是严重流感和其他的呼吸系统疾病导致的肺组织损伤所必不可少的。相关研究结果于2018年2月28日在线发表在Nature期刊上,论文标题为“Regeneration

  • Stem Cell Rep:科学家利用干扰重编程技术成功将成体细胞转化成为祖细胞样细胞

    2017年12月5日 讯 /生物谷BIOON/ --一种名为干扰重编程(interrupted reprogramming)的修饰化iPS方法能够进行一种高度可控、更加安全且具有成本效益的策略来通过成体细胞产生祖细胞样的细胞,日前,一项刊登在国际杂志Stem Cell Reports上的研究报告中,来自加拿大的研究人员成功将成年小鼠的呼吸道细胞(Club细胞)转化成为大量纯化的诱导祖细胞样细胞(i

  • 新方法能将成体细胞转化为类祖细胞

    一种被称为中断再编程的改良版诱导多能干(ips)细胞方法,或能高度控制、更安全、更有效地将成体细胞转化为祖细胞样细胞。正如近日在《干细胞通讯》杂志上所展示的那样,加拿大研究人员将成年小鼠的呼吸道细胞转化成大量的、纯粹的诱导祖细胞样(iPL)细胞,这些细胞保留了其父母细胞谱系的残留记忆,因此专门产生成熟的呼吸道细胞。此外,这些细胞还具有治疗囊胞性纤维症小鼠的潜力。“再生医学的一个主要障碍是缺乏合适的

  • Science:推翻常规认知!科学家发现树突细胞或许源于特殊祖细胞

    图片摘自:Volker Lannert/Uni Bonn2017年5月6日 讯 /生物谷BIOON/ --树突细胞是机体免疫力的“门卫”,其能够帮助机体有效检测并且开启抵御外来病原体或异物的免疫力,截止到目前为止,研究者认为树突细胞的亚型是从一种共同的祖细胞分化而来;近日,一项刊登在国际杂志Science上的研究报告中,来自新加坡A*STAR研究所等机构的研究人员通过研究发现,人类机体的免疫细胞或

  • Neuron——科学家把人的神经祖细胞移植到阿尔茨海默病小鼠的大脑内

    多能干细胞的临床应用前景是十分乐观的。在神经疾病领域,多能干细胞可以用于治疗脑血管病、神经变性病、多发性硬化、周围神经病等多种疾病。多能干细胞也是很好的生物学研究模型。使用病人来源的诱导多功能干细胞(

  • PeerJ:死藤水饮料中的骆驼蓬碱促进人神经祖细胞增殖

    在一项新的研究中,研究人员让人神经祖细胞接触骆驼蓬碱。在4天后,骆驼蓬碱导致人神经祖细胞增殖增加了70%。

  • SCTM:人类肾脏祖细胞分离为细胞再生提供新线索

    近日,洛杉矶儿童医院萨班研究所的研究员分离出了人类肾元祖细胞(NP)。他们的研究结果发表在《Stem Cell Translational Medicine》杂志上,这将帮助科学家们了解发育中的胎儿体内的这些祖细胞如何分化成为肾细胞,并可能在未来的慢性肾功能衰竭或急性损伤后提供一种治疗方式促进肾再生。