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  • Nature Cell Biology:胚胎发育如何产生左右差别

    科学家们发现了一个在发育最初阶段发挥关键作用的基因家族,在此阶段,胚胎已可辨别身体的左右侧,并开始确定器官在体内的安放位置。在小鼠身上的此项发现能使人们更好地理解人类的某些先天缺陷是如何发生的。此项研究成果发表在1月24日出版的《自然·细胞生物学》杂志网络版上。 此项研究建立在左右对称破缺的胚胎发育机理之上。

  • Nature:对胚胎发育重要的蛋白质复合体

    专题:Nature报道 虽然每个细胞所含的DNA是相同的,但每个细胞的分化命运却不尽相同。干细胞的最终分化命运不仅与DNA有关,还与覆盖在DNA结构上的表观遗传标记物有关。 最近,UNC医学院的研究人员发现了一种蛋白质复合体——延伸因子(elongator),这种蛋白质复合体能够清除精子DNA上的表观遗传标记物,对胚胎发育过程形成不同类型的细胞有重要的作用。

  • 胎儿摄影集展示精卵结合与胚胎发育全过程

    本图是一个精子正在徘徊于输卵管黏膜褶皱区域,寻找结合的卵子。 据英国《卫报》报道,摄影师伦纳特-尼尔逊(Lennart Nilsson)擅长拍摄未出生的婴儿,他所拍摄令人震惊的胎儿图片最初发表在上世纪60年代,他能够向人们展现出婴儿在出生之前的状况。目前,他们最新发布一本胎儿摄影集——《诞生的婴儿》,同时汇集了最新一些胎儿图片,生动地展现出从精子与卵子结合的过程,以及胚胎的逐步发育。

  • Nature:胚胎发育时“成形素” 浓度梯度的形成机制

    被称为“成形素”的某些分子的浓度梯度已知在胚胎形成过程中控制组织发育。这种梯度怎样形成是一个人们很不了解的问题,Yu等人对此进行了研究。他们采用一种用于在活体中对分子进行成像的先进的高精密度技术(荧光校正光谱)发现,活斑马鱼胚胎中的扩散性FGF8“成形素”梯度由一个简单的源-汇机制形成。

  • Biology of Reproduction:组蛋白去甲基化酶在胚胎发育过程中的作用

    2009年8月19日,北京生命科学研究所高绍荣实验室在Biology of Reproduction杂志在线发表题为“The Histone Demethylase JMJD2C Is Stage-Specifically Expressed in Preimplantation Mouse Embryos and Is Required for Embryonic Development”的文章

  • PNAS:GRKs在斑马鱼的胚胎发育过程中的作用

    复旦大学上海医学院马兰教授最近在PNAS上发表研究新进展Kinase activity-independent regulation of cyclin pathway by GRK2 is essential for zebrafish early development。

  • Nature:一种泛素化受体可影响细胞死亡及胚胎发育

    专题:Nature报道 美国加州大学旧金山分校医学院的研究人员在最新一期Nature杂志上发表关于泛素化受体ABIN-1的研究性文章,该文章揭示了ABIN-1的生理功能,它具有限制细胞死亡以及维持胚胎发育的功能。 ABIN-1(A20 binding and inhibitor of NF-kB )是一个新发现的蛋白,具有抑制NF-kB的功能。

  • Science:2008年十大科学进展——胚胎发育录像

    受精卵变成生物体的过程中细胞如何“跳舞”是发育生物学研究的中心。但是大多数显微镜只能看到这个过程的一部分。今年,科学家前所未有地观测到了细胞 “跳芭蕾”的细节,他们录下了斑马鱼发育第一天、构成其胚胎的约16000个细胞的运动,并进行了分析。 德国研究人员用他们设计的一种新型显微镜录制了这些电影。

  • Developmental Cell:揭示胚胎发育新机制

    每本有关胚胎学的教科书上都清楚地写着,一个早期的小鼠胚胎由两个胚胎层构成:外胚叶(外胚层)和内脏内胚层,并且由后者包裹着前者。在形成原胚肠的过程中,外胚叶产生了另外两个细胞层——内胚叶和中胚叶,并最终形成了完整的胚胎。与之形成对照的是,内脏内胚层仅仅参与了胚胎外组织的形成,例如卵黄囊。然而美国科学家最新的研究工作却推翻了这条“真理”——科学家发现,一些内脏内胚层细胞参与了胚胎的发育。

  • Science:利用新技术描绘脊椎动物胚胎发育蓝图

    专题:Science报道 图片说明:荧光显微镜能够重建数字斑马鱼胚胎。 (图片来源:P. KELLER/EMBL) 德国科学家近日利用新型显微镜描绘了斑马鱼胚胎发育期间细胞的行为和运动情况,并将过程制成了三维数字影像。研究人员表示,这是首个脊椎动物的完全发育蓝图,而且这一技术同样可以应用于老鼠和青蛙等其它脊椎动物的胚胎。相关论文10月9日在线发表于《科学》(Science)杂志上。