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Smad4在脊椎动物胚胎发育中的作用

转录效应子Smad4是转化生长因子-β家族信号通路的核心组成部分。然而,它在脊椎动物胚胎发育中的作用仍未得到解决。

2021-11-09

揭示脊椎动物肢体单向再生的分子机制

 组织器官再生是动物界广泛存在的现象。一般低等动物拥有较强的再生能力,如涡虫具有向头部(前端)和尾部(末端)再生的双向再生能力。而脊椎动物肢体常常仅表现出面向末端的单向再生能力。脊椎动物肢体是否也具有面向前端的双向再生能力还尚未阐明,有待进一步探索。在国家重点研发计划“发育编程及其代谢调节”重点专项等的支持下,井冈山大学研究团队以模式动物斑马鱼为研

2021-05-20

研究揭示海洋无脊椎动物RNA病毒的遗传多样性

   《中国科学:生命科学》(SCIENCE CHINA Life Sciences)在线发表了中国科学院上海巴斯德研究所研究员崔杰课题组题为Virome in Marine Ecosystems Reveal Remarkable Invertebrate RNA virus Diversity的研究成果。海洋蕴藏着丰富的资源

2021-05-13

Cell Stem Cell:关键蛋白促进脊椎损伤修复

UT西南大学和印第安纳大学的研究人员使用基因工程技术,对小鼠脊髓中形成疤痕的细胞进行了重新编程,以产生新的神经细胞,从而刺激了脊髓损伤后的恢复。这项发现今天在线发表在《Cell Stem Cell》杂志上,可以为全世界每年遭受脊髓损伤的数十万人提供希望。

2021-03-08

科学家发现脊椎动物胚胎中最早的的免疫反应

   脊椎动物的胚胎在形成初期十分脆弱,快速的细胞分裂和环境压力使它们容易发生细胞增殖错乱和凋亡,从而导致胚胎干细胞的死亡,这也被认为是早期胚胎发育失败(不育、流产)的主要原因之一。然而,在缺乏专门免疫细胞的情况下,机体如何清除胚胎中错误和凋亡细胞尚不明确。近期,西班牙巴塞罗那科学技术学院基因组调控中心的研究人员发现新形成的胚胎

2021-03-05

Nature:在脊椎动物胚胎的早期阶段,上皮细胞吞噬可快速清除有缺陷的细胞

2021年2月15日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自西班牙巴塞罗那科学技术学院和庞培法布拉大学等研究机构的研究人员揭示新形成的胚胎会清除垂死的细胞,以最大限度地提高其生存机会。这是迄今为止在脊椎动物中发现的先天免疫反应的最早表现。这些发现可能有助于未来的努力,以理解为什么一些胚胎在发育的早期阶段未能形成,并导致新的临床努力,以治疗不孕症或早

2021-02-15

Nature:研究揭示脊椎损伤后的血压控制机制

卡尔加里大学卡明医学院(CSM)的Aaron Phillips博士和瑞士联邦理工学院(EPFL)的Grégoire Courtine博士共同领导了一项国际研究,该研究表明脊髓刺激器可以桥接人体的自主调节系统,无需药物即可控制血压。研究结果发表在《Nature》杂志上。

2021-01-28

Nature:斑马鱼研究揭示脊椎变形背后的机制

Zinani是UC和辛辛那提儿童医院医学中心儿科副教授ErtuğrulÖzbudak博士实验室的科学家团队的成员。该团队正在研究一种导致先天性脊柱侧弯的基因突变,这种突变是一种先天性缺陷,其特征是椎骨和混乱的肋骨分离失败。斑马鱼卵能够在母亲体外受精并发育,这使得研究人员更容易进行高分辨率成像。

2021-01-27

Cell Rep: 止痛药可用于修复脊椎损伤

由俄亥俄州立大学韦克斯纳医学中心和医学院领导的研究发现,广泛使用的止痛药gabapentin可以预防小鼠受伤的脊髓中有害的结构变化,并阻止心血管变化和脊髓损伤引起的免疫抑制。

2021-01-27

科学家揭示脊椎动物水生到陆生演化过程中的遗传创新基础

  从水生到陆生是脊椎动物演化史上的一次飞跃,也是脊椎动物演化中最重要的科学问题之一。脊椎动物登陆事件发生于有颌类的硬骨鱼类。现生硬骨鱼类包含肉鳍鱼类和辐鳍鱼类。这两个类群中物种数量最为繁盛的是肉鳍鱼类中的四足动物(成功登陆的脊椎动物类群)以及辐鳍鱼类中的真骨鱼类。相对于这两个最为繁盛的类群,硬骨鱼类的基部类群物种数量相对稀少,但隐藏着祖

2021-02-05