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Science:多能性因子OCT4与颅神经嵴细胞分化潜能扩展密切相关

2021年2月10日讯/生物谷BIOON/---细胞分化通常被描述为一种通过一系列谱系限制事件进行的单向过程,随着胚胎的发育,细胞的分化潜力越来越小,这一概念在Conrad Waddington的表观遗传学景观中得到了著名的阐述。然而,称为颅神经嵴细胞(cranial neural crest cell, CNCC)的脊椎动物特异性瞬态细胞群体挑战了这种模式

2021-02-10

原本认为在构建iPS细胞中至关重要的OCT4实际上并不需要

2019年11月12日讯/生物谷BIOON/---自从2006年日本科学家山中伸弥(Shinya Yamanaka,如今是日本京都大学iPS细胞研究与应用中心负责人)发现了一种将完全分化的细胞引导回多能性状态的方法以来,科学家们一直在使用他的配方来产生诱导性多能干细胞(induced pluripotent stem cell, iPS细胞, iPSC)。这种方法依赖于所谓的山中因子(Yamana

2019-11-12

Nature:利用CRISPR/Cas9揭示OCT4基因在人胚胎早期发育中发挥着关键作用

图片来自Nature, doi:10.1038/nature24033。2017年9月23日/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自英国和韩国的研究人员利用基因组编辑技术CRISPR/Cas9揭示出一种关键的基因在人胚胎的最初几天发育中发挥的作用。这是基因组编辑技术首次被用来研究人胚胎中的基因功能,这可能有助人们更好地理解我们的早期发育的生物学特征。相关研究结果于2017年9月20日在线发

2017-09-23

郁道银——天津大学——工业、医用内窥镜系列(包括电子、超声、OCT、多普勒、胶囊内窥镜)医学图像处理技术生物医学光子学

工业、医用内窥镜系列(包括电子、超声、OCT、多普勒、胶囊内窥镜)医学图像处理技术生物医学光子学

2016-07-26

JBC:抑制TGF-β信号途径替代OCT4诱导iPS

近日,来自中科院上海生化细胞所的研究人员在国际期刊JBC发表一项最新研究成果,他们发现抑制TGF-β信号通路能够取代OCT4,在产生和维持细胞多能性方面发挥重要功能。

2015-02-19

Stem Cells:戴建武等OCT4B-265蛋白异构体功能研究获进展

近日,Stem Cells杂志上发表了中国科学院遗传与发育生物学研究所戴建武博士研究组的研究成果。研究发现,OCT4B-265在基因毒性压力下(例如丝裂霉素C,多柔比星处理或者紫外辐射)表达上调。分子和生物化学研究表明,OCT4B-265对基因毒性损伤的反应只出现在一些具有干细胞特性的细胞中。在基因毒性下,OCT4B-265可以促进细胞凋亡,并且这种作用是依赖于p53。

2012-11-18

Cell Stem Cell:OCT4蛋白可助胚胎干细胞自我更新

英国科学家最新研究发现,维持胚胎干细胞多功能性的关键蛋白OCT4在其水平下降时会诱发胚胎干细胞进行自我更新,从而使干细胞数量保持在一个均衡状态。相关研究成果发表在《细胞—干细胞》杂志上。 作为维持胚胎干细胞多能性的关键蛋白,OCT4控制着胚胎形成早期的基因表达,在保证多功能干细胞数量方面扮演着至关重要的角色。过去科学家一直认为,一旦这种蛋白水平降低,就会使得新生干细胞的数量随之下降。

2013-05-11

Cell Stem Cell:OCT4糖基化修饰调节细胞多能性

O-连接-N-乙酰氨基葡萄糖(O-GlcNAc)是许多细胞功能的关键调控因子,但是它在胚胎干细胞(ESCs)及多能性中的作用尚不清楚。5月17日Cell Stem Cell杂志在线发表了Hyonchol Jang等人的研究论文,报道称O-GlcNAc化修饰可直接调节多能性细胞信号网络的关键成分。 研究显示,阻断O-GlcNAc化修饰将破坏ESC的自我更新并使体细胞不能被诱导为多能干细胞。

2012-11-18

Stem Cells:戴建武等OCT4B-265蛋白异构体功能研究获进展

近日,国际著名杂志Stem Cells在线刊登了中国科学院遗传与发育生物学研究所研究人员的最新研究成果“The Novel Function of OCT4B Isoform-265 in Genotoxic Stress,”,文章中,作者揭示了在OCT4B-265蛋白异构体功能研究中取得的进展。 OCT4是一个在胚胎发育过程中起重要作用的关键转录因子。

2012-11-18

Cell Reports:人工合成OCT4更加有效地维持干细胞和重编程体细胞

科学家通过放大一种必需的蛋白质OCT4产生的效应而发现一种更加有效地产生和维持干细胞的方法。 来自丹麦、苏格兰和美国的研究人员创建出一种蛋白OCT4的人工合成版本,当用它们操纵诸如皮肤细胞之类的成体细胞(adult cell)时,这些细胞随后能够逆转为一种更早的类似胚胎的状态。这些发生逆转的细胞有潜力变成体内任何细胞。这些研究结果发表在Cell Reports期刊上。

2012-11-18