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重磅级文章解读近年来胚胎细胞研究领域新成果!

本文中,小编整理了多篇重要研究成果,共同解读科学家们近年来在胚胎干细胞研究领域取得的新进展,分享给大家!图片来源:CC0 Public Domain【1】Science:重磅!分子伴侣介导的自噬调节胚胎干细胞的多能性,有望开发新的再生疗法doi:10.1126/science.abb4467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发现

2020-08-21

胚胎发育过程中的表观遗传特性和细胞多样性!

2020年8月17日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志Nature上题为“Epigenetic regulator function through mouse gastrulation”的研究报告中,来自马克斯-普朗克研究所等机构的科学家们通过研究揭示了在胚胎发育过程中并不会改变DNA序列,但却仅会表观遗传学修饰DNA包装的关键因子所

2020-08-16

研究揭示小鼠基态多能细胞的转录调控新机制

添加MEK和GSK3抑制剂(PD0325901、CHIR99021)的无血清培养基条件(2i+Lif, 2iL)下的小鼠胚胎多能性干细胞比传统血清条件(serum+Lif, SL)下的胚胎多能性干细胞更接近着床前胚胎的内细胞团,因此2iL条件下的胚胎多能性干细胞又被称为基态多能干细胞,具有更高的分化潜能,而SL条件下的胚胎多能性干细胞则被称为亚稳态多能干细胞

2020-08-06

分子伴侣介导的自噬调节胚胎细胞多能性,有望开发新的再生疗法

2020年7月28日讯/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发现胚胎干细胞中称为CMA(chaperone-mediated autophagy, 分子伴侣介导的自噬)的自噬过程可能作为修复或再生受损细胞和器官的新型治疗靶点。相关研究结果发表在2020年7月24日的Science期刊上,论文标题为“Chap

2020-07-28

Cell:科学家利用虚拟胚胎进行单个细胞层面的研究

  近日,发表在Cell上的一项研究中,来自欧洲分子生物学实验室(EMBL)和意大利帕多瓦大学的研究团队首次对早期胚胎发育进行了完整的描述,包括胚胎中的每一个细胞。这种“虚拟胚胎”有助于解答生物体内的不同类型细胞是如何从单个卵细胞起源的。EMBL的研究团队负责人Pierre Neveu博士解释说:“在胚胎发育过程中,人体内的许多不同类型的

2020-07-20

Science:在胚胎发生期间,细胞间接触区域决定着细胞命运

2020年7月11日讯/生物谷BIOON/---在每个动物物种中,胚胎发育具有高度的可重复性,确保忠实地生产出具有精确排列和形状的器官的复杂有机体。在大多数动物胚胎中,可重复性是在组织尺度上发现的,而单个细胞的行为在第一次细胞分裂后是随机的。作为一类海洋无脊椎动物,海鞘动物(Ascidians)显示了一种极端形式的胚胎可重复性:在单个胚胎中可以发现同源细胞,

2020-07-11

Nat Cell Biol:揭秘胚胎进行细胞重编程的分子机制

2020年7月13日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志Nature Cell Biology上的研究报告中,来自德国亥姆霍兹国家研究中心联合会等机构的科学家们通过研究揭示了胚胎进行细胞重编程的分子机制;细胞重编程能为临床中用于再生医学研究的干细胞的人工再生提供最佳的机会,由于目前细胞重编程的效率较低,全球的研究人员都希望能够开发出高效、

2020-07-13

科学家利用人类胚胎细胞成功开发出人类胚胎样模型!

2020年6月14日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志Nature上的研究报告中,来自剑桥大学等机构的科学家们通过研究利用胚胎干细胞开发出了一种新型模型来研究人类的早期发育阶段。这种模型类似于18-21天大小的胚胎的一些关键元素,其能帮助研究人员观察到人类机体形成的潜在过程,这是以前从未直接观察到的,而理解这些过程则能够帮助研究人员揭示

2020-06-14

Cell Stem Cell:将诱导多能细胞重编程为强大的自然杀伤细胞 增强抗肿瘤的潜力和活性

2020年6月15日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志Cell Stem Cell上的研究报告中,来自加利福尼亚大学等机构的科学家们通过研究利用诱导多能干细胞(iPSCs)并剔除一个关键基因,开发出了能在体内和体外对特定白血病具有更强抵御活性的自然杀伤细胞;自然杀伤细胞(NK细胞)是与T细胞和B细胞同属于一个家族的淋巴细胞,其是机体先天

2020-06-15

研究揭示SOX2/DDX5与R-loop协同调控体细胞重编程为诱导多能细胞的新机制

基因表达调控是决定细胞命运的重要因素,通过改变基因的表达模式即可实现对细胞命运的精准调控。比如运用Yamanaka四个转录因子(Oct4, Sox2, Klf4, c-Myc)在体外就可将体细胞成功重编程为诱导多能干细胞。6月10日,中国科学院广州生物医药与健康研究院/广州再生医学与健康广东省实验室姚红杰课题组联合清华大学生命科学学院孙前文课题组在国际学术期

2020-06-13