打开APP

科学家发现口服小剂量代谢化合物可恢复小鼠生育能力

 近日,发表在发表在Cell Reports上的一项研究中,研究人员使用小剂量能逆转卵子衰老过程的代谢化合物,成功提升了老年雌性小鼠的生育率,这为一些受孕困难的妇女带来了希望。这项由澳大利亚昆士兰大学Hayden Homer教授领导的研究发现,一种非侵入性疗法可以维持或恢复卵子的质量与数量,从而减轻年龄较大妇女怀孕的最大障碍。随着年龄的增长,卵子质

2020-08-19

Cell Metabolism: 关键酶缺失能够提高小鼠的运动耐力

糖和脂肪是为每个细胞,组织和器官提供动力的主要燃料。对于大多数细胞而言,糖是首选的能源,但是当营养缺乏时(例如在饥饿或过度劳累期间),细胞将转而分解脂肪。

2020-08-15

Nature解读:人类ENCODE计划最新研究成果:揭示了人类和小鼠基因组的内部工作机制!

2020年8月17日 讯 /生物谷BIOON/ --DNA元件百科全书计划(ENCODE,the Encyclopedia of DNA Elements)是全球科学家们不断努力进行的一项研究计划,旨在理解人类基因组的功能,随着这一计划最新研究阶段的完成,该计划已经从人类和小鼠基因组中加入了数百万个候选的DNA开关,这些DNA开关似乎能调节基因表达的时间和位

2020-08-16

JEM:研究开发出SARS-coV-2的小鼠模型

最近发表在《Journal of Experimental Medicine》杂志上的一项研究中,耶鲁大学医学院的研究人员开发了一种新的小鼠模型,用于研究SARS-CoV-2感染和疾病,并加快针对新型冠状病毒的新型疗法和疫苗的测试。这项研究还表明,关键的抗病毒信号蛋白可能会导致很多与COVID-19相关的组织损伤。

2020-08-08

研究揭示染色质重塑因子Smarca5促进胚胎期造血干祖细胞发育

 造血作用可以产生所有类型的血细胞,包括红细胞、血小板、巨噬细胞和淋巴细胞等。这些血细胞来源于具有自我更新和多向分化潜能的造血干祖细胞(hematopoietic stem and progenitor cells,HSPCs)。脊椎动物中,最早的新生造血干祖细胞,是由主动脉-性腺-中肾区(aorta-gonad-mesonephros,AGM)的

2020-08-11

研究揭示早期胚胎发育中RNA二级结构动态性及其调控母源mRNA稳定性的机制

动物早期胚胎发育由存储在卵子中的母源因子(母源mRNA及母源蛋白)主导调控,在母源-合子转换(maternal-to-zygotic transition, MZT)期间,母源mRNA发生有序的降解,合子基因表达开始激活,逐步完成从母源主导到合子基因主导的过渡。此前研究揭示RNA m5C修饰通过其结合蛋白Ybx1招募Pabpc1a来维持一部分重要母源mRNA

2020-08-12

研究揭示小鼠基态多能干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

Nat Neurosci:抑制AHR受体可以减少寨卡病毒复制,防止小鼠小头畸形

2020年8月2日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自美国哈佛医学院、巴西圣保罗大学和阿根廷布宜诺斯艾利斯大学等研究机构的研究人员发现抑制芳香烃受体(aryl hydrocarbon receptor, AHR)---一种在调节免疫力、干细胞维持和细胞分化方面发挥作用的蛋白---可以使得免疫系统更有效地对抗寨卡病毒在有机体内的复制。在巴西圣保罗

2020-08-02

Science:详解我国科学家开发出适应小鼠的SARS-CoV-2毒株,可用于测试疫苗疗效

2020年7月31日讯/生物谷BIOON/---由新型SARS-CoV-2引起的2019年冠状病毒病(COVID-19)大流行已成为全球卫生危机。在全人类缺乏保护性免疫力的情况下,SARS-CoV-2表现出前所未有的人与人之间的传播能力。虽然目前有几种候选疫苗正在进行临床试验,但目前还没有商业化的COVID-19疫苗。SARS-CoV-2与另外两种密切相关的

2020-07-31

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

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