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8个基因足以将小鼠干细胞直接转化为卵母细胞样细胞

2020年12月18日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自日本九州大学和日本理化学研究所生物系统动力学中心等研究机构的研究人员发现仅需激活8个表达基因控制蛋白的基因就足以将小鼠多能性干细胞直接转化为卵母细胞样细胞(oocyte-like cell),而且所形成的卵母细胞样细胞在成熟后甚至可以像卵细胞一样受精。这一发现除了为卵细胞发育机制提供新的

2020-12-18

抑制15-PGDH蛋白可让年老小鼠的肌肉返老还童

2020年12月13日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自美国斯坦福大学医学院的研究人员发现阻断年老小鼠体内一种蛋白的活性一个月,可以恢复它们萎缩肌肉的质量(mass)和力量,并帮助它们在跑步机上跑得更久。相反,增加年轻小鼠体内这种蛋白的表达会导致它们的肌肉萎缩和削弱。相关研究结果于2010年12月10日在线发表在Science期刊上,论文标题

2020-12-13

Nature封面:基因疗法逆转表观遗传时钟 恢复小鼠视力

 从古至今,延缓或者阻止衰老一直都是人类孜孜以求的梦想。随着科技的不断进步,人类的生活质量和寿命得到了很大程度的提升和延长,但人类尚未完全破解衰老的密码,研究人员也一直在寻找阻止衰老过程的方法。12月2日,在最新一期的Nature封面论文中,哈佛医学院的科学家们利用基因疗法异位表达Oct4、Sox2和Klf4这3个基因,诱导神经节细胞重编程,成功触

2020-12-04

中国科学家开发新型CAR-T疗法:恶性脑瘤小鼠完全缓解率达60%

 11月25日,国际知名期刊Science Translational Medicine在线发表了中国药科大学药物科学研究院张灿教授团队的最新研究成果“Combination of Metabolic Intervention and T Cell Therapy via Cell-Surface Anchor-Engineering Augmen

2020-12-07

PLoS Med:地中海饮食模式或能降低心脏病患者疾病再次发作的风险

2020年12月7日 讯 /生物谷BIOON/ --心脏病是发达国家人群的主要死亡原因,有研究证据表明,与诸如饮食等生活方式相关的因素或会对这类疾病的发生和发展产生一定影响,那么其对已经患病的人群是否也有影响吗?近日,一篇刊登在国际杂志PLoS Medicine上的研究报告中,来自科尔多瓦大学等机构的科学家们通过研究比较了两种不同的健康饮食方式对人群机体动脉

2020-12-07

开发出新型CRISPR标记技术或能提高利用干细胞培养出模式细胞的准确性!

2020年12月8日 讯 /生物谷BIOON/ --日前,一篇刊登在国际杂志Cell Reports上题为“Master Regulators and Cofactors of Human Neuronal Cell Fate Specification Identified by CRISPR Gene Activation Screens”的研究报告中,

2020-12-08

植物生物量分配模式研究取得进展

植物性状反映植物对环境的适应策略。植物生物量是重要的生产性状,其分配模式是植物生态学和进化学研究的重要问题。目前对决定植物各器官间生物量分配模式的生态机制仍有争议。最优分配理论认为,植物优先将生物量分配给可获取更多限制性资源的器官以促进生长,因此生物量分配会对环境中资源的可利用性做出响应;异速分配理论认为,生物量在各器官间的分配与环境变化无关,是仅与植物大小

2020-11-21

干旱区盐渍土农田土壤细菌群落分布模式研究获进展

 土壤微生物是维系土壤生态功能的核心,认知土壤微生物分布模式有助于农田养分管理和作物生产。尽管农田土壤微生物分布模式被广泛研究,但人们对盐渍农田土壤微生物多样性和分布知之甚少。干旱区的盐渍农田土壤呈现高pH值、高含盐量、低有机质、低含水量等特点,可能具有较独特的微生物分布模式。中国科学院新疆生态与地理研究所荒漠与绿洲生态国家重点实验室研究员田长彦团

2020-11-25

Heart:富含高水平植物成分及低水平红肉或家禽的“绿色”地中海饮食模式或有利于机体心血管和代谢健康

2020年12月7日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志Heart上的研究报告中,来自古里安大学等机构的科学家们通过研究发现,相比传统地中海饮食模式而言,一种包含较多植物成分及较少红肉或家禽成分的绿色地中海饮食方式对于人群机体心血管和代谢健康或许要更好,至少在男性群体中是这样。地中海饮食富含基于植物的生物,其与心脏病、中风和糖尿病风险较低

2020-12-07

Nature:利用K18-hACE2小鼠评估COVID-19发病机制

2020年11月19日讯/生物谷BIOON/---与严重急性呼吸综合征(SARS)冠状病毒(SARS-CoV)一样,SARS-CoV-2使用相同的受体--人血管紧张素转换酶2(hACE2)进入人体细胞。小鼠对SARS-CoV易感,但由于小鼠ACE2与SARS-CoV-2刺突蛋白(S蛋白)之间的不相容性,它们对SARS-CoV-2的感染具有抵抗性。在2003-

2020-11-19