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Nature子刊: 一组新的基因识别衰老细胞并预测跨组织的衰老相关途径

细胞衰老现在被认为是动物和人类衰老的基本机制。DNA损伤和/或其他细胞应激源的积累导致增殖以及终末分化、不分裂的细胞经历衰老。

2022-08-25

揭示CRISPR RNA引导的蛋白酶的作用机制,有望提供新的抗病毒工具和组织工程工具

在一项新的研究中,来自美国康乃尔大学、荷兰代尔夫特理工大学和韩国浦项科技大学的研究人员为一系列CRISPR系统提供了新的见解,这可能导致在动物和植物中有前途的抗病毒工具和组织工程工具。

2022-08-29

剑桥团队发现,72%的人诱导多能干细胞DNA受到严重损伤

我们真心期待在不久的将来,能有更加成熟、进步的培养和质检技术出现,促进hiPSCs的临床应用,让人类的智慧真正造福于人类。

2022-08-29

eLife:科学家发现一种特殊基因或能降低新生儿脑损伤风险

来自奥斯陆大学等机构的科学家们通过研究或有望开发出治疗这些婴儿的新型疗法,文章中,研究人员描述了他们如何在小鼠机体中对名为HCAR1的受体进行实验,该受体是一种能诱发细胞内反应的特殊蛋白。

2022-08-23

Matter:研究人员开发一种支持人工智能的新型光纤传感器装置可以帮助监测脑损伤

研究人员继续开发传感器,使用光学束扩大可测试生物标志物的范围,如炎症剂和神经递质。他们还开发了一个更复杂的机器学习系统,以充分利用现有的数据和预测机制。

2022-08-24

Nature:利用空间转录组学揭示良性和恶性组织中的细胞拷贝数变异

了解哪些细胞产生了癌症的哪些区域可以提高我们对肿瘤如何生长和发展的理解,包括它在遗传上如何随着时间的推移发生变化。

2022-08-17

Nature:间歇性禁食通过改变肠道菌群,促进神经损伤修复

哺乳动物和人类的周围神经系统(脑和脊髓以外的神经系统)的神经元的损伤后的再生潜力受到缓慢的轴突再生率的严重限制。

2022-08-10

Nature:利用长读测序技术揭示人类组织中的RNA多样性

当遗传密码被转录为RNA时,一个基因通常会产生几种不同形式的RNA分子(也称为转录本),不同的转录本具有不同的功能。虽然这种现象已经存在了几十年,但人类转录本的目录仍然不完整。

2022-08-09

Science:新研究发现透明质酸唤醒肌肉干细胞来修复肌肉损伤

在一项新的研究中,来自加拿大渥太华大学等研究机构的研究人员揭示了控制肌肉修复的一种独特的细胞通信形式。

2022-08-05

科学家发现,炎症刺激会导致造血干细胞功能的不可逆损伤,且会累加,加速衰老

身体遇到炎症或者损伤时,成熟的血细胞会迅速做出响应,如分泌相应的细胞因子、执行免疫效应功能等。

2022-08-16