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研究合成新型化合可杀死癌细胞

 印度研究人员最近报告说,他们新合成25种喹啉衍生物,在用实验室培育癌细胞系进行的测试中,它们表现出强大的抗癌活性。据《印度教徒报》近日报道,这25种新型喹啉衍生物由印度化学生物研究所设计并合成,针对它们抗癌功效的实验由印度科学培育协会完成。研究人员说,新型喹啉衍生物抗癌机制与现有的拓扑异构酶1抑制剂类药物类似,但它们具有更强的杀灭癌细胞能力。拓扑异构酶1是一种对脱氧核糖核酸(DNA)复

2019-06-05

某复合在心肌细胞表观遗传控制中起关键作用

从单个全能受精卵产生广泛不同和特化的细胞类型涉及大规模转录变化和染色质重组。先锋转录因子在编程表观基因组中起关键作用,并在连续细胞谱系规范和分化步骤中促进其他调节因子的募集。2019年4月25号,同济大学心律失常教育部重点实验室、同济大学附属东方医院课题组长孙云甫教授、梁兴群教授团队等在Cell Research上在线发表了题为Pioneering function of Isl1 in the

2019-05-02

Stem Cell Rep:利用体外培养细胞能够重建鼻腔的组织结构与嗅觉功能

2019年4月1日 讯 /生物谷BIOON/ --塔夫茨大学医学院的一组研究人员开发了一种培养嗅觉干细胞的方法,然后用于恢复鼻腔组织。这一发现使人们希望未来的治疗方法可以用来恢复因受伤或退化而受损的个体的嗅觉。这种被称为水平基底细胞(HBC)的干细胞在移植到受损组织中时可以重新填充所有嗅上皮(OE)细胞类型,包括感觉神经元。相关结果发表在《Stem Cell Reports》杂志上,该发展为进一步

2019-04-01

细胞治疗产业再迎重磅利好!我国拟鼓励外商投资细胞治疗药物等生产用新型关键原材料、大规模细胞培养产品的开发和生产!

近日,国家发改委、商务部联合印发了《鼓励外商投资产业目录(征求意见稿)》,意见稿中在全国鼓励外商投资产业目录中列出鼓励外商投资疫苗、细胞治疗药物等生产用新型关键原材料、大规模细胞培养产品的开发和生产。另外,在医药制造业目录中,新型化合物药物或活性成份药物的生产, 新型抗癌药物、新型心脑血管药及新型神经系统用药的开发及生产,采用生物工程技术的新型药物生产,艾滋病疫苗、丙肝疫苗、避孕疫苗及宫颈癌、疟疾

2019-03-12

Cell Stem Cell:维生素B3同系帮助产生血细胞

2019年3月16日讯 /生物谷BIOON /——基于干细胞的疗法越来越常见,尤其是治疗白血病和淋巴瘤这类疾病的干细胞疗法,在这种情况下,病人的癌变血液干细胞会被清除,然后替换为健康的新干细胞。但是约1/4的病人会因为血液细胞更新太慢而死亡。图片来源:Cell Stem Cell一个解决办法就是增强所谓造血干细胞的分裂,这是一类可以产生不同血液细胞的干细胞。因此促进造血干细胞的分裂是最理想的解决办

2019-03-16

Nature:中国第三军医大学和清华大学揭示NR4A1是T细胞功能障碍的关键调节

2019年3月3日讯/生物谷BIOON/---越来越多的癌症患者正在接受一种有前景的称为CAR-T细胞疗法的新疗法。在这种疗法中,将患者自身的T细胞从体内取出,它们经过基因改造后更好地识别癌细胞。这些经过基因改造的T细胞随后被灌注回患者体内,在那里它们发起免疫反应以摧毁癌症。CAR-T细胞疗法挽救了血癌患者的生命,但是存在一个缺点:进入实体瘤的T细胞因遭受功能障碍而可能停止发挥作用。T细胞在遇到自

2019-03-03

在肝脏芯片上进行肝细胞三维培养取得重大进展

2019年2月17日讯/生物谷BIOON/---肝脏芯片(liver-on-a-chip)细胞培养装置是药物发现、毒理研究和组织工程研究中的有吸引力的仿生模型。为了在实验室芯片上维持特定的肝细胞功能,必须具备充足的细胞类型和培养条件,包括三维细胞定位和持续的营养物和氧气供应。与传统的二维细胞培养技术相比,器官芯片(organ-on-a-chip)装置提供了多功能性和有效的仿生技术,适用于药物发现和

2019-02-17

3D打印植入促进神经细胞生长以治疗脊髓损伤

近日,美国加州大学圣迭戈分校医学院和医学工程研究所的研究人员首次通过快速打印技术制造出一个脊椎,然后将其成功植入大鼠脊髓严重受伤的位置,利用其作为装载了神经干细胞的支架。这项研究近日发表在Nature Medicine上,该研究描述的植入物用于促进脊髓受伤部位的神经生长,修复神经连接和失去的功能。在大鼠模型中,这些支架支持组织再生、干细胞生存以及神经干细胞轴突从支架至扩展至宿主的脊髓。研究通讯作者

2019-02-04

Cell:为实验室培养的心脏细胞开发出“训练健身房”

2019年1月26日/生物谷BIOON/---心肌细胞需要锻炼,即使它们在体外培养,也是如此。在一项新的研究中,来自加拿大多伦多大学的研究人员设计出一种新设备,它使用一种严格的训练方案来培养少量的心脏组织并测量它的跳动强度。这种平台非常适合测试潜在药物分子的影响,并且可能有助于让个性化医疗更接近现实。相关研究结果于2019年1月24日在线发表在Cell期刊上,论文标题为“A Platform fo

2019-01-26