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Nat Biotechnol:靶向细胞骨架可让人干细胞更有效地分化为产生胰岛素的细胞

2020年3月8日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自美国华盛顿大学圣路易斯医学院的研究人员将人干细胞转化为产生胰岛素的细胞(insulin-producing cell,下称胰岛素产生细胞),并在输注这些细胞的小鼠中证实它们的血糖水平可以控制,糖尿病可以在功能上治愈9个月。相关研究结果近期发表在Nature Biotechnology期刊上,

2020-03-08

Namocell, Takara Bio, HepaTx合作研发针对晚期肝脏疾病的细胞治疗方案

2020年2月20日,全球领先的单细胞分离系统提供商美国Namocell公司与Takara Bio及HepaTx联合宣布三方合作研发针对晚期肝脏疾病的细胞治疗方案,将HepaTx研发的可发育成肝脏细胞的脂肪组织内干细胞,首先利用Namocell专有的单细胞分离仪进行分离,然后用Takara Bio的SMART-Seq®试剂盒进行单细胞RNA测序,开

2020-02-26

新技术可让人类肝脏在体外存活一周

2020年2月7日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自瑞士苏黎世大学、苏黎世联邦理工学院和苏黎世大学医院的研究人员开发出一种称为一体式灌注机(integrated perfusion machine)的机器,它可以修复受伤的人类肝脏并让它们在体外存活一周。这一突破可能会增加可移植的肝脏器官的数量,从而挽救许多患有严重肝病或肝癌的患者的生命。相关

2020-02-07

Cell Rep & Nat Commun: 逆转糖尿病与肝脏纤维化的新机制

在两项相关研究中,耶鲁大学的研究小组发现了一种逆转小鼠2型糖尿病和肝纤维化的方法,并表明其在人类患者治疗中的潜力。

2020-02-06

Cell:新研究揭示蛋白BFD1是弓形虫分化的主调节物

2020年1月29日讯/生物谷BIOON/---刚地弓形虫(Toxoplasma gondii)属球虫目,弓形虫科,弓形虫属。生活周期需要两个宿主,中间宿主包括爬虫类、鱼类、昆虫类、鸟类、哺乳类等动物和人,终宿主则有猫和猫科动物。弓形虫的生活史分为5个阶段:速殖子期(滋养体):在有核细胞内迅速分裂占据整个宿主的细胞浆,称为假包囊:缓殖子期:在虫体分泌的囊壁内

2020-01-29

研究发现脂肪前体细胞分化命运的重要调控机制

 1月17日,中国科学院上海营养与健康研究所时玉舫/王莹团队在《美国国家科学院院刊》(PNAS)在线发表了题为Scd1 controls de novo beige fat biogenesis through succinate-dependent regulation of mitochondrial complex II 的研究论文。博士研究

2020-01-23

研究揭示转录因子通过相分离驱使神经元终末分化的新机制

 Developmental Cell杂志在线发表了北京大学生命科学学院宋艳研究组题为“Mitotic implantation of the transcription factor Prospero via phase separation drives terminal neuronal differentiation”的研究论文。该文揭示了

2020-01-10

多篇文章解读科学家在干细胞分化研究领域的新成果!

本文中,小编整理了近期科学家们在干细胞分化研究领域取得的新成果,与大家一起学习!图片来源:ifpnews.com【1】Nat Cell Biol:新研究揭示干细胞的早期分化机制doi:10.1038/s41556-019-0423-1成年人体内数百种不同的细胞类型是从几个相同的干细胞开始形成的。在此不断分化的过程中,细胞的分化潜力逐渐受到限制,从而导致其形态

2019-12-21

Nature:揭示在健康的肝脏中发现的DNA突变积累会导致慢性肝病和肝癌

2019年12月22日讯/生物谷BIOON/---慢性肝病是指包括肝硬化、脂肪肝和肝癌在内的疾病。自1970年以来,英国的慢性肝病已上升400%,并成为35~49岁人群中最大的死亡原因。在英国,慢性肝病的最常见原因是过量饮酒和肥胖。在2016~2017年度,英国有近1.5万人死于肝病。自1990年代以来,英国的肝癌病例增加了162%,每年约有5900例新病例

2019-12-22

Nat Med:肝脏3D模型有助于诊断肝病

非酒精性脂肪肝病正成为发达国家中最常见的慢性肝病。组织学分析是诊断和区分疾病不同阶段的唯一被广泛接受的测试。但是,该技术仅以提供肝脏组织的低分辨率二维图像,而忽略了潜在的重要3D结构变化。对此,来自德国的Max Planck分子细胞生物学和遗传学研究所的研究人员为不同疾病阶段的人体肝脏组织建立了3D几何功能模型。它们揭示了新的关键组织改变,提供了对病理生理学的新见解,并为高清医学诊断做出了贡献。

2019-12-08