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PNAS:胚胎能自我修正以预防先天畸形

牙齿发育早期的Barx1遗传基因的表现(红色部分) 据国外媒体报道,《美国国家科学院院刊》发表了伦敦国王大学齿科学院的一项研究,这项研究阐述了当胚胎器官在子宫内生长异常的时候,骨形态发生蛋白通路作为关键的发育通路负责确保器官的自我修复。 受精卵通过胚胎发育过程生长成为胚胎,最后长成为人类。这个转变中的许多过程都是非常复杂的也存在发生差错的可能。

2011-11-21

Cell Stem Cell:新方法鉴定控制涡虫干细胞分化和自我更新的基因

在这张显微镜图片中,在成年涡虫经照射后,单个干细胞(cNeoblast)培养14天后产生细胞集落。cNeoblast 细胞集落含有多种类型的细胞,包括正在增殖(红色)的和正在分化(蓝色)的细胞群体。定量测量这些类型细胞的大小和比率提供一种新的强大平台来阐释涡虫中干细胞调节基因的作用。图片来自Dan Wagner/ Whitehead Institute。

2012-11-18

多练习自我控制

想减少攻击性行为吗?多练习自我控制 与他人相处过程中感到生气和恼火是日常生活的一部分,但大多数人并不对这些冲动行事。这其中发挥作用的就是自我控制能力。心理科学协会杂志Current Directions in Psychological Science新的评论文章中,通过对心理研究后发现通过练习可以消耗或增强自我控制能力。 犯罪学家和社会学家一直认为当人们自我控制低时犯下暴力罪行的几率会上升。

2012-03-11

Nature:维持果蝇生殖干细胞自我更新的分子机制

在生物个体的发育中,成体干细胞起着不可忽视的作用,它能够维持组织结构稳定,并修复受损的组织。然而随着年龄的增长,成体干细胞会发生一些细微的变化,这使得有机体维持自身内环境稳定的能力变差,导致组织的自我修复和再生能力大不如从前。 在果蝇的睾丸组织中,随着年龄的增长,一种名为Unpaired(Upd)的因子表达量会减少,而Upd在维持生殖干细胞自我更新中起重要作用。

2012-11-18

JCI:癌症干细胞的自我更新能力

在白血病中,癌症干细胞被认为是能增殖变成肿瘤细胞的。这些癌症干细胞的数量是很少的,其特性不同于其他肿瘤细胞包括抗常规药物治疗的能力增加。在白血病患者中,哺乳动物雷帕mTOR复合物1(mTORC1)形成包括mTOR和Raptor在内的多种蛋白质。虽然mTOR和Raptor消融后证实mTORC1是胚胎发育过程中正常细胞增殖和生存必不可少的因子,但mTORC1在癌症干细胞以及引发白血病中的目前还不清楚。

2012-11-18

Cell Reports:鉴定Klumpfuss在果蝇神经干细胞自我更新中起作用

2012年9月3日 讯 /生物谷BIOON/ --干细胞在发育期间能够产生大量不同类型的细胞,并且在维持组织稳态期间能够替换受损或死亡的细胞。因此,理解干细胞如何维持自我更新和分化之间的平衡是比较重要的,特别是考虑到破坏这种平衡能够导致组织退化或癌变。 果蝇幼虫成神经细胞(neuroblast, NB)一直被广泛地用作一种模式系统来研究干细胞特征。

2012-11-18

Nature:首次证实核酶相互协作能够更快地自我重新组装

2012年10月19日 讯 /生物谷BIOON/ --来自美国几所大学的研究人员证实在实验室中断裂的RNA片段能够相互协作来自我重新组装。这种发现提示着早期生命开始于RNA分子之间的协作,从而最终导致合作性复制。 这项研究基于化学家Manfred Eigen提出的数学理论。他认为早期的RNA不能从短链分子成功地进化出来,因此它们必须需要帮助。他说,这种帮助可能来自于这些分子之间的协作。

2012-11-18

:科学家发现大脑自我保护机制

2013年2月25日讯 /生物谷BIOON/--牛津大学研究人员希望通过模式动物大鼠揭示中风以及其他神经退行性疾病的机制。 牛津大学医学院系主任Alastair Buchan称,我们第一次揭示了大脑具有保护自身,保持神经元活性的能力。相关报道发表在近期的Nature Medicine 上。 中风是英国第三大杀手,每年有15万人患有中风。该病是由于大脑部分区域血液供应被切断造成的。

2013-02-25

Nat Biotechnol:开发出使梗死心脏自我修复及再生的合成性信使RNA

研究者通过表达一种可以诱导心脏血管再生的因子,就可以使得心脏受损的小鼠痊愈,相关研究发表在国际杂志Nature Biotechnology上。 (Credit: © mgkuijpers / Fotolia) 2013年9月10日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,来自卡罗林斯卡医学院和哈佛大学的科学家通过研究开发出了一种新型的治疗心脏病发作的疗法...

2013-09-09

Structure:X-射线技术揭示细菌自我防御机制

2012年9月17日 电 /生物谷BIOON/ --奥胡斯大学一个研究小组在细菌如何控制自身细胞中毒素量的研究中获得了最新突破。这些新发现可能最终导致治疗细菌性感染的新方法的出现。 许多致病细菌能够通过形成不易受到传统抗生素影响的存留细胞(persister cell)进入休眠状态。这给治疗危及生命的疾病如肺结核带来了严重的问题,存留细胞的存在往往会导致患者得到治疗后感染复发。

2012-09-17