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Science子刊:一种特定的造血干细胞亚群足以重建血液系统和免疫系统

造血干细胞分化图,图片来自A. Rad/Wikipedia。2017年11月4日/生物谷BIOON/---人们之前认为在移植后,几种造血干细胞亚群在不同的时间点参与形成一种健康的血液系统,而且每种造血干细胞亚群在重建血液系统和免疫系统中发挥着不同的作用。在一项新的研究中,来自美国弗雷德哈钦森癌症研究中心的研究人员鉴定出一种特定的成体造血干细胞亚群在移植后专门负责在体内重建整个血液系统和免疫系统。这

2017-11-04

中科院“器官重建与制造”战略性先导科技专项2017-2018年度第二批招标指南重点攻关方向招标

 中国科学院“器官重建与制造”A类战略性先导科技专项(以下简称“专项”)已按照立项程序经过严格论证和审议于近日正式立项。专项依托于中国科学院干细胞与再生创新研究院(筹),面向生命科学前沿、人口健康和经济社会发展需求,基于生命科学、医学、材料学、工程制造等领域的技术进步,解答高等哺乳类复杂器官难以再生的根本问题,建立功能模块、器官制造和原位重建的核心技术。突破资源、工艺、装备和质控等方面的

2017-11-02

脊髓损伤再生微环境重建研究取得进展

 脊髓损伤(Spinal cord injury, SCI)导致损伤平面以下的运动和感觉功能丧失,脊髓损伤修复是世界性医学难题。中国科学院遗传与发育生物学研究所戴建武领导的再生医学团队,从事脊髓损伤再生修复与机理研究,在脊髓损伤后再生微环境重建的研究中取得了重要进展,研究成果近日以综述形式发表在National Science Review上。脊髓损伤后会引发一系列生化级联反应,在损伤周

2017-10-12

在单细胞转录组分辨率下重建虚拟果蝇胚胎

图片来自Drosophila Virtual Expression eXplorer/BIMSB at the MDC。2017年9月10日/生物谷BIOON/---在经过13次快速的细胞分裂之后,一个受精的果蝇卵子产生大约6000个细胞。它们在显微镜下看起来都一样。然而,在那时,果蝇胚胎中的每个细胞已知道它是变成神经元还是肌肉细胞,或2017年9月10日/生物谷BIOON/---者变成肠道、头部

2017-09-10

JCI:胰腺因子促进中枢神经系统伤后髓鞘重建

2017年8月25日 讯 /生物谷BIOON/ --大脑的功能依赖于神经网络的维系,而神经网络则是由单独的神经元组成的。神经元之间的连接受到了外周髓鞘结构的保护。在一些严重的神经疾病(例如多发性硬化)患者中,往往会出现"脱髓鞘"的症状,这将伴随着神经功能的紊乱。在最近发表在《Journal of Clinical Investigation》杂志上的一篇文章中,来自大阪大学的研究者们发现成纤维生长

2017-08-26

聚醚醚酮(PEEK)助力3D打印成功重建7岁幼童胸壁

 2017年8月21日上午9时,家住河南的7岁幼童郭彤(化名)被推进了位于第四军医大学唐都医院住院一部三楼的5号手术室。主刀医师第四军医大学唐都医院胸外科副主任黄立军介绍:“为了保证手术的成功,在术前我们就对患儿的病灶进行了影像学分析,通过三维重建,建立肿瘤与肋骨的三维实体及手术规划模型(如图1所示)。手术过程中医疗团队绕开了患儿的肿瘤部位,防止了因术中肿瘤破裂导致的癌细胞扩散。同时,考

2017-08-24

Science:在红细胞终末分化期间,UBE2O重建它的蛋白质组

图片来自Science, doi:10.1126/science.aan02182017年8月8日/生物谷BIOON/---网织红细胞(reticulocyte)-红细胞转换是终末分化(terminal differentiation)的一个经典例子。成熟的红细胞具有已知最为简单的细胞蛋白质组之一,其中血红蛋白显著聚集,大约占可溶性蛋白的98%。在网织红细胞成熟期间,这种细胞程序性地清除它的大多数

2017-08-08

微生物所等重建担子菌门骨干类群的演化时间和发育图谱

  分类学是一门古老的学科,长期以来分类都是建立在比较形态学之上。近十几年来,在DNA测序基础上的真菌分子系统发育研究发展迅速,随着测序样本量的不断增加,大量新物种被发现的同时,越来越多过去不曾知晓的进化分支也被揭示。目前真菌分类大多依赖于类群进化上的单系发生性和表型特征,并基于此构建分类体系。然而这样的分类体系却远不能和这些数目众多的新支序对应,使之难以命名。其主要原因是目前

2017-07-11

Cell:全新精细成像,重建大脑皮层

近日,波士顿大学一群科学家们创造了一个崭新的、高精细度的神经元成像和分析系统。根据这个系统,将有希望找到一切,从大脑发育到毁灭性精神障碍的解答。这个最新的研究成果发表在最新一期Cell。

2017-07-03

遗传发育所在细菌中实现植物泛素化途径的重建

图:植物泛素化在细菌中的重建,以 ABI3 及其对应的 E3 泛素连接酶 AIP2 为例。a. 将编码 ABI3(底物),E1,AIP2(E3),E2 和 Ub(泛素单体)的基因构建到三个带有不同选择性标记的且相容的原核表达载体中;b. 利用不同的相应标签抗体对这五个蛋白在泛素化中的状态进行检测。泛素化是一种重要的真核生物蛋白质翻译后修饰方式,它决定了被修饰蛋白的命运。泛素化的过程分为三步系列的酶

2017-05-19