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:酿酒酵母生态和群体遗传学研究方面取得新进展

在发酵工业中广为应用的酿酒酵母(Saccharomyces cerevisiae),也是一种在生命科学研究中常用的模式生物。由于其较清晰的遗传背景、相对较小的基因组、完善的基因组和功能基因组学研究积累、明确的有性生殖循环等优势,除分子生物学领域外,正在成为比较与进化基因组学、生物地理学、群体遗传学、生态学和物种形成与演化机制等研究领域的模式生物。

2012-11-17

PLoS ONE:人工培养的迷你大脑或表现出更强的活性

2012年11月9日 讯 /生物谷BIOON/ --神经元在培养基中经过一段时间的生长就会在缺乏外部刺激物的情况下,有规律地表现出一些主要活性,在这个阶段,神经元会进行很少的学习行为,因为其神经元网络并不够成熟,并不能够完成记忆形成的一个过程。这项研究由特文特大学的研究者进行,相关研究成果刊登于国际杂志PloS One上。

2012-11-18

PNAS:不育鼠精巢组织培养出精子

日本一个研究小组在新一期美国《国家科学院学报》(PNAS)网络版上报告说,他们利用无法产生精子的实验鼠的精巢组织,成功获得了正常精子。 这些精巢无法生成精子的实验鼠是横滨市立大学研究人员通过基因操作手法获得的,它们的精巢内虽然有能够发育成精子的精原细胞,但是向精原细胞提供营养、促进其成熟的支柱细胞不能发挥作用,从而无法生成精子。

2012-11-18

Cell:长非编码RNA的转录抑制芽殖酵母的配子形成

9月6日,国际著名杂志Cell在线发表了美国科学家的一篇Transcription of Two Long Noncoding RNAs Mediates Mating-Type Control of Gametogenesis in Budding Yeast的研究论文,研究发现长非编码RNA( long noncoding RNAs ,lncRNAs)的转录介导芽殖酵母配子形成的接合型控制。

2012-11-18

:四种细胞与脑脊液联合培养液中神经营养因子的表达

一项关于“Secretion of nerve growth factor, brain-derived neurotrophic factor, and glial cell-line derived neurotrophic factor in co-culture of four cell types in cerebrospinal fluid-containing medium ”的研究

2013-01-08

:酵母细胞抑制子Oaf3p调控脂肪酸应答转录因子的结合以及染色质动态结构的作用机制

近期Biochemical Journal发表了“发育与疾病相关基因”教育部重点实验室”万亚坤课题组的研究工作 (Role of the repressor Oaf3p in the recruitment of transcription factors and chromatin dynamics during oleate response, 2012 Oct 23)。

2012-11-18

Nature:首次在培养基中实现无限扩增肝脏干细胞 或成肝病新疗法

来自俄勒冈医科大学、Hubrecht研究所的研究者开发了一种方法,通过这种方法研究者就可以在培养皿中无限地扩增小鼠的肝脏干细胞。(Credit: Image courtesy of Oregon Health & Science University) 2013年2月26日 讯 /生物谷BIOON/ --数十年来,全世界的科学家都在试图研究如何再生原发性肝细胞...

2013-02-26

Methods:科学家从尿液细胞中培养出神经元

人体每天排出的一些废物有可能成为强大的脑细胞来源用于研究疾病,甚至有一天还可能用于神经退行性疾病的治疗。科学家们发现了一种相对简单的方法将人体尿液排出的细胞诱导生成有价值的神经元。 研究论文在线发布于本周的《自然—方法学》(Nature Methods)杂志上,Nature官网第一时间对相关成果进行了新闻报道。这一技术没有涉及胚胎干细胞。

2012-12-15

NEJM:培养出肺部“微型肿瘤”用于体外筛查药物

这是一个医疗噩梦:一名24岁的男子自童年开始经历了350次手术以清除在他的喉咙中持续复发,且已扩散至肺部威胁他生命的生长物。现在医生们找到了一种途径通过一种科学变革方法可以帮助到他,从而为成百上千万的癌症患者带来了希望。 这一离奇病例是第一次将一个如何在实验室中维持正常细胞和癌细胞存活的新发现运用到患者身上。

2012-11-18

Nat Protoc:培养施旺细胞新方法有望开发出治疗神经损伤的细胞疗法

2012年10月15日 讯 /生物谷BIOON/ --在一项新的研究中,来自英国谢菲尔德大学的研究人员开发出一种新的方法来培养在神经修复中发挥着至关重要的施旺细胞(Schwann cell),这是为治疗遭受严重性神经损伤(包括脊髓损伤)的病人而取得的非常重要的一步。 已知施旺细胞能够促进和增加模式动物中的神经生长,但是培养它们比较困难、耗时和代价高昂,因此它们的临床使用一直受到限制。

2012-11-18