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搜索结果: 1-15 共查到细胞生物学 分离相关记录69条 . 查询时间(0.42 秒)
本发明涉及再生医学领域,是一种磁分离式细胞三维共培养方法。本发明将诱导细胞以及磁介质微粒共同包埋在海藻酸钠微胶囊中,该微胶囊再与包埋有干细胞的海藻酸钙微胶珠在同一体系中进行非接触式三维共培养,利用微胶囊内诱导细胞分泌的可溶性因子对干细胞的定向分化进行调控,在共培养结束后,采用磁场对微胶囊与微胶珠进行分离,并且利用柠檬酸钠溶液可溶解微胶珠,进一步收获纯净的分化细胞。本发明操作简单,成本低,微胶囊和微...
微生物是地球上最为丰富且分布最为广泛的生命形式,在生态系统中对有机物的生物地球化学循环发挥着关键作用。微生物降解是有机污染物分解过程中至关重要的环节,其中,降解功能微生物可将污染物转化为无毒化合物,是有机污染物降解的执行者。因此,深入研究原位降解功能微生物的种类和代谢特性,并从复杂环境微生物群落中发掘具有“特定代谢功能”的活体菌株资源,以提升有机污染物去除效率,是业界长期追求的目标,亦是环境微生物...
北京时间2022年8月12日凌晨,《科学》(Science)在线发表了中国科学院分子细胞科学卓越创新中心(生物化学与细胞生物学研究所)刘默芳研究组与国内外多家实验室合作完成的以LLPS of FXR1 drives spermiogenesis by activating translation of stored mRNAs为题的研究论文。该研究报道了RNA结合蛋白FXR1可通过液-液相分离激活...
真核细胞中的染色体通常会在空间上折叠成有序的三维结构,包括区室(compartment)、拓扑相关结构域(Topological-Associated Domain, TAD)及染色质环(chromatin loop)等。这些结构广泛参与基因的表达调控,而结构异常则会导致发育异常甚至是肿瘤的发生。Compartment之间的互作在细胞命运转变过程中也会发生动态的变化。“环挤压”模型是目前被广泛认可...
在成年动物中,生殖干细胞(Germ Stem cells, GSCs)是性腺内一群独特的成体干细胞。它们来源于胚胎发育时期的原始生殖细胞(Primordian Germ cell, PGC)。在性腺中,GSC一方面通过有丝分裂不断的自我更新产生新的干细胞,另一方面在维持自身数量的同时,通过减数分裂产生雌雄配子,进行精卵结合保证新生命的诞生,从而维持种群的数量。作为生命个体内唯一向后代传递遗传信息的...
2022年4月26日,Springer Nature出版的Methods in Molecular Biology系列丛书Extracellular Vesicles in Diagnosis and Therapy在线发表了中国科学院上海营养与健康研究所杨黄恬研究组题为“Isolation and Characterization of Extracellular Vesicles Secret...
液-液相分离(Liquid-liquid phase separation, LLPS)是细胞内很多重要生命过程的关键驱动机制。在真核细胞中,LLPS能让各种相关的生物分子富集,帮助细胞形成各种无膜结构,如P颗粒(P-granules)、核仁(nucleoli)、异染色质(heterochromatin)和应激颗粒(stress-granules)等,从而实现提高生化反应效率,或是在压力环境下保护...
液-液相分离(LLPS, liquid–liquid phase separation)是指关键分子达到阈值浓度时,与其他蛋白质或RNA一起浓缩成密闭的液状隔室的过程。LLPS通过创建相对独立的空间域来选择性地富集分子并形成不同的结构,在各种生理和信号传递过程中发挥着关键作用。近期的研究表明,相分离能够驱动叶绿体中的蛋白分选,调动宿主对病原体感染的免疫反应,感知环境温度和湿度的变化等。
2021年8月1日,国际学术期刊Journal of the American Society of Nephrology在线发表了中国科学院分子细胞科学卓越创新中心(生物化学与细胞生物学研究所)张荣光研究组的最新研究成果“Phase Separation of MAGI2-Mediated Complex Underlies Formation of Slit Diaphragm Complex...
近日, 中国科学院大连化学物理研究所分子模拟与设计研究组(1106组)李国辉研究员团队与中山大学毛宗万教授团队合作,在揭示金属钌配合物诱导DNA相分离微观分子机制研究方面取得新进展。
2020年12月7日,《Developmental Cell》杂志发表了中国科学院生物物理研究所张宏课题组题为"Inositol polyphosphate multikinase inhibits liquid-liquid phase separation of TFEB to negatively regulate autophagy activity"的研究论文,该文揭示了肌醇多磷酸激酶I...
由抑制性组蛋白修饰H3K9me3所标记的异染色质在细胞分化过程中变得高度凝聚,其区域显著扩展 [1,2],形成防止已分化细胞命运逆转的重要壁垒。与此相对应,H3K9me3+异染色质区域的解压缩可以极大提高细胞重编程的效率 [3,4]。过去的研究表明,H3K9me3+异染色质的形成取决于H3K9me3的“阅读器”异染色质蛋白1(HP1)和H3K9me3的“写入器”H3K9甲基转移酶SUV39H1的协...
近日,中国科学技术大学生命学院教授光寿红课题组与许超课题组以及中国科学院生物物理研究所研究员董梦秋课题组合作在Cell Reports 上在线发表了题为Functional proteomics identifies a PICS complex required for piRNA maturation and chromosome segregation 的研究论文,发现了在秀丽隐杆线虫中对p...
细胞分裂是生物个体生长、发育、繁殖和遗传的重要基础,是细胞增殖与细胞周期的重要组成部分。细胞分裂中,姐妹染色单体必须正确分离,才能将遗传物质完整而均匀地分配给两个子细胞。真核细胞分裂中,染色体的排列与分离依赖于染色体着丝粒两侧的超级复合体——动粒。动粒内层和外层分别结合染色体着丝粒和纺锤体微管,在维持染色体形态、基因组稳定性与染色体分离中发挥着至关重要的作用。动粒功能异常会造成染色体错误分离和子细...

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