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搜索结果: 1-15 共查到细胞生物学 细胞命运相关记录28条 . 查询时间(0.124 秒)
中国科学院动物研究所/北京干细胞与再生医学研究院干细胞微环境与细胞命运决定研究组,现因科研工作需要,拟招聘具有生命科学和信息技术交叉背景的博士后1-2名。主要研究方向为人工智能生物学、干细胞与发育、衰老以及癌症转移等领域。实验室将为申请人提供浓厚的学术氛围、专注的科研环境和良好的合作平台,并有机会参与国内外著名实验室的合作项目,拓展学术视野,在学术界及工业界筑造良好的职业前景基础。
2023年9月22日,中国科学院广州生物医药与健康研究院李鹏团队和刘兴国团队共同在国际学术期刊EMBO Journal上发表了题为“BCL11B and the NuRD complex cooperatively guard T-cell fate and inhibit OPA1-mediated mitochondrial fusion in T cells”的研究成果,揭示了人成熟T细胞中...
2023年5月22日,研究所邵孟乐课题组与南京大学甘振继课题组合作在国际学术期刊Nature Cell Biology发表了题为 Proteolytic rewiring of mitochondria by LONP1 directs cell identity switching of adipocytes 的研究论文。该研究发现依赖蛋白酶LONP1的线粒体蛋白水解重排能调控白色脂肪细胞命运...
胞分化使得基因型相同的细胞产生在形态、结构和生理功能上差异的细胞。对于细胞分化过程的发生,经典表述认为细胞的基因功能以及它们形成的复杂调控网络在时空上控制了基因的表达量,从而编程了细胞命运决定(fate determination)的过程。尽管,我们可以解析绝大部分基因的功能,测量基因表达的时空动力学,并绘制出基因调控网络的草图;但是,在细胞命运决定过程中,我们仍然无法理解基因差异表达的源头是什么...
如何调控细胞命运,是生命科学领域最重要的科学问题之一。生命的本质是化学过程,化学小分子调控细胞命运理论上是最有效的方式。我们将探讨化学重编程如何调控细胞命运,例如,实现化学小分子诱导小鼠和人体细胞转变为多潜能干细胞,解析诱导过程中的独特分子路径,并进一步将化学小分子诱导的多潜能干细胞分化为功能细胞,在大动物模型上研究其治疗疾病的安全性及有效性;此外,将化学重编程应用于再生医学的多个方面,包括提升多...
神经元细胞与胶质细胞是神经系统主要的两个细胞分类。在神经发育过程中,神经元类型先产生(“神经发生”,neurogenesis),胶质细胞后产生(“胶质发生”,gliogenesis),展现出高度保守的时序性。然而,从神经发生向胶质发生的切换机制迄今尚未解决,是神经发育研究领域的基础性问题。
在哺乳动物新皮质发育过程中,神经前体细胞逐渐改变其特征和形态,依次形成神经元,星形胶质细胞和少突胶质细胞。顺序性分化是一种进化机制,神经元和胶质细胞的生成时间受到严格的调控。前期研究表明,神经系统的内外因素影响神经前体细胞神经源性向胶质源性转变。一个潜在的机制是神经前体细胞的内源因素,如神经前体细胞表面受体和转录因子。另一个潜在的机制是外源信号,如神经元分泌的因子。然而,除了神经系统以外,其他系统...
小鼠植入前胚胎的早期卵裂球具有双电位细胞命运,能够在胚泡中产生胚胎和胚胎外系。在这里,作者鉴定了三种主要的两细胞阶段(2C)特异性内源性逆转录病毒(ERVs)作为这种双潜能可塑性的分子标志。利用这三种2c特异性erv的长末端重复序列(ltr),作者发现Kruppel-like factor 5 (Klf5)是它们主要的上游调节因子。
中科院广州生物医药与健康研究院研究员刘兴国课题组运用多组学技术,发现细胞命运调控的“表观组—代谢组—表观组”跨界“蝴蝶效应”。相关研究8月24日在线发表于《自然—代谢》。诱导多能干细胞(iPSC)技术为研究人类疾病病理和再生医学治疗提供了广阔前景,是研究细胞命运转变的良好模型。iPSC重编程机理在不同层次被广泛研究,然而,重编程中多层次是否及怎样“跨界”调控干细胞命运,是一个一直没有回答的基本科学...
2020年8月24日,《自然-代谢》(Nature Metabolism)在线发表了中国科学院广州生物医药与健康研究院刘兴国课题组的研究成果。该研究提出由母系转录因子Glis1调控多能干细胞命运的“表观组-代谢组-表观组”的跨界级联反应新概念,表明Glis1实现衰老细胞重编程并稳定基因组的功能,揭示Glis1介导“表观组-代谢组-表观组”的级联反应中,糖酵解代谢组驱动的组蛋白乙酰化和乳酸化修饰在前...
2020年7月23日,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)高栋研究组在国际学术期刊Journal of Clinical Investigation上在线发表题为 “ERG orchestrates chromatin interactions to drive prostate cell fate reprogramming”的研究成果。该研究利用类器官培养技术、基因...
近日,复旦大学生命科学学院、遗传工程国家重点实验室林鑫华、赵冰团队研究揭示了染色质重塑(Chromatin Remodeling)决定造血干细胞(Hematopoietic Stem Cell)命运的分子机制。7月21日,相关研究成果在线发表于国际血液学权威期刊《白血病》(Leukemia)。该研究揭示了染色质重塑因子Znhit1在造血干细胞静息态维持中的核心作用,并阐释了其重塑关键基因增强子区域...
2020年3月13日,Nature Communications(《自然·通讯》)在线发表了武汉大学生命科学学院孙蒙祥教授团队题为“Cell lineage-specific transcriptome analysis for interpreting cell fate specification of proembryos”的重要成果,揭示了早期胚胎发生过程中细胞命运决定的分子机制。
2019年10月11日-14日,细胞命运决定与人类疾病国际研讨会在上海交通大学医学院顺利举行。本次大会由上海交通大学医学院、细胞分化与凋亡教育部重点实验室、癌基因与相关基因国家重点实验室和《NEJM医学前沿》(《新英格兰医学杂志》中文版)共同主办,大会主席由上海交通大学医学院陈国强院士、上海交通大学医学院钟清教授及美国纪念斯隆-凯特琳癌症中心姜学军教授担任。上海交通大学医学院副院长江帆出席开幕式并...
2019年8月26日,浙江大学医学院附属口腔医院王慧明教授团队在生物材料领域顶级期刊《Biomaterials》(IF=10.273)在线发表题为 “Chiral Geometry Regulates Stem Cell Fate and Activity” 的研究论文。该成果首次报道手性几何调控干细胞命运和行为,并将其定义为“chirotaxis”。“手性”是自然界的基本属性。就像左手和右手一样...

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