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本发明涉及一种利用FvePILS5基因的CRISPR/Cas9基因编辑载体获得再生效率高的草莓新种质的方法及应用,包括:根据草莓FvePILS5的DNA序列,设计并合成包含目的基因靶点的sgRNA序列;用Bsa I酶将合成的包含目的基因靶点的sgRNA序列连接到pYLCRISPR/Cas9Pubi?H载体;并利用农杆菌转化森林草莓叶片外植体,测序验证再生植株突变序列,得到愈伤形成和离体芽再生频率较...
本技术属于农业领域。本发明可用于植物组织培养与植株的快速繁殖。大豆是一种重要的油料和蛋白作物。大豆的遗传转化一直是植物基因工程领域的难点之一,转化率一直没有显著提高。目前应用于大豆遗传转化的方法主要有根癌农杆菌介导法,基因枪法,超声辅助农杆菌法,真空抽滤法,花粉管导入法等,但其中获得广泛应用的只有根癌农杆菌介导法和基因枪法。即使这两种方法在应用中也有一定的局限性。如何真正实现大豆的高效转化仍然是大...
日前,南开大学生命科学学院、药物化学生物学国家重点实验室赵强教授课题组在新型生物复合人工血管制备及其组织再生调控方面取得新进展。团队提出人工血管通过局部释放一氧化氮(NO)改善组织再生重构的新策略,并设计制备了具有NO 缓释功能的生物复合型人工血管。该血管能够在体内环境中转化产生NO,有效调控内源性血管干/祖细胞命运,促进血管组织再生并抑制血管钙化。相关研究成果以“Nitric oxide imp...
2022年5月17日,中科院广州生物医药与健康研究院王金勇课题组在Cell Proliferation在线发表了题为Hoxb5 reprogrammes murine multipotent blood progenitors into haematopoietic stem cell-like cells 的研究论文,该研究首次揭示了Hoxb5可以体内高效诱导多能造血祖细胞(MPP)重编程为具有...
随着基因编辑技术的快速发展,植物再生效率低逐渐成为未来作物设计的瓶颈。植物芽再生一般分为两个步骤:首先,离体植物组织(外植体,explant)在高生长素/细胞分裂素配比培养基(callus induced medium, CIM)上诱导愈伤组织(callus)形成,接下来在高细胞分裂素/生长素配比培养基培养基(shoot induced medium, SIM)上诱导芽的发生。先前的研究表明,细胞...
脊髓损伤给家庭和社会带来沉重的负担,脊髓损伤修复是世界性的医学难题,也是我国科技计划重点攻克的科学问题。脊髓损伤后在损伤处形成不利于神经再生的微环境,神经元轴突(神经纤维)的内在再生能力受限;持续存在的炎症反应最终导致损伤处形成胶质和纤维瘢痕,发展为难于逆转的感觉和运动功能障碍。重塑脊髓神经再生微环境,促进轴突及其髓鞘再生,最终重建脊髓神经环路是攻克脊髓损伤修复难题的关键。
2021年10月17日讯/生物谷BIOON/---虽然有时难以接受,但随着年龄的增长,我们身体中的许多方面都会发生变化。其中之一就是皮肤的再生能力。年老皮肤在愈合伤口方面不如年轻皮肤好。然而,这背后的分子和细胞机制基本上是未知的。
新疆野苹果(Malus sieversii)是我国珍贵的第三纪孑遗植物,也是世界栽培苹果(Malus domestica)的祖先种,具有丰富的抗性基因资源价值。近年来由于农田开发、过度放牧、人为砍伐、苹果小吉丁虫危害及腐烂病爆发等原因,新疆野苹果种群面积急剧减少,已被列为国家二级濒危保护植物。新疆野苹果保育及抗性基因资源挖掘利用迫在眉睫。由于新疆野苹果的自交不亲和性和较长的幼龄期,常规的育种方法很...
近日,国家发改委正式公布2018年度国家地方联合工程研究中心确定名单,中山大学成功获批干细胞与再生医学国家地方联合工程研究中心。2018年度经评审确定的国家地方联合工程研究中心共有110个,其中44个由高校(或高校的附属医院/研究院)牵头。
心肌梗死(心梗)是缺血性心脏病(冠心病)最严重和主要表现形式之一。由于人类心肌细胞缺乏再生能力,心梗治疗的长期预后不佳。蛋白激酶是一类可以催化底物蛋白磷酸化的酶,参与调节细胞的生长、分化、增殖和凋亡。调节心肌细胞内蛋白激酶表达和活性,可以显著影响心肌细胞的内源性增殖能力,改善心梗预后。
熟悉漫威电影的可能都知道死侍这个人物,剧中他因为得了癌症而参与了“X武器”计划,治好了疾病并且获得了超强的自愈能力。由于被灭霸诅咒,成为了永远的不死之身,自愈能力堪称漫威第一强!
雷波,西安交通大学生物工程与再生医学研究中心研究员;roup Leader I (研究小组主任I类),博士生导师;Multi-functional Inorganic-organic Hybrid Biomaterials group;(多功能无机-有机杂化生物医用材料研究小组)
郭保林博士于2011年毕业于瑞典皇家理工学院(KTH),获得高分子技术博士学位,现任西安交通大学生物工程与再生医学研究中心生物医用高分子材料小组主任,博士生导师,主要从事生物医用高分子材料的研究,如可降解的水凝胶和可降解的导电高分子材料、和可降解多孔聚合物支架的制备及药物的控制释放体系的研究等。已经以第一作者或者通讯作者在Progress in Polymer Science, ACS Nano,...
马晓龙教授长期以来致力于生物医学材料及组织工程,其研究领域为生物医用高分子材料,组织工程,药物缓释,仿生、自组装及纳米材料,干细胞和再生医学等。是国际上最早开展组织工程支架研究的科学家之一,在国际组织工程生物医用材料和再生医学领域具有重要影响力。已发表编撰《Scaffolding in Tissue Engineering》专著一部,在学术期刊及专著上共发表128篇论文和章节,被SCI引用达659...
三磷酸腺苷(ATP)是一种高能磷酸化合物,它与二磷酸腺苷(ADP)的相互转化实现贮能和放能,从而保证了各种生物催化过程的能量供应。ATP不稳定,价格昂贵,不适合直接大量加入工业化酶反应生产过程,因此构建经济高效的ATP再生系统是酶催化领域关注的焦点之一。ATP再生主要是利用高能磷酸化合物进行底物磷酸化系统。然而这些高能磷酸化合物的价格都非常昂贵,并不适合大规模应用。聚合磷酸盐价格低廉,可以在多聚磷...

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