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近十几年来国内外研究发现,单纯细胞移植很难实现干细胞在脊髓复杂损伤微环境中定向分化为功能细胞。然而,组织工程策略优势在于可以根据脊髓修复的具体需求,设计支架材料、种子细胞和生物活性因子的最优组合,以应对如何重塑神经再生微环境和修复脊髓神经环路的关键科学问题。
A cell stores all of its genetic material in its nucleus, in the form of chromosomes, but that’s not all that’s tucked away in there. The nucleus is also home to small bodies called nucleoli — cluster...
近期,来自美国加州大学圣克鲁兹分校等机构的研究人员在试管中重建了蓝藻完整的生物钟,并实时研究生物钟相关蛋白的节律性与相互作用,揭示昼夜节律的工作机制。该论文发表在《Science》上,题为:Reconstitution of an intact clock reveals mechanisms of circadian timekeeping。
Context matters. It’s true for many facets of life, including the tiny molecular machines that perform vital functions inside our cells.
借由高功率显微镜和机器学习,美国科学家研发出一种新算法,可在整个细胞的超高分辨率图像中自动识别大约30种不同类型的细胞器和其他结构。相关论文发表在最新一期的《自然》杂志上。领导该COSEM(电子显微镜下细胞分割)项目团队的奥布蕾·魏格尔说,这些图像中的细节几乎不可能在整个细胞中手动解析。仅一个细胞的数据就由数万张图像组成,通过这些图像追踪该细胞的所有细胞器,需要一个人花60多年时间。但是新算法可在...
2021年10月9日,细胞生物学领域国际著名学术期刊Journal of Cell Biology(五年影响因子10.804)在线发表了云南大学生命科学学院/中心梁斌研究员实验室题为“mmBCFA C17iso ensures endoplasmic reticulum integrity for lipid droplet growth”的研究论文,发现单甲基支链脂肪酸C17iso是维护内质网形...
以CAR-T(嵌合抗原受体T细胞免疫疗法)为代表的细胞免疫治疗是人类目前对抗肿瘤最有效的方式之一。 CAR-T是利用基因工程技术,在T细胞上“安装“能特异性识别肿瘤细胞“生物弹头(嵌合抗原受体,CAR)”。“弹头”识别肿瘤细胞后,刺激T细胞释放大量的肿瘤杀伤因子,高效地杀灭肿瘤细胞,从而达到治疗恶性肿瘤的目的。与传统的药物不同的是,CAR-T是一种活的细胞药物,可以在体内大量扩增。CAR-T在临床...
2021年9月3日,发表在细胞出版社(Cell Press)旗下期刊Biophysical Journal上的一项研究表明,一种简单的机制可能是原始细胞既现代活细胞的假定祖先——生长和自我复制的基础。
删除DNA以治疗线粒体疾病(图)     删除  DNA  治疗  线粒体  疾病       2021/9/3
细胞线粒体内的突变DNA序列可以使用一种定制的化合物消除。日本京都大学细胞材料综合科学研究所科学家开发的这一新方法,有望带来线粒体疾病新疗法。相关论文近日刊登于《细胞—化学生物学》。
澳大利亚一研究团队的新研究发现,组织驻留记忆T细胞(TRM细胞)在人体不同组织环境中具有不同的分子特征和行为,这一发现可能有助研发新一代作用于肺部组织的新冠疫苗。
2021年8月17日,发表在《细胞—干细胞》上的一项研究显示,人类诱导多能干细胞(iPSCs)可以用来生成包含视杯的大脑类器官。视杯是眼睛中的一种结构。该类器官能自发地从类脑区前部发育出双侧对称视杯,显示出iPSCs在高度复杂的生物学过程中固有的自我模式形成能力。
近日,英国利物浦大学的研究人员发现,癌症患者频繁食用花生可能会增加癌症扩散的风险,这与此前的研究结果相关。相关研究结果发表于《致癌》。研究发现,在食用花生后,花生凝集素(PNA,一种碳水化合物结合蛋白)会迅速进入血液循环,与血管壁(内皮)细胞相互作用,产生细胞因子。
美国哥伦比亚大学的一项研究发现,一种新发现的脂肪“盾牌”可以防止自然杀伤细胞被其自身的致命生物武器摧毁,同时也可以让一些癌细胞逃避免疫系统的攻击。研究人员于8月3日在《公共科学图书馆—生物学》上报道了这一发现,它可能为侵袭性癌症提供新的治疗方法。
近日,来自英国约翰·英纳斯中心的研究人员利用一种跨学科的方法解决了一个百年来的难题——生殖细胞在减数分裂过程中如何确定DNA交换的数量和位置。
来自马普学会分子细胞生物学及遗传学研究所、格登研究所和剑桥大学的研究人员发现,间充质细胞可以激活或停止肝脏再生。这种细胞通过与再生细胞(上皮细胞)建立联系实现了肝脏再生调节功能。

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