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李扬副教授,博士生导师,研究方向:人多能干细胞(ES,iPS)罕见病模型的构建,人多能干细胞分化的分子调控机制,人多能干细胞定向NK、T细胞分化在肿瘤免疫治疗中的应用。
一个由荷兰和瑞典科学家组成的科研小组近日宣布,他们发现了“皮肤干细胞之母”,即发育成皮肤中所有各类细胞的干细胞。该发现有望造福那些需要进行皮肤移植的患者。
近日,国际学术期刊Developmental Cell发表了中科院生化与细胞所陈正军研究组有关细胞极性蛋白参与细胞迁移过程的最新研究成果。这项研究发现,重要的细胞紧密联接蛋白,又称封闭蛋白(Occludin),在上皮细胞的定向迁移过程中定位于迁移的上皮细胞的迁移前缘,可能参与细胞定向迁移的极性的形成和稳定,由此调控细胞定向迁移活动。
人体80%疾病与代谢有关,揭开代谢的奥秘就等于找到了制服疾病的密钥。2010年2月19日出版的国际权威刊物《科学》同时刊发了两篇复旦大学科研人员对生命新陈代谢乙酰化作用新机制的最新研究成果。两篇题为《代谢酶的乙酰化协调碳源的利用和代谢》和《蛋白赖氨酸的乙酰化调控》文章,以蛋白质向能量转化过程中“乙酰化修饰”的重要发现,为肝病、肿瘤等代谢疾病的药物研发提供了开拓性的思路。
2010年1月15日,Cell Death and Differentiation杂志在线发表了中国科学院上海生命科学研究院/上海交通大学医学院健康科学研究所杨黄恬研究组的研究论文“Type 3 inositol 1,4,5-trisphosphate receptor negatively regulates apoptosis during mouse embryonic stem cell ...
清华大学医学院学习与记忆研究中心主任刘国松教授领导的科研小组研发了一种新型镁化合物,通过口服该化合物能够有效提高大脑内镁离子水平并显著地增强年轻及老年大鼠的学习与记忆能力。他们首次揭示了镁离子作为一种细胞内含量最高的二价金属离子对维持大脑学习与记忆功能的重要调节作用,并提示补充镁离子可能成为预防和治疗脑衰老疾病的重要途径。该研究结果在2010年1月28日出版的世界神经科学领域一流学术期刊《神经元》...
美国BD公司日前在京举办“流式中国30年·流式技术应用高峰论坛”,中国工程院院士陈志南等多位来自国内外流式细胞技术和应用界的专家学者就当今国际最新流式细胞技术的应用与发展前景作了精彩演讲。解放军302医院传染病研究所所长王福生在接受记者采访时说:“细胞治疗是今后医学治疗的发展方向及希望。自从30年前第一台由BD公司生产的流式细胞仪进入中国以来,流式细胞技术推动了生命科学应用和研究领域的快速发展。”
免疫学的“圣杯”便是找到正确的方法,从而能够在需要的方向上准确地指挥免疫响应——包括唤醒免疫系统来消灭癌细胞,或抑制其在自身免疫性疾病中导致的组织破坏。调节性T细胞(TRegs)从而引起了研究人员的关注,因为这些细胞能够抑制它们的炎症副本。日前,据美国《国家科学院院刊》报道,英国科学家提出了一种策略,能够在患有关节炎的小鼠模型中将原发性T细胞转化为调节性T细胞,从而用来完成靶向的免疫抑制。
中国医学科学院干细胞医学中心2009年12月22日在天津成立,将对干细胞的基础研究、临床应用和标准制定方面开展联合攻关。
据“中央社”报道,台湾高雄医学大学将与“中央研究院”合作,共同指导“转译医学”博士学位学程及相关研究。为此,高医大今天(2009年12月24日)成立“干细胞研究暨生物安全P2核心实验室”。
胚胎干细胞在用于细胞替代疗法治疗退行性疾病等研究、以及作为发育和分化的研究模型中具有重要作用。利用胚胎干细胞定向分化为特定类型细胞,应用于再生医学领域的理论研究与临床应用中,非人灵长类动物因其与人类系统发育上的亲缘关系而成为非常有价值的动物模型。人类胚胎干细胞在再生医学中的应用,必须先通过在非人灵长类动物模型上的验证后,才能应用于人类。
2009年11月30日,美国免疫学会会刊《免疫学杂志》(Journal of Immunology)在线发表了中科院上海生命科学院/上海交通大学医学院健康科学研究所孙健课题组的研究论文“Lysine Acetylation Regulates Bruton’s Tyrosine Kinase in B Cell Activation”。
 早期妊娠过程中,滋养层细胞对母体组织的正常侵润涉及复杂的分子对话和调控,是决定正常胎盘形成以及正常妊娠的一个关键因素。滋养层细胞的侵润机制与肿瘤细胞的转移有诸多相似性,但与肿瘤细胞截然不同的是,滋养层细胞对于子宫的侵润受到来自母体和自身的多种旁分泌/自分泌因子的严格调控。
  细胞生物学研究正在从对单种细胞的观察和研究,发展到对两种甚至多种细胞相互作用的观察和研究,因此建立体外多种粘附细胞-细胞相互作用模型成为细胞生物学发展的迫切需要。
  G蛋白偶联受体(GPCR)参与了机体内多种生理过程的调节,是目前治疗多种人类疾病包括代谢性疾病的药物靶点。GPCR的G蛋白部分由Gα,β,γ三个亚基组成,受体激活后,其信号转导主要由α亚基进行。但近年来的研究表明,Gβγ可以不依赖Gα发挥许多重要的生理功能,如调节离子通道、磷脂酰肌醇激酶以及G蛋白偶联受体激酶(GRK)等重要的细胞内分子。 

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