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降低線粒體氧化磷酸化偶聯(lián)效率有助于治療肥胖和代謝相關(guān)疾病
研究人員通過篩選線粒體膜電位去極化化合物群,發(fā)現(xiàn)了一個新的干細胞類型特異性線粒體解偶聯(lián)劑CZ5,有助于治療肥胖和代謝相關(guān)疾病。中科院發(fā)現(xiàn)新型解偶聯(lián)劑,能有效改善小鼠的食物性肥胖CZ5通過細胞類型特異性解偶聯(lián)線粒體氧化磷酸化改善食物性誘導的小鼠肥胖降低線粒體氧化磷酸化偶聯(lián)效率已被證明是一種有效的治療肥胖及其代謝相關(guān)疾病手段。然而,關(guān)于全身非特異性化學解偶聯(lián)劑的安全問題以及直接激活天然解偶聯(lián)蛋白(UCPs)的可行性問題阻礙了針對這一手段的藥物開發(fā)。CZ5可刺激肌管干細胞和脂肪細胞...
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干細胞分為間期與分裂期兩個階段
干細胞間期又分為三期、即DNA合成前期(G1期)、DNA合成期(S期)與DNA合成后期(G2期)。1.G1期(firstgap)從有絲分裂到DNA復(fù)制前的一段時期,又稱合成前期,此期主要合成RNA和核糖體。該期特點是物質(zhì)代謝活躍,迅速合成RNA和蛋白質(zhì),細胞體積顯著增大。這一期的主要意義在于為下階段S期的DNA復(fù)制作好物質(zhì)和能量的準備。細胞進入G1期后,并不是毫無例外地都進入下一期繼續(xù)增殖,在此時可能會出現(xiàn)三種不同前景的細胞:①增殖細胞:這種細胞能及時從G1期進入S期,并保持...
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干細胞可能實現(xiàn)原位健康組織再生
一項研究證實,無需添加干細胞,只需利用仍然在哺乳動物中存在的一種原始能量產(chǎn)生形式,就可以在小鼠中實現(xiàn)自發(fā)性的組織再生。研究人員們發(fā)現(xiàn)在進化早期及胚胎發(fā)育過程中仍然使用的一條氧調(diào)控信號通路——HIF-1a通路可以發(fā)揮作用觸動小鼠中失去或受損的組織健康再生,從而為實現(xiàn)哺乳動物組織再生開啟了許多新的可能性。研究人員在偶然觀察到一種不同尋常的小鼠品系后啟動了一項漫長的研究調(diào)查,這一研究發(fā)現(xiàn)便是這項研究取得的進展。當時Heber-Katz注意到,在受傷之后MRL小鼠可以自發(fā)地再生出軟骨...
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我國干細胞技術(shù)臨床轉(zhuǎn)化走在前列
干細胞因其生物學功能特殊而倍受科技產(chǎn)業(yè)界關(guān)注。由于干細胞再生醫(yī)學可能會發(fā)展成為繼藥物治療和手術(shù)治療之后第三種醫(yī)療手段,因此競爭非常激烈,日本和韓國等國將之列為國家重點戰(zhàn)略項目來支持。我國科技部和發(fā)改委也高度重視,在干細胞研究領(lǐng)域投入大量的科研經(jīng)費。國家科技部在2001年就批復(fù)在天津成立了國家干細胞工程技術(shù)研究中心,國家發(fā)改委于2006年批準分別在天津、上海和長沙建立了三個與干細胞和組織工程相關(guān)的國家工程研究中心。這些支持已經(jīng)產(chǎn)生了較好的結(jié)果。依據(jù)截至今年2月底的資料統(tǒng)計結(jié)果,...
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ATCC細胞轉(zhuǎn)化的方式概述
ATCC細胞自發(fā)轉(zhuǎn)化:這時體外培養(yǎng)的細胞在無任何誘變劑存在條件下,細胞自發(fā)出現(xiàn)的轉(zhuǎn)化現(xiàn)象,即一種原因不明的轉(zhuǎn)化現(xiàn)象。這種現(xiàn)象已在許多正常二倍體細胞長期傳代過程中所證實,而且采用此方法也可建立長期培養(yǎng)的傳代細胞系。說明體外傳代培養(yǎng)的二倍體細胞在傳代過程中由于受到環(huán)境中各種因素的影響,如血清質(zhì)量、溫度不恒定、pH值不穩(wěn)定、病毒污染等,均有可能失去正常細胞特性,而發(fā)生遺傳變異甚至發(fā)生轉(zhuǎn)化,因此為了維持二倍體細胞的正常細胞特性,防止遺傳變異和轉(zhuǎn)化,應(yīng)盡量早期凍存和減少傳代。ATCC細...
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人星形膠質(zhì)細胞基本信息
人星形膠質(zhì)干細胞(HA)提取于人腦(大腦皮層),小神經(jīng)膠質(zhì)細胞(HAc)提取于人小腦組織。在哺乳動物的大腦中,絕大部分細胞是星形膠質(zhì)細胞。它們形態(tài)各異,并與神經(jīng)元各個部分緊密相連,因此可能具有多種功能。星形膠質(zhì)細胞為神經(jīng)元提供結(jié)構(gòu),營養(yǎng)和代謝上的支持并調(diào)節(jié)突觸活動。通過敲除或其它方式損壞星形膠質(zhì)細胞可嚴重影響神經(jīng)元的存活。此外,星形膠質(zhì)細胞可提示許多神經(jīng)疾病的病理過程。腦損傷后,通過神經(jīng)突生長,突觸可塑性和神經(jīng)元再生的長期恢復(fù)過程受星形膠質(zhì)干細胞表面分子的表達和營養(yǎng)因子釋放的...
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干細胞重量測定技術(shù)操作步驟
(一)干細胞鮮重1、在瓊脂固體培養(yǎng)基上生長的細胞材料,可以采用取出細胞材料,洗去瓊脂培養(yǎng)基,用濾紙吸干水分,再直接稱取重量的方法。2、液體懸浮培養(yǎng)材料,可放在已知重量的尼龍絲網(wǎng)上過濾。并用水洗除培養(yǎng)基,進行抽濾以除去干細胞沾著的水滴,再稱重。(二)干重1、將生長在固體培養(yǎng)基上的愈傷組織小心取出,放在稱量瓶內(nèi),在60攝氏度烘箱內(nèi)烘12~24小時。2、生長在液體培養(yǎng)基上的懸浮細胞,用抽濾法把它收集在預(yù)先稱重的超濾器上,再用水洗,然后抽干細胞表面水,置60攝氏度烘箱中烘12~24小...
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植物學研究的熱點之一干細胞調(diào)控機理
干細胞近年來通過遺傳學、現(xiàn)代分子生物學等方法發(fā)現(xiàn)了很多參與植物干細胞調(diào)控的因子,其中包括植物激素及其信號響應(yīng)因子、轉(zhuǎn)錄調(diào)控因子、小分子多肽、修飾蛋白等。但是這些調(diào)控因子以及它們所在的調(diào)控通路之間如何協(xié)調(diào)目前仍知之甚少。本文圍繞植物干細胞調(diào)控網(wǎng)絡(luò)中的核心因子WOX家族蛋白,綜述了近期研究發(fā)現(xiàn)及其相關(guān)的一些重要進展,如WUS與HEC1蛋白在植物莖尖干細胞調(diào)控中的拮抗作用,WOX與HAM蛋白家族之間的直接結(jié)合等。這些研究成果將不同的干細胞調(diào)控因子整合到同一調(diào)控網(wǎng)絡(luò),為整合植物干細胞...
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活性細胞因子組成結(jié)構(gòu)和主要特點
轉(zhuǎn)化細胞活性生長因子是具有調(diào)節(jié)細胞生長與分化功能的多種氨基酸的組合體,也稱為“肽”,肽是的蛋白質(zhì)片斷,故活性因子又叫做活性蛋白因子,分布在人體各組織內(nèi),主要存在于血小板和各種成體與胚胎組織及大多數(shù)培養(yǎng)細胞中。含量極其少但是對人體細胞調(diào)節(jié)功能卻非常重要,從分子結(jié)構(gòu)來看,細胞活性因子都是小分子的多肽,多數(shù)由100個左右氨基酸組成。活性因子對不同種類轉(zhuǎn)化細胞具有一定的專一性。通常培養(yǎng)細胞的生長需要多種生長因子順序的協(xié)調(diào)作用,腫瘤細胞具有不依賴生長因子的自主性生長的特點。在分泌特點上...
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干細胞移植是否適合用于治療多發(fā)性硬化病人的新研究即將開始
干細胞移植是否適合用于治療多發(fā)性硬化病人的新研究即將開始干細胞移植或可延緩大約一半多發(fā)性硬化病人的疾病進展,但是挑選合適的病人是治療成功的關(guān)鍵。研究人員發(fā)現(xiàn)患有復(fù)發(fā)型多發(fā)性硬化但還沒有出現(xiàn)嚴重行動不便也沒有從其他治療方法中獲得緩解效果的年輕病人會在五年內(nèi)獲得更好的效果。但是研究人員也報告稱,干細胞移植會導致部分病人死亡。“干細胞移植還不能被當做治愈多發(fā)性硬化的方法。但是當患者不應(yīng)答其他治療方法的時候,可以作為惡性多發(fā)性硬化患者的一個治療選擇。”文章作者Dr.RiccardoS...
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揭示W(wǎng)nt路徑在特定類型癌癥發(fā)展的過程中的作用
揭示W(wǎng)nt路徑在特定類型癌癥發(fā)展的過程中的作用研究人員通過研究為揭示細胞的重編程機理以及細胞重編程的效率又邁進了一步,研究者發(fā)現(xiàn),Wnt信號路徑在將成體細胞轉(zhuǎn)化為誘導多能干細胞(ips)的過程中扮演著重要角色。一般來講,轉(zhuǎn)錄因子可以增加或者降低細胞重編程的過程,這項研究中我們通過抑制Wnt信號路徑增強了細胞重編程的效率;Wnt信號路徑參與了細胞中一系列的生化反應(yīng),如果青蛙或者蜥蜴機體四肢受損,這些細胞中的生化反應(yīng)就會促進其受損的四肢再生。隨后研究者揭示了在將成體細胞轉(zhuǎn)化成為誘...
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EBV病毒如何對細胞進行重編程
EBV病毒如何對細胞進行重編程長期以來,科學家們一直嘗試著闡明EBV病毒如何對細胞進行重編程,讓它們變成癌轉(zhuǎn)化細胞。德國癌癥研究中心(DKFZ)癌癥研究員Henri-JacquesDelecluse說,“在免疫系統(tǒng)受到削弱的病人體內(nèi),這種病毒感染導致癌癥產(chǎn)生已得到很好的研究。但是在大多數(shù)病例中,仍不清楚的是EBV感染如何導致癌癥產(chǎn)生。”在一項新的研究中,Delecluse、也來自DKFZ的IngridHoffmann和他們各自的研究團隊為這種現(xiàn)象提出一種新的令人吃驚的解釋。他...
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