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英国生物样本库发布大规模遗传数据
近日在线发表于《自然》的两篇论文集中介绍了英国生物样本库的遗传数据。两篇论文对整个数据集进行了详细描述,并对大脑遗传结构进行了深入研究。该数据集涵盖了约50万个个体的全基因组遗传数据、临床测量以及健康记录。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/ygswybkfbdgmycsj_1.html
鸭子出现变异禽流感病毒亚型
为了应对禽流感流行,我国在2017年9月推出了一种新型鸡用疫苗。近日,中国农科院研究人员发现,这种疫苗效果显着,但值得注意的是,研究人员在未免疫的鸭子中发现了H7N9和H7N2的两种新基因变异亚型。相关论文日前发表在《细胞—宿主与微生物》上。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/yzcxbyqlgbdyx_1.html
大脑类器官的新型培育方法
在新论文中,资深作者Muotri及其同事描述了一种新的,快速且经济有效的方法,可以将个体体细胞直接重新编程为数百个人的皮质类器官。为此,他们压缩并优化了该过程的几个步骤,以便体细胞被重新编程,扩展和刺激,几乎同时形成皮质细胞。 Muotri说,结果是皮质类器官完全从体细胞发育,只需轻微操作。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/dnlqgdxxpyff_1.html
从毒液中寻找拯救生命的疗法
有毒的爬行动物、虫子和海洋生物都有着臭名昭著的名声,它们是危险的有时是威胁生命的生物。但是,在一项新的论文中,论文第一作者、美国纽约市立大学研究生中心化学与生物化学副教授Mand? Holford及其同事们详细介绍了技术和不断增加的对毒液进化的理解如何为开发能够治疗糖尿病、自身免疫疾病、慢性疼痛和其他疾病的全新类药物指明了方向。相关论文发表在2018年8月31日的Science期刊上,论文标题为“Venoms to the rescue”。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/cdyzxzzjsmdlf_1.html
鉴定出维持干细胞多能性的关键性因子BRG1
论文通信作者Nishant Singhal和同事们证实蛋白Brg1在调节参与维持胚胎干细胞多能性的一个基因网络内的部分基因中发挥着关键性作用。这个相同的基因网络是开发成体细胞重编程方法的靶标。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/jdcwcgxbdnxdgjxyzbrg_1.html
Nature:高脂肪低碳水能抑制肿瘤生长?
在《自然》杂志上,来自哥伦比亚大学和康奈尔大学的一支联合团队在线发表了一篇正文只有 2 页的论文。他们的这项最新研究虽然简短,但意义重大——它表明生酮饮食竟能提高部分患者的抗癌能力。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturegzfdtsnyzzlsc_1.html
注射人心肌细胞有助猴子心脏病发作后的受损心脏更好地泵血
在一项新的研究中,来自美国华盛顿大学的研究人员报道将人心肌细胞注射到心脏病发作的猴子中有助让这些猴子的受损心脏更好地泵血。研究中所使用的人心肌细胞是由人胚胎干细胞经重编程后产生的。这一结果使得这种细胞疗法更接近于临床试验。相关研究结果于2018年7月2日在线发表在Nature Biotechnology期刊上,论文标题为“Human embryonic stem cell–derived cardiomyocytes restore function in infarcted hearts of non-human primates”。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/zsrxjxbyzhzxzbfzhdss_1.html
首次鉴定出再生完整真涡虫的成体多能性干细胞
论文通信作者、斯托瓦斯医学研究所研究员Alejandro Sánchez Alvarado博士说,“这是首次前瞻性地分离出成体多能性干细胞。我们的发现基本上就是这不再是一个抽象概念:真正地存在一个细胞实体能够让已失去再生能力的动物恢复再生能力,而且如今这个细胞实体是活着地被纯化出来的并且得到详细的研究。”[查看]
http://www.cxbio.com/Article/scjdczswzzwcdctdnxgx_1.html
转座子LINE1对早期胚胎发育是至关重要的
在一项新的研究中,来自美国加州大学旧金山分校、中国清华大学和英国爱丁堡大学的研究人员发现一种人们长期认为是垃圾或有害寄生物的“跳跃基因”实际上是胚胎发育初始阶段的一种关键的调节因子。相关研究结果于2018年6月21日在线发表在Cell期刊上,论文标题为“A LINE1-Nucleolin Partnership Regulates Early Development and ESC Identity”。论文通信作者为加州大学旧金山分校产科/妇科与生殖科学副教授Miguel Ramalho-Santos博士。论文第一作者为加州大学旧金山分校的Michelle Percharde博士。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/zzzline1dzqptfyszgzy_1.html
Nature:为何我们的造血干细胞存在于骨髓中?免受紫外线伤害是关键!
四十年后,来自美国哈佛大学干细胞与再生生物学系、波士顿儿童医院干细胞项目和哈佛干细胞研究所的研究人员在一项新的研究中发现了一条有价值的线索:这种造血干细胞壁龛经进化后保护造血干细胞免受阳光中有害紫外线(UV)的伤害。这种对造血干细胞壁龛的新认识将有助人们增强造血干细胞移植的安全性。相关研究结果于2018年6月13日在线发表在Nature期刊上,论文标题为“Protection from UV light is an evolutionarily conserved feature of the haematopoietic niche”。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturewhwmdzxgxbczyg_1.html
Nature:首次研究塑造人类胚胎的最早决定
在一项新的研究中,美国洛克菲勒大学的Ali H. Brivanlou和他的团队揭示了决定细胞命运的分子通路。这一发现为研究人类发育最早阶段和可能为各种疾病开发出新的治疗方法提供一种新的平台。相关研究结果于2018年5月23日在线发表在Nature期刊上,论文标题为“Self-organization of a human organizer by combined Wnt and Nodal signalling”。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturescyjszrlptdzzj_1.html
Seebio助推科技发展 你发文我奖励
Seebio助推科技发展 你发文我奖励!2018年6月1日-2018年11月30日,在活动期间,凡订购seebio品牌产品,在论文中引用过seebio品牌产品的,提供论文原稿或标明论文名称及期刊来源,即送高级定制雨晴伞一把!在活动期间,购买seebio产品并发表或者接受的文章中引用“seebio”品牌产品的,视期刊影响因子不同赠送奖励不同[查看]
http://www.cxbio.com/Article/seebioztkjfznfwwjl_1.html
Science:巨噬细胞竟是维持乳腺干细胞的“摇篮”
为了更好地理解乳腺干细胞如何调节乳腺发育以及它们如何发生癌变,来自美国和荷兰的研究人员研究了巨噬细胞如何通过分子信号传导机制与乳腺干细胞相互作用。他们发现巨噬细胞在维持乳腺干细胞微环境(niche)中发挥重要的作用。相关研究结果于2018年5月17日在线发表在Science期刊上,论文标题为“Notch ligand Dll1 mediates cross-talk between mammary stem cells and the macrophageal niche”。论文通信作者为美国普林斯顿大学的Yibin Kang教授和Rumela Chakrabarti博士。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/sciencejsxbjswcrxgxb_1.html
Science:揭秘雄心勃勃的全球病毒组计划
一项新的全球计划试图在爆发病毒性流行病之前主动鉴定出病毒威胁、为这些威胁作好准备和阻止这些威胁,而不是等到埃博拉病毒(导致埃博拉疫情)、SARS病毒(导致非典型肺炎疫情)和寨卡病毒(导致寨卡疫情)等病毒爆发流行病后,世界被迫针对此作出反应。相关研究结果发表在2018年2月23日的Science期刊上,论文标题为“The Global Virome Project”。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/sciencejmxxbbdqqbdzj_1.html
Science:重磅!首次实时观察到凝缩蛋白挤压DNA形成环状结构
引人注目的是,活的细胞当准备分裂时,能够将一堆杂乱的长达两米的DNA包装成整齐的微小染色体。然而,科学家们几十年来一直对这个过程是如何发生的感到困惑。如今,在一项新的研究中,来自荷兰代尔夫特理工大学卡夫利研究所和位于德国海德堡的欧洲分子生物学实验室(EMBL)的研究人员分离出这个过程,拍摄它的影像,并且实时观察一种被称作凝缩蛋白(condensin)的蛋白复合物如何缠绕DNA从而挤压出环状结构(loop)。通过在DNA长链中挤压出许多这样的环状结构,细胞高效地压缩它的基因组,因此细胞中的基因组能够均匀分布到它的两个子细胞中。相关研究结果于2018年2月22日在线发表在Science期刊上,论文标题为“Real-time imaging of DNA loop extrusion by condensin”。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/sciencezbscssgcdnsdb_1.html
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