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<font color="red">人类</font><font color="red">干细胞</font><font color="red">与</font><font color="red">猪</font><font color="red">类</font><font color="red">DNA</font><font color="red">结合</font>,人<font color="red">猪</font>“合体”胚胎可存活28天

人类干细胞DNA结合,人“合体”胚胎可存活28天

导读 近日,科学家成功完成了人类干细胞DNA结合实验,成长的胚胎被放入实验的体内,存活期长达28天。携带了“人—嵌合胚胎”的母猪在动物身上培养人体器官,缓解器官移植中的“匮乏”根据英国BBC和《每日邮报》报道:英国每年有1000多人因缺少合适的捐赠器官而失去性命,如果在动物身上培养人体器官的想法能够实现

生物探索 - 人类干细胞,猪类,DNA结合 - 2016-12-29

Mol Cell:<font color="red">干细胞</font>牛人Cell子刊探讨癌症<font color="red">与</font>“垃圾”<font color="red">DNA</font>

Mol Cell:干细胞牛人Cell子刊探讨癌症“垃圾”DNA

这项研究工作表明,这些基因控制元件为一些信号通路提供了平台,调控在正常细胞和癌症中控制细胞身份的关键基因。研究论文发表在《分子细胞》(Molecular Cell

生物通 - 基因控制元件,调节转录 - 2015-03-29

Stem Cell Research & Therapy:<font color="red">干细胞</font><font color="red">与</font>新冠肺炎:<font color="red">人类</font>羊膜<font color="red">细胞</font>是治疗SARS-CoV-2病毒的新希望吗?

Stem Cell Research & Therapy:干细胞新冠肺炎:人类羊膜细胞是治疗SARS-CoV-2病毒的新希望吗?

羊膜细胞治疗新冠肺炎将是一种很有前途的治疗方法。它们可能会起到双重作用,不仅是通过防止细胞因子风暴,也是通过修复和替换受损的组织。这些特点使人羊膜干细胞成为开发新冠肺炎新的成功方案和治疗方法的候选细

MedSci原创 - 干细胞,羊膜细胞,新冠病毒 - 2021-03-16

:通过实时成像的方法来研究<font color="red">人类</font><font color="red">干细胞</font>诱导的视网膜<font color="red">类</font>器官的的结构特征和功能

:通过实时成像的方法来研究人类干细胞诱导的视网膜器官的的结构特征和功能

美国南加州大学凯克大学眼科学系罗斯基眼科研究所的Cobrinik D教授团队近日在Invest Ophthalmol Vis Sci发表了他们的一项重要工作,他们利用实时成像的方法来研究人类干细胞诱导的视网膜器官的的结构特征和功能

MedSci原创 - 眼科,视网膜类器官,实时成像 - 2017-07-04

Stem cells:<font color="red">人类</font>多能<font color="red">干细胞</font>成骨量低<font color="red">与</font>神经鞘启动子差异性甲基化相关

Stem cells:人类多能干细胞成骨量低神经鞘启动子差异性甲基化相关

人类多能干细胞衍生的成骨细胞具有巨大潜能,可用于探究骨疾病病因和治疗;但是,虽然已证实人类多能干细胞具有分化成成骨细胞和产生骨特异性基质的一般性能,现有研究尚缺乏对衍化生成成骨细胞过程的完整描述,以及多种细胞系的成骨效率对比在本研究中,研究人员将两种诱导的人类多能干细胞系(RIV9和RIV4)与人类H9胚胎干细胞的成骨潜能进行对比。RIV4和RIV9的成骨细胞分化的一般能力较低,且成熟培养基的

MedSci原创 - 人类多能干细胞,成骨细胞,启动子,甲基化 - 2018-02-23

科学家完成人<font color="red">猪</font>合体:混合<font color="red">细胞</font>存活28天

科学家完成人合体:混合细胞存活28天

科学家近年来一直尝试使用动物来修复人类,以降低类似器官移植的成本。 现在,研究者们已经取得了巨大进展。据英国《每日邮报》报道,科学家近来宣布成功完成了人类干细胞DNA结合实验,成长的胚胎被放入实验的体内,存活期长达28天。整个实验一共分为五个步骤:基因序列提取、基因干细胞混合、细胞植入、胚胎发育、器官成长和移植。 据介绍,这些胚胎事实上还是正常的猪仔,只是体内存有人类

驱动之家 - 器官移植,人类干细胞与猪类DNA结合 - 2016-06-07

大曝光!柳叶刀:全面解析首例猪心脏移植失败原因

大曝光!柳叶刀:全面解析首例猪心脏移植失败原因

心脏异种移植是未来心脏移植发展的方向之一, 但该领域仍有许多难题需要克服。心脏移植在未来会 持续处于热潮,最终惠及终末期心衰患者。

网络 - 心脏移植 - 2023-07-03

Science:首次合成人造小鼠胚胎

Science:首次合成人造小鼠胚胎

他们利用小鼠的胚胎干细胞、滋养干层细胞以及细胞质基质,在培养基中成功地诱导合成了小鼠胚胎结构。

bio60 - 胚胎 - 2017-03-06

盘点获年度科技突破的胚胎研究在2016年的进展

盘点获年度科技突破的胚胎研究在2016年的进展

导读 胚胎相关研究在本年度成为炙手可热的内容。Science杂志通过读者投票,选出它是 5项“年度科技突破”之一,它也是科技日报“2016年国际十大科技新闻解读”其中的一条。今天我们就在这篇文章中盘点一下2016年中胚胎相关研究有哪些进展。胚胎相关研究在本年度成为炙手可热的内容,突破性的进展吸引了不少眼球。Science杂志通过11000张读者投票,在今年年底刊登出读者所选的5项“年度科技突破”。

生物探索 - 胚胎研究,2016年进展 - 2016-12-29

Science:胚胎也能人工造!

Science:胚胎也能人工造!

3月1日Science上在线报道了剑桥大学的科学家们通过使用两种干细胞以及一个三维支架,成功地创造出了一个能够自行组装的结构,其发育和构造非常接近自然的小鼠胚胎。科学家的研究目的并非制造怪胎而是为了探究人类的早期发育、妊娠失败和遗传缺陷。

生物探索 - 胚胎,人造 - 2017-03-04

盘点:回顾GEN杂志评选2015年度十大科学事件

盘点:回顾GEN杂志评选2015年度十大科学事件

  最近由GEN(Genetic Engineering & Biotechnology News, 基因工程生物技术新闻)杂志刊文,对2015年生命科学领域最具影响力的十大科学事件进行了回顾和盘点榜单中涉及基因技术、细菌耐药、胚胎干细胞、疾病诊断等重点领域,下面生物谷小编将逐一展开介绍。 癌症根源竟为“运气不好”,而非遗传或生活因素 今年1月,来自约翰·霍普金斯大

生物谷 - 盘点,GEN杂志,2015,科学事件 - 2016-01-05

Cell:北大学者利用一种化学混合物让多能性<font color="red">干细胞</font>具备全能性

Cell:北大学者利用一种化学混合物让多能性干细胞具备全能性

当科学家们谈论实验室干细胞是全能性还是多能性时,他们的意思是这些干细胞如胚胎那样有潜力产生体内的任何组织。然而,全能性干细胞(totipotent stem cell)多能性干细胞(pluripotent stem cell, PSC)的差别在于前者能够产生支持胚

生物谷 - 全能性,多能性干细胞,胎盘,EPS,胚外组织,胚胎组织 - 2017-04-07

<font color="red">猪</font>体内的人胰腺,器官移植伦理困境如何打破?

体内的人胰腺,器官移植伦理困境如何打破?

根据世界卫生组织13年全球器官移植情况调研,一年全球实施了12万个器官移植手术,“但这只能满足不到10%移植等待者的需求。”中国器官移植发展基金会副秘书长、COTRS系统设计者王海波表示,这也就意味着,还有118万台器官移植才能满足全球器官移植的需要,而解决这个问题的关键在于可供移植的器官稀缺。 科学家一直试图通过生物技术来解决这个难题,近日,美国加州大学戴维斯分校科学家

生物谷 - 器官移植,胰腺,伦理 - 2016-06-07

【盘点】2015年基因编辑领域重磅级研究TOP10

【盘点】2015年基因编辑领域重磅级研究TOP10

2015年12月1-3日,在华盛顿特区召开了一次大型国际会议,人类基因组编辑的伦理学将会再次成为召开的一个的主题。这次峰会将由美国国家科学院、美国国家医学科学院、中国科学院和英国皇家学会联合组织,这次会议中各国研究人员还将对人类的基因组编辑的众多问题进行讨论;那么在即将过去的2015年里,基因编辑领域有哪些亮点研究呢

生物谷 - 基因编辑,Crispr技术,CRISPR/Cas9基因修饰 - 2015-12-30

这只“二师兄”厉害了!未来人体器官都要找它借

这只“二师兄”厉害了!未来人体器官都要找它借

提起对人的贡献,它从肉到骨和我们的生活密不可分。不仅如此,在医学领域的作用也非常重要,去年,中国自主研发的生物工程“角膜”已经成功为江西一名14岁少年恢复光明。不过科学家们对的期待还远不止这些,日前,南方医科大学实验动物中心科研团队运用CRISPR/Cas9基因编辑技术,成功培育出世界首例白化西藏小型,这种猪的厉害之处在于,经过改造后它成为最优良的医学实验动物

羊城晚报 - 人体器官,移植器官 - 2017-01-12

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