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Cell Rep:<font color="red">分化</font><font color="red">细胞</font>可重新恢复为<font color="red">干细胞</font>

Cell Rep:分化细胞可重新恢复为干细胞

近日研究发现,被称为“兼性”的一种干细胞和其它细胞共同组成器官和组织的一部分。显然这没有将这些细胞和其它细胞区分开来。然而,它们有一个非常特殊的特性,即它保存着一种再次成为干细胞的能力。这种现象偶尔发生在肝脏组织中,这种存在器官的组织细胞刺激组织生长,从而可以使移植器官再生。了解这些可使细胞保持再生能力的基础机制是再生医学的一个关键问题。Jordi Casanova教授发表在《细胞》杂志上

生物谷 - 干细胞,分化细胞 - 2014-11-05

控制胚胎<font color="red">干细胞</font><font color="red">分化</font>

控制胚胎干细胞分化

发表于国际杂志Cell Systems上的一项研究中,来自美国加州大学旧金山分校(UC San Francisco)的研究人员通过研究开发出了一种方法,首次利用光束来精确控制胚胎干细胞分化,从而使其可以分化成为神经细胞来进行精确的体外研究提供一定帮助研究者Matthew Thomson说道,我们发现了一种基本的机制,细胞可以利用该机制来决定是否进行发育;在胚胎发育期间,干细胞会表演一段精心安排

生物谷 - 光束,胚胎干细胞分化,转录因子Nanog - 2015-09-06

<font color="red">干细胞</font><font color="red">分化</font>、培养、研究的重要工具:<font color="red">细胞</font>因子

干细胞分化、培养、研究的重要工具:细胞因子

干细胞是一组可以自我更新并具有多种分化能力的细胞。自2012诺贝尔生理学或医学奖颁发给"体细胞重编程"技术以后,干细胞研究广泛用于疾病模型研究、再生治疗、药物开发、干细胞靶向治疗[1]。

医诺维 - 细胞因子,干细胞分化、培养 - 2022-11-02

Cell Stem Cell:多能<font color="red">干细胞</font><font color="red">分化</font>特化神经<font color="red">细胞</font>

Cell Stem Cell:多能干细胞分化特化神经细胞

人类多能干细胞 (hPSCs)是目前生物学领域最引人注目的话题之一,其原因在于hPSCs可通过改善机体再生能力,为治疗许多疾病提供了一个潜在的途径。此外,hPSCs系统也适用于药物筛选和毒性测试。

生物通 - 多能干细胞,分化 - 2016-11-09

PNAS:利用人胚胎<font color="red">干细胞</font>可成功<font color="red">分化</font>为骨<font color="red">细胞</font>

PNAS:利用人胚胎干细胞可成功分化为骨细胞

人类多能胚胎干细胞 近日,纽约干细胞研究中心(NYSCF)的研究者表示,人类的胚胎干细胞可以分化成骨组织用以进行移植研究以及潜在的治疗方法,这项研究刊登在了5月14日的国际杂志PNAS上,文章中,研究者第一次使用源于胚胎干细胞的骨细胞细胞来大量生成紧凑的骨组织用以修复厘米大小的缺陷当将祖细胞植入小鼠体内后,植入的骨组织支持血管再生,并且使得正常的骨结构继续发育,而且没有任何肿瘤生长的可能

生物谷 - 研究 - 2012-05-19

Cell death differ:脑神经<font color="red">干细胞</font>的<font color="red">分化</font>发育

Cell death differ:脑神经干细胞分化发育

在哺乳动物胚胎发育过程中,放射状神经胶质前体细胞依次分化成兴奋性皮层神经元的不同种群,随后分化成星形胶质细胞和少突胶质细胞。这些胚胎神经前体细胞的一亚群则作为神经干细胞一直持续存在到成年,之后分化成抑制性中间神经元和神经胶质细胞。虽然这些细胞分化的内在机制已得到了充分研究,但迄今为止,大多数研究都集中于转录、表观遗传和细胞周期调

MedSci原创 - 神经干细胞,神经元,大脑 - 2019-10-01

Stem Cell:<font color="red">细胞</font>松弛素D可以促进<font color="red">干细胞</font>向骨骼<font color="red">细胞</font><font color="red">分化</font>

Stem Cell:细胞松弛素D可以促进干细胞向骨骼细胞分化

医学研究者们发现一种新的手段可以将干细胞移植入骨骼细胞中进而促进骨骼的再生,他们为此感到十分惊讶,因为原本他们希望这部分干细胞往脂肪细胞的方向分化。 “这与我们的预期并不一致。Rubin等人利用细胞松弛素D(一类霉菌中的天然代谢产物)调节间叶干细

生物谷 - 细胞松弛素D,骨骼,干细胞 - 2015-11-24

Sci Adv:膳食脂肪竟可改变<font color="red">干细胞</font><font color="red">分化</font>方向!

Sci Adv:膳食脂肪竟可改变干细胞分化方向!

美国莱斯大学的本科生艾莉森·斯科克(Allison Skinkle)及德克萨斯大学健康中心膜生物学实验室的同事共同撰写文章发表在《Science Advances 》杂志上,题目为“ω-3 polyunsaturated fatty acids direct differentiation of the membrane phenotype in mesenchymal stem cells to

转化医学网 - ω-3,间充质干细胞,重塑 - 2017-11-10

NRR:孤雌胚胎<font color="red">干细胞</font>更易向神经元样<font color="red">细胞</font><font color="red">分化</font>

NRR:孤雌胚胎干细胞更易向神经元样细胞分化

一项关于“Differentiation of neuron-like cells from mouse parthenogenetic embryonic stem cells”的研究,对小鼠孤雌胚胎干细胞和胚胎干细胞向神经细胞分化的潜力进行了比较结果发现:(1)孤雌胚胎干细胞和胚胎干细胞的核型保持正常,性染色体为XX。(2)孤雌胚胎干细胞和受精胚来源的胚胎干细胞高表达多能性蛋白Oct4 mR

EurekAlert!中文 - 孤雌胚胎干细胞,神经元 - 2013-03-13

Molecular Cell:两关键信号途径协同促进<font color="red">干细胞</font><font color="red">分化</font>

Molecular Cell:两关键信号途径协同促进干细胞分化

干细胞(stem cell)是一类具有自我复制能力的多潜能细胞。在一定条件下,它可以分化成多种功能细胞。同时,干细胞(Stem Cell)还是一种未充分分化,尚不成熟的细胞,具有再生各种组织器官和人体的潜在功能。在最新发表在国际学术期刊molecular cell的一项研究中,来自salk institute的科学家们发现了影响干细胞生长的关键信号途径,对于再生器官和组织研究具有重要意义。 &n

生物谷 - 信号通路,干细胞分化 - 2015-05-06

Nat Cell Biol:新研究揭示<font color="red">干细胞</font>的早期<font color="red">分化</font>机制

Nat Cell Biol:新研究揭示干细胞的早期分化机制

成年人体内数百种不同的细胞类型是从几个相同的干细胞开始形成的。在此不断分化的过程中,细胞分化潜力逐渐受到限制,从而导致其形态和功能发生变化。

细胞 - 干细胞,早期,分化机制 - 2019-12-07

运动和饮食方式会影响体内<font color="red">干细胞</font>的<font color="red">分化</font>方向!

运动和饮食方式会影响体内干细胞分化方向!

胖瘦本质上是未成熟的脂肪细胞(脂肪祖细胞)变成燃烧脂肪的细胞还是储存脂肪的细胞的过程。

生物探索 - 运动,饮食,干细胞分化 - 2022-11-13

Biomaterials:邻近细胞信号传导在干细胞分化中的作用

可以调节可改性水凝胶的物理性质以指导干细胞分化,其作用类似于天然干细胞壁龛中细胞外基质所起的作用。然而,干细胞不依赖于基质信号,而是整合可溶性和非可溶性信号,以平衡静止、自我更新和分化。在这里,我们将高密度和低密度的人间充质干细胞(hMSCs)的单细胞悬浮液包裹在透明质酸的水凝胶中,以揭示基质和非基质介导的线索在指导干细胞反应中的作用。

MedSci原创 - 2018-09-03

PLoS ONE:成体胰腺侧群细胞干细胞)成功分化为胰岛β细胞

澳大利亚的研究人员在胰腺中鉴定出了能够转化为胰岛细胞干细胞。这一研究发现有望使得1型糖尿病患者能够利用再生的胰岛素生成胰腺细胞分泌自身胰岛素的这一天更加接近。1型糖尿病 1型糖尿病是一种机体免疫系统攻击和破坏胰腺中产生胰岛素细胞的疾病。没有胰岛素,机体就不能控制血糖

PLoS ONE - 1型糖尿病,干细胞 - 2012-11-22

首次将脐带血干细胞分化为大脑少突胶质细胞

脐带血干细胞有史以来第一次被转化为其他类型细胞,即大脑少突胶质细胞(oligodendrocyte),从而可能最终导致人们为脊髓损伤和多发性硬化症以及其他中枢神经系统疾病开发出新的治疗方法。

MedSci原创 - 脐带血干细胞,少突胶质细胞 - 2012-01-29

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