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Science:T<font color="red">细胞</font>“弹性的功能<font color="red">分化</font>

Science:T细胞“弹性的功能分化

克隆选择学说是免疫学的奠基理论,它的主要内容是T,B细胞成熟过程中,每个单独的细胞克隆只能产生一种类型的TCR/BCR。我们可以把它称为"结构"的特异性。另一方面,成熟后的T细胞在接受抗原呈递细胞的刺激后会发生一系列的分化以分别行使不同的功能,这可以称之为"功能"的分化。这种分化最终产生的细胞类型目前已知有Th1,Th2,Th17,Tfh。以前的研究暗示我们T细胞的功能分化是决定性的,即一个克

生物谷 - T细胞,功能 - 2015-01-27

Immunity:自噬助力免疫<font color="red">细胞</font><font color="red">分化</font>

Immunity:自噬助力免疫细胞分化

嗜中性粒细胞是一种重要的,寿命较短的先天性免疫介质。其需要不断的补充。嗜中性粒细胞在骨髓中的分化涉及广泛的细胞质和细胞核的重塑。但是至今为止,这些耗能变化是如何被管理的依旧是未知的。已有的研究表明,自噬在其他血细胞谱系的分化中起着不可或缺的作用,但是至今,其在粒细胞生成过程中的功能还没有完全被研究透彻。

MedSci原创 - 自噬,免疫,代谢 - 2017-09-18

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

干<font color="red">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

细胞分化、培养、研究的重要工具:细胞因子

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

Diabetes:成熟脂肪<font color="red">细胞</font>与前体<font color="red">细胞</font>对话 共商<font color="red">分化</font>“大计”

Diabetes:成熟脂肪细胞与前体细胞对话 共商分化“大计”

近日,来自瑞士的科学家在国际学术期刊diabetes上发表了一项最新研究进展,他们利用细胞共培养技术和蛋白质组学技术发现了一些可以通过旁分泌或内分泌方式调控脂肪细胞分化的脂肪因子,这对于肥胖及相关代谢综合症治疗具有一定意义许多研究已经发现不同部位的脂肪组织会分泌产生许多不同的脂肪因子,但是这些脂肪因子的旁分泌或自分泌对于脂肪细胞的形成具有何种影响目前仍未完全了解。 在这项研究中,研

生物谷 - 肥胖,代谢综合症,脂肪细胞 - 2015-09-10

Nat Immunol:生发中心B<font color="red">细胞</font>向记忆B<font color="red">细胞</font><font color="red">分化</font>机制

Nat Immunol:生发中心B细胞向记忆B细胞分化机制

体液免疫依赖于记忆B细胞以及长存活期的效应B细胞(浆细胞)的发育,尽管一些记忆B细胞在生发中心形成以前,经过T-B细胞的初次互作就能够产生,但大部分记忆B细胞依赖于淋巴结的生发中心。生发中心细胞的动态变化能够通过活体成像技术观测,目前已知生发中心是淋巴结亮区(light zone)与暗区(dark zone)之间的地带,期间充斥了迁移的B细胞。B细胞的增殖以及体细胞超突变发生在 DZ,之后这部

生物谷 - B细胞,转化医学 - 2016-06-24

Cell Stem Cell:多能干<font color="red">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

控制胚胎干<font color="red">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

【衡道丨病例】低<font color="red">分化</font>腺癌or间皮<font color="red">细胞</font>?胃低<font color="red">分化</font>腺癌腹水转移1例

【衡道丨病例】低分化腺癌or间皮细胞?胃低分化腺癌腹水转移1例

今天由山东第一医科大学第一附属医院病理科张晓月医生为大家带来一例胃低分化腺癌腹水转移的经典病例分享。

衡道病理 - 免疫组化,浆膜腔积液,间皮细胞,胃低分化腺癌,腹水转移 - 2024-08-08

鼻腔低<font color="red">分化</font>鳞状<font color="red">细胞</font>癌CT病例!

鼻腔低分化鳞状细胞癌CT病例!

女,55岁,右侧反复鼻出血2年,加重伴鼻塞1月。

影像园 - 鼻腔,低分化,鳞状细胞癌,CT病例 - 2018-07-23

Stem Cell:<font color="red">细胞</font>松弛素D可以促进干<font color="red">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

PNAS:利用人胚胎干<font color="red">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

Toxicol Sci:砷通过影响miRNA功能抑制<font color="red">细胞</font><font color="red">分化</font>

Toxicol Sci:砷通过影响miRNA功能抑制细胞分化

MicroRNA (miRNA) 是一类由内源基因编码的长度约为22个核苷酸的非编码单链RNA 分子,它们在动植物中参与转录后基因表达调控,调节多种细胞过程(包括胚胎发育和细胞分化)。

MedSci原创 - 砷,microRNA,细胞分化 - 2017-11-18

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的干细胞。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

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

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