近日,UCLA科學家們首次確定了在調節造血干細胞是如何再生(復制)中發揮關鍵作用的蛋白質。這一發現有助更好地理解這一蛋白質如何控制造血干細胞的生長和再生,并可能幫助找到更有效治療多種血液系統疾病和癌癥的方法。 這項研究發表在Journal of Clinical Investigation雜志上。造血干細胞(HSC)是造血細胞,具有自我更新和產生血液系統中所有類型細胞的能力。目前鮮為人知的是,造血干細胞移植達到人類骨髓后的再生(復制)過程。 在這項研究中,研究者發現細胞表面蛋白--蛋白酪氨酸磷酸酶-Sigma(PTP-Sigma)調節造血干細胞移植中的關鍵過程即造血干細胞再生,造血干細胞再生過程是關于造血干細胞怎么開始生長和在移植后如何生成健康的血細胞。 研究生第一作者Mamle Quarmyne表示:很多小鼠和人類造血干細胞生成(表達)PTP-Sigma。她還發現,PTP-Sigma基因缺失的小鼠,造血干細胞移植到小......閱讀全文
本文為大家帶來再生醫學領域的最新研究進展,幫助大家了解再生醫學領域近期的重大研究成果,希望大家喜歡。 【1】PNAS:重大進展!發現胎盤干細胞能夠再生心臟,有望開發出新型干細胞療法來治療心臟病 DOI:10.1073/pnas.1811827116. 在一項新的研究中,來自美國西奈山伊坎醫
【1】PNAS:重大進展!發現胎盤干細胞能夠再生心臟,有望開發出新型干細胞療法來治療心臟病 DOI:10.1073/pnas.1811827116. 在一項新的研究中,來自美國西奈山伊坎醫學院的研究人員證實在動物模型中,來自胎盤的稱為Cdx2細胞的干細胞能夠在心臟病發作后再生健康的心臟細胞。
7月17日,《自然?細胞生物學》(Nature Cell Biology)在線發表了中國科學院生物化學與細胞生物學研究所周波研究組和美國德州大學西南醫學中心Sean J. Morrison研究組的最新研究成果“Bone marrow adipocytes promote the regenera
巨核細胞(megakaryocyte)最為人所知的是能夠生成愈合傷口的血小板。根據來自Stowers醫學研究所的一項新發現,在骨髓中這些“巨大”的細胞還對調控干細胞起至關重要的作用。事實上,造血干細胞分化生成了骨髓中的巨核細胞。新研究第一次證實了造血干細胞(母細胞)直接受控于它自身的后代細胞(
按血細胞多寡,造血系統疾病可分為血細胞增多和減少兩大類。貧血、全血細胞減少癥屬血細胞減少類疾病,是一大類征候群。由于致病機制復雜,該征侯群臨床表現“花”、“雜”,規律性、同一性差,故診斷中容易出現“不典型”、“早期”、“變異型”等;治療上有效率低,病死率高,或遷延不愈或“相
CAR-T(T細胞嵌合抗原受體)作為一種免疫細胞治療方案,在全球范圍內吸引了包括學者、醫生、患者、投資人的大量關注。然而CAR-T具體是什么,它的背后有什么樣的故事、目前的研究狀況如何,未來又將走向何方呢? CAR-T帶來的新曙光 自古以來,人們不斷地與癌癥進行斗爭。科學家們考古發現的木乃伊
近期,中國科學院上海生命科學研究院生物化學與細胞生物學研究所周波研究組和美國德州大學西南醫學中心 Sean J. Morrison 研究組的研究成果,以 Bone marrow adipocytes promote the regeneration of stem cells and haema
2018年,Anversa實驗室超過30篇文章由于造假而撤稿,這一事件對于心肌細胞治療領域帶來了非常負面的影響。在過去的18年間,許多醫生和科學家以此不實結論花費數年進行的科學研究變得毫無意義,不僅使病人蒙受了極大的損失,在該領域里投入的數百萬計資金也付之東流。然而,骨髓細胞或者是成體駐留的心肌
胚胎干細胞的標志物 Oct-4: Oct-4(也叫Oct-3或Oct3/4)屬POU轉錄因子一員,最初鑒定為DNA結合蛋白,可通過順式元件活化基因轉錄。它在全能胚胎干細胞(ES)和生殖細胞表達。該表達對于維持干細胞的自我更新和多能性是必要的。4 ES的分化導致Oct-4的下調。5 Oct-
小編:天地悠悠過客匆匆潮起又潮落~~~ 小鼠甲:咳咳,咱們是個嚴肅的科普節目…… 小編:天地洪荒,宇宙萬物,生命起源,又到了萬物~~~ 小鼠乙:(咆哮體)現在是冬天!冬天!咱們幾(今)天要講的是細胞!細胞! 小編:呃(⊙o⊙)… 好吧,咱們今天要講的是細胞(*^▽^*),
生物通報道:造血干細胞是一群具有自我更新及分化能力的多能干細胞,可以分化為所有類型的成熟血液細胞,在機體中扮演了重要的角色,造血微環境對于造血干細胞行使功能具有關鍵的調控作用,但直到最近幾年,造血微環境的細胞和分子基礎才逐漸明晰。 近期來自City of Hope醫學中心和第四軍醫大學的
T淋巴細胞是宿主適應性免疫系統中最重要的免疫細胞之一,在抵抗病原入侵、維持機體穩態以及抗腫瘤等方面起到不可或缺的作用【1,2】。胸腺是T淋巴細胞發育的必需場所【3】。胎肝或骨髓來源的胸腺定植祖細胞(thymus seeding progenitor, TSP)遷移定植到胸腺后,即為早期胸腺祖細胞
近日,生命科學研究學者徐榮祥在國際學術會議上提出人類生命長度300年,引起民眾熱議。他日前對中新社記者“解密”人類再生機制如何實現生命300年,并表示,這一報告的提出是科學實驗的結果,其研究方法與世界上其他科學家有所不同。 徐榮祥說,“提出的人類生命長度300年是通過科學實驗得出的結果”
1. Nature:細菌群體CRISPR-Cas多樣性有助限制病毒擴散 在一項新的研究中,來自英國埃克塞特大學等機構的研究人員證實宿主(如細菌)基因多樣性通過限制寄生物(如病毒)進化而有助降低疾病擴散。相關研究結果于2016年4月13日在線發表在Nature期刊上,論文標題為“The dive
造血干細胞(hemapoietic stem cell, HSC)是存在于造血組織中的一群原始造血細胞,它不是組織固定細胞,可存在于造血組織及血液中。造血干細胞在人胚胎2周時可出現于卵黃囊,妊娠5個月后,骨髓開始造血,出生后骨髓成為干細胞的主要來源。在造血組織中,所占比例甚少。現代醫學中,造血干
自噬是細胞對抗惡劣環境的重要手段,例如在營養缺乏或高溫氧化等惡劣環境下,細胞可以啟動自噬,達到應對細胞應激保護自身的目的。研究發現,自噬也是許多物種對抗衰老的一種措施。最新研究發現,造血干細胞也利用這種方法維持自身的年輕化。這給許多造血相關疾病的治療帶來新的思路。其實人體內的干細胞類型非常多,這
年輕的血液似乎具有治愈能力,但是我們如何在不依賴供者捐血的情形下使用這種血液呢?最近科學家發現一種讓造血干細胞保持年輕的蛋白可能有幫助。科學家將年輕的小鼠和年老的小鼠縫合在一起,讓它們共享血液循環系統,從而發現了年輕血液能夠煥發青春的性質。這一令人毛骨悚然的實驗讓年輕血液的這一性質吸引了眾人的目
恒定自然殺傷細胞(invariant natural killer T cell, iNKT)稱為免疫系統的“特種部隊”。盡管它們在體內相對較少,但是它們要比許多其他的免疫細胞功能強大。 在一項針對小鼠的研究中,來自美國加州大學洛杉磯分校的研究人員發現他們可以利用iNKT細胞的功能攻擊腫瘤細胞
在骨髓中,造血干細胞會在不同成熟階段,通過祖細胞產生大量的、各種各樣的成熟血細胞。最近,來自德國癌癥研究中心(DKFZ)的科學家開發出一種方法,給小鼠造血干細胞添加熒光標記,可以從外面打開這個熒光標記。他們使用這一工具,首次在一個活的有機體內觀察到,干細胞在正常情況下如何分化
白血病是一類造血干細胞惡性克隆性疾病。克隆性白血病細胞因為增殖失控、分化障礙、凋亡受阻等機制在骨髓和其他造血組織中大量增殖累積,并浸潤其他組織和器官,同時正常造血受抑制。臨床可見不同程度的貧血、出血、感染發熱以及肝、脾、淋巴結腫大和骨骼疼痛。據報道,我國各地區白血病的發病率在各種腫瘤中占第六位。
摘要 為了探討再生障礙性貧血(再障)的免疫發病機制,闡明細胞免疫、細胞因子在再障患者中的變化。本文采用APAAP法和ELISA分別檢測再障患者及正常人外周血T細胞亞群、PBMC經PHA培養上清中IL-2、IL-3和IFNγ水平。結果表明,再障患者外周血CD3、CD4、CD4/CD8降低,CD8升高
邊志磊博士后(左)、蘭雨研究員(中)和劉兵研究員觀察細胞并討論。 巨噬細胞是人體免疫系統的重要組成細胞,它可以吞噬細胞殘片、垃圾,消化病原體,發揮“清道夫”的作用,還能像“哨兵”一樣提醒其它免疫細胞“有敵入侵,準備戰斗”,在免疫細胞與病原體激戰時,它也常常沖在最前面。 隨著研究深入,科學家們發現
在同一個句子里,“猖狂”和“年老”都是很少用的詞語,除非我們討論的是全世界65歲以上的人口比例,如今人類的預期壽命大大增加了,但研究人員仍然并不清楚人們能夠幸福健康生活的時間到底有多少年? 作為一名從事血液癌癥和機體老化研究的科學家(筆者),我必然會想到,在未來幾十年里,很大一部分將會如何應對
ResearchAndMarkets發布研究報告稱,到2026年,細胞療法市場預計將達到97.6億美元,從2018年到2026年的復合年增長率為7.2%。細胞療法是一種依靠以健康功能正常的細胞替代患病或功能異常的細胞的技術。主要用于這種先進療法的細胞是干細胞,因為它們具有分化為修復受損或有缺陷的組織
本文中,小編整理了近期干細胞領域的突破性研究進展,分享給各位,同各位一起深入學習! 【1】Nature:重磅!利用血管內皮細胞制造出功能性的造血干細胞 doi:10.1038/nature22326 在一項新的研究中,來自美國威爾康奈爾醫學院的研究人員開發出一種創新性方法:利用容易獲得的血
近日來,從科學家們揭開干細胞一代神秘的面紗后,一種治愈各種血液疾病和免疫疾病的方法即近在眼前。研究人員發表在《自然》雜志上一篇論文表明,他們首次明確了體內引發造血干細胞的生產機制,發現在骨髓和臍帶血內造血干細胞是至關重要的,因為它們可以補充人體的血液細胞的供應。一些白血病患者已經成功地使用造血干
戰國時期,“孟母三遷”成就一代思想家孟子的典故可謂是家喻戶曉,這個故事向人們展示了環境因素的重要性。在生物體內,微環境同樣是造血干細胞多步驟、多階段發育過程中不可或缺的因素。脊椎動物造血干細胞產生于主動脈-性腺-中腎區,隨后遷移到胎肝(小鼠和人)或尾部造血組織(斑馬魚)進行擴增,進而遷移至胸腺向
巨噬細胞是造血系統中可塑性最強的一種細胞,所有組織中都有這種細胞,并且其也具有極強的功能多樣性。4月25日Nature雜志以“A Cell For All Seasons”為標題在封面上放上了一個藍色的巨噬細胞圖片,并在刊內以綜述的形式探討了巨噬細胞為哺乳動物生理及病理生理適應性所做的貢
巨噬細胞是造血系統中可塑性最強的一種細胞,所有組織中都有這種細胞,并且其也具有極強的功能多樣性。4月25日Nature雜志以“A Cell For All Seasons”為標題在封面上放上了一個藍色的巨噬細胞圖片,并在刊內以綜述的形式探討了巨噬細胞為哺乳動物生理及病理生理適應性所做的貢
昨日,美國FDA批準了全球第二個CAR-T上市,用于治療特定非霍奇金淋巴瘤,這是繼諾華的首個CAR-T療法的又一次重大突破。腫瘤免疫療法頻傳捷報,特別是以嵌合抗原受體T細胞技術(CAR-T)以及免疫檢查點阻斷技術為代表的新興腫瘤免疫療法,發揮著巨大潛力。考慮到該療法臨床前評估需要接近人類免疫系統且具