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    遺傳發育所在凋亡細胞清除機制方面取得進展

    細胞程序性死亡對多細胞有機體生長和發育至關重要。程序性死亡可以抑制細胞的過量增殖,清除衰老和畸形細胞,維持健康細胞的正常數量。在細胞程序性死亡過程中,凋亡細胞的正確清除是不可或缺的一個環節,其障礙會導致多種疾病,如系統性紅斑狼瘡和持久性炎癥等。 凋亡細胞在被清除時,首先被吞噬細胞表面的受體CED-1識別,進而引發吞噬細胞的細胞骨架重構,使凋亡細胞得以內吞而進入吞噬細胞。此后,通過吞噬小體的成熟化過程,凋亡細胞被溶酶體降解。但是,吞噬受體CED-1在識別凋亡細胞后如何引起細吞噬細胞的細胞胞骨架重構,是一個懸而未決的問題。 中科院遺傳與發育生物學研究所分子發育生物學國家重點實驗室楊崇林研究組綜合運用遺傳學、細胞生物學以及生物化學方法,發現網格蛋白 (clathrin)與其接頭蛋白復合體AP2作用于吞噬受體CED-1下游,參與凋亡細胞的內吞。他們發現,網格蛋白和AP2以相互依存的方式促進彼此在吞噬小體上的招募,并與......閱讀全文

    檢測細胞凋亡的實驗方法比較-4

    六、Caspase-3活性的檢測 Caspase家族在介導細胞凋亡的過程中起著非常重要的作用,其中caspase-3為關鍵的執行分子,它在凋亡信號傳導的許多途徑中發揮功能。Caspase-3正常以酶原(32KD)的形式存在于胞漿中,在凋亡的早期階段,它被激活,活化的Caspase-3由兩個

    熱休克蛋白HSP對細胞凋亡的調節作用

      細胞凋亡是生物發育過程中或在正常生理狀態下清除衰老及受損細胞的一種普遍現象。細胞凋亡的發生受胞外或胞內的多種刺激源所誘導,其中熱休克蛋白(熱激蛋白)是細胞凋亡的調控因子之一。細胞是通過調節自身的防御系統來適應環境脅迫,并且根據脅迫程度的強弱,利用自身遺傳機制或調控自身狀態抵抗脅迫,或主動誘發細胞

    熱休克蛋白HSP對細胞凋亡的調節作用

    細胞凋亡是生物發育過程中或在正常生理狀態下清除衰老及受損細胞的一種普遍現象。細胞凋亡的發生受胞外或胞內的多種刺激源所誘導,其中熱休克蛋白(熱激蛋白)是細胞凋亡的調控因子之一。細胞是通過調節自身的防御系統來適應環境脅迫,并且根據脅迫程度的強弱,利用自身遺傳機制或調控自身狀態抵抗脅迫,或

    熱休克蛋白HSP對細胞凋亡的調節作用(一)

    細胞凋亡是生物發育過程中或在正常生理狀態下清除衰老及受損細胞的一種普遍現象。細胞凋亡的發生受胞外或胞內的多種刺激源所誘導,其中熱休克蛋白(熱激蛋白)是細胞凋亡的調控因子之一。細胞是通過調節自身的防御系統來適應環境脅迫,并且根據脅迫程度的強弱,利用自身遺傳機制或調控自身狀態抵抗脅迫,或主動誘發細胞死亡

    第三軍醫大學Cell子刊發表免疫新成果

      來自第三軍醫大學的研究人員證實,巨噬細胞中的促紅細胞生成素(Erythropoeitin)信號促進了瀕死細胞清除及免疫耐受。這一研究發現發表在2月9日的《免疫學》(Immunity)雜志上。  第三軍醫大學的吳玉章(Yuzhang Wu)教授及張志仁(Zhiren Zhang)教授是這篇論文的共

    肝損傷與肝細胞凋亡

    【關鍵詞】  肝細胞    肝細胞凋亡的病理學特征為肝細胞的嗜酸性變,又稱嗜酸性壞死。表現為個別肝細胞胞漿的嗜伊紅性增強,胞核固縮直至消失,形成嗜酸小體(eosinophilic body),脫離肝細胞索墜入肝竇或竇間隙。周圍可出現CTL、枯否細胞,將凋亡小體

    Annexin V 與細胞凋亡的不解之緣

    細胞凋亡(Apoptosis)或程序性細胞死亡(Programmed Cell Death)是指細胞為了清除自身不需要的和失去功能細胞的一種高級調控過程。凋亡可以發生在細胞生長、衰老、免疫反應或者當細胞受到疾病和毒害因素的破壞,例如放射性藥物和化學化療等的過程中。凋亡細胞會產生諸

    植物凋亡細胞的形態學觀察

    一、實驗目的 1、掌握細胞凋亡的概念、生物學意義。 2、掌握細胞凋亡與細胞壞死的區別。 3、掌握誘導和觀察細胞凋亡的方法。 二、實驗原理 (一)概念 凋亡(apoptosis)一詞來自希臘語,apo指分離,ptosis指落下。凋亡的原意是枯萎的樹葉或花瓣自然

    免疫細胞凋亡(二)

       (二)T細胞  1.胸腺細胞的發凋亡 淋巴干細胞通過血流進入胸腺,在胸腺中的發育成熟過程中要發生基因的重排和分化,同時,胸腺細胞要經歷嚴格的選擇過程,只有那些對自身MHC分子親和力較高的細胞克隆才被允許發育為CD4+和CD8+雙陽性細胞(陽性選擇)。其中那些對自身抗原和力較

    Bcl-2與細胞凋亡

    摘要 Bcl-2基因是一原癌基因,能抑制細胞凋亡。但近年研究發現,存在有Bcl-2敏感和不敏感的細胞凋亡現象。Bcl-2抑制細胞調亡的機制目前仍然不清,大多認為與Bcl-2的細胞內抗氧化作用及抑制鈣離子的跨膜運動有關。最近,Reed提出Bcl-2具有離子通道蛋白和吸附/錨定蛋白的雙重特性,并闡述

    Bcl-2與細胞凋亡

    摘要 Bcl-2基因是一原癌基因,能抑制細胞凋亡。但近年研究發現,存在有Bcl-2敏感和不敏感的細胞凋亡現象。Bcl-2抑制細胞調亡的機制目前仍然不清,大多認為與Bcl-2的細胞內抗氧化作用及抑制鈣離子的跨膜運動有關。最近,Reed提出Bcl-2具有離子通道蛋白和吸附/錨定蛋白的雙重特性,并闡述

    生物物理所揭示細胞自噬活性在生殖腺細胞凋亡中的作用

      11月3日,中科院生物物理研究所張宏課題組在Autophagy雜志在線發表題為Autophagy activity contributes to programmed cell death in Caenorhabditis elegans的論文。文中報道了細胞自噬活性在生殖腺細胞凋亡中的作

    楊崇林《Science》發現細胞凋亡重要機制

      中科院遺傳與發育生物學研究所分子與發育生物學重點實驗室,中科院社生物物理學研究所國家大分子實驗室,中科院研究生院組成的研究小組在細胞凋亡研究方面取得進展,相關成果文章Retromer Is Required for Apoptotic Cell Clearance by Phagocytic R

    細胞凋亡重要機制

      遺傳與發育學研究所分子與發育生物學重點,中科院社生物物理學研究所國家大分子實驗室,中科院研究生院組成的研究小組在凋亡研究方面取得進展,相關成果文章Retromer Is Required for Apoptotic Cell Clearance by Phagocytic Rece

    細胞為什么要“自殺”?

      秋天到來的時候,樹葉由綠轉黃,從樹梢上飄落下來。這一幕對于生活在溫帶的人們來說是再熟悉不過的了,即便是為樹葉凋零而落淚的文人也知道這些樹并沒有生病,更沒有死,它們明年春天還會發芽。樹葉的凋零是一個生理過程,是樹木抵御寒冬的一種策略。有時氣溫驟降,比如提前下了一場大雪,樹葉也會紛紛掉落。這時如果你

    細胞凋亡檢測(Annexin-V-FITC 單染法)-1

    一、實驗原理細胞凋亡或稱程序性細胞死亡(Programmed Cell Death ,PCD)是細胞的生命現象之一,它在機體的胚胎發育、組織修復及自身反應性T淋巴細胞的清除等方面起著十分重要的作用。細胞凋亡調節的失控可導致臨床各種疾病的發生。如老年性癡呆與神經細胞凋亡過度有關,自身免疫性疾病和腫

    細胞凋亡早期是能通過實驗檢測的

    人體內的細胞注定是要死亡的,有些死亡是生理性的,有些死亡則是病理性的,有關細胞死亡過程的研究,已成為生物學、醫學研究的一個熱點。人們已經知道細胞的死亡起碼有兩種方式,即細胞壞死與細胞凋亡(apoptosis)。細胞壞死是早已被認識到的一種細胞死亡方式,而細胞凋亡則是逐漸被認識的一種細胞死亡方式。在細

    細胞凋亡綜述-1

    細胞程序性死亡是正常生理現象,多發生于胚胎發育和維持組織自身平衡。Kerr et al.最早發現有兩種細胞死亡:壞死(Necrosis)和凋亡(Apoptosis)。Apoptosis,希臘文意思是樹葉從樹上“凋落”,這里是指凋亡,是細胞主動參與自身死亡的過程。凋亡程序有一些特殊形態學特征,包括

    細胞凋亡及檢測工具

    程序性細胞死亡(Programmed Cell Death, PCD)是有機體在漫長的進化過程中發展起來的細胞自殺機制,在清除無用的、多余的或癌變的細胞,維持機體內環境穩態方面發揮重要作用。程序性細胞死亡調控機制的失調與多種疾病的發生發展相關,如神經變性性疾病、自身免疫病、惡性腫瘤、衰老、病原微

    激光掃描共聚焦顯微鏡在細胞凋亡研究中的應用(一)

    摘要 激光掃描共聚焦顯微鏡作為80年代發展起來的一種高精度分子細胞生物學分析儀器,具有組織細胞斷層掃描、活細胞動態熒光監測、三維圖像重建、共聚焦圖像定量分析等先進功能,在近年的細胞凋亡這一研究熱點中得到了大量創造性的應用。本文擬就對激光掃描共聚焦顯微鏡在凋亡的形態學、分子水平變化及重要生理過程三方面

    抗癌已達拐點,全新廣譜抗癌新藥或將誕生

      全新小分子被發現,或是攻克癌癥的轉折點。  100年前,抗生素還沒被發現,手指劃破引起的感染可能讓一個年輕人喪命。那時,肺炎被看作一種絕癥。今天,肺炎等各種各樣的感染已被抗生素攻克。令人聞之膽寒的絕癥,現在叫做癌癥。  那么,有沒有一種“腫瘤抗生素”,讓我們能告別癌癥,就像告別100年前的肺炎?

    蔣爭凡組報道細胞凋亡維持“天然免疫沉默”的分子機制

      外來病原體的入侵能夠激活宿主的天然免疫反應,包括:1)抗感染I-型干擾素等細胞因子的產生;2)炎性小體(inflammasome)的活化;3)細胞凋亡(apoptosis)活化以殺死被感染的細胞【1】。雖然三者對于清除病原微生物都很重要,但任何一條通路的過度活化均會引起自身免疫疾病的發生,如系統

    癌癥新策略!靶向壞死性凋亡可誘導免疫系統殺死腫瘤

      每天,人體內數十億個細胞通過激活一種稱為細胞凋亡(apoptosis)的細胞自殺程序,以一種有序的方式默默死亡。但是,其他的細胞,通常在它們遭受病毒感染時,會選擇更混亂、更暴力的形式:壞死性凋亡(necroptosis),即利用免疫系統攻擊并殺死身體自身的細胞。  近年來,生物學家已開始研究在癌

    生物物理所等關于細胞凋亡和自噬的研究取得新成果

      3月26日,中科院生物物理研究所歐光朔研究組等在《細胞生物學雜志》(Journal of Cell Biology)上在線發表題為Autophagy genes function sequentially to promote apoptotic cell corpse degradatio

    細胞凋亡吞噬研究獲進展

      6月15日,Genes & Development雜志發表了中科院生物物理研究所劉迎芳實驗室和北京生命科學研究所(NIBS)王曉晨實驗室的合作研究成果—— Structural Study of TTR-52 Reveals the Functional Mechanisms o

    生物物理所等在細胞凋亡吞噬研究方面取得新成果

      6月15日,Genes & Development雜志發表了中科院生物物理研究所劉迎芳實驗室和北京生命科學研究所(NIBS)王曉晨實驗室的合作研究成果——Structural Study of TTR-52 Reveals the Functional Mechanis

    細胞培養的基本方法-細胞分離技術(二)

    1.懸浮細胞 ●計數將要凍存的活細胞。細胞應該處于對數生長期。以大約200~400g離心5分鐘沉淀細胞,使用移液管移去上清到最小體積,不要攪亂細胞。 ●以1×107到5×107細胞/ml密度,在包含有血清的冷凍培養基中再次懸浮細胞,或者以0.5×107到1×107在無血清培養基中,再次懸浮細胞。 ●

    細胞的凍存與凍存細胞的復蘇以及細胞的分化、衰老與...-2

    三、細胞的分化、衰老與死亡 1.細胞的分化:一個成年人全身細胞總數約1012個,可以區分為200多種不同類型的細胞:形態結構,代謝,行為,功能等各不相同。追根溯源,這么多種細胞均來自一個受精卵細胞。所以,通常把發育過程中,細胞后代在形態、結構和功能上發生差異的過程稱為

    C反應蛋白的臨床應用進展

    C反應蛋白(C—reactive protein,CRP)是五聚體蛋白家族成員之一,是天然免疫系統的重要成分。由于CRP能通過磷酸膽堿(PC)殘基與肺炎鏈球菌的C多糖結合,因此得名為CRP。CRP是一種急性時相蛋白,對感染、炎癥和組織損傷等發生非特異性反應。近年來研究發現CRP不僅僅能用于炎癥的診斷

    狙擊艾滋病毒――“引蛇出洞”還是“關門打狗”?

      曾慶平   有很多非專業或跨專業人士對于人類為何數十年攻克不了艾滋病難題感到迷惑不解,那是因為他們不太了解艾滋病毒致病的“特洛伊木馬”機制。   艾滋病毒之所以能“摧毀”人類的免疫系統,是因為它們專門感染并殺死免疫細胞。不過,只要它們在免疫細胞內復制并產生新的病毒,人體都能立即識別它們并設法

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