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  • 胚胎干細胞所發育感光細胞可融入視網膜

    據《自然—生物技術》上一項研究報告顯示,在皮氏培養皿中培養小鼠胚胎干細胞所產生的感光細胞能與患有視網膜疾病的成年小鼠的視網膜相融合。這意味著,通過細胞療法來矯正因視網膜疾病或損傷造成的失明的研究又邁進了一步。 在與年齡相關的黃斑退化和各種遺傳視網膜疾病中,視網膜的功能會因為一種被稱為“感光體”的感光細胞受損而喪失。先前研究發現,對于患有類似疾病的失明小鼠來說,可以通過從視力正常的年輕小鼠的視網膜中分離出未成熟的感光體并移植到失明小鼠視網膜中,從而改善其視力。 Robin Ali等人從胚胎干細胞中獲取并培養出未成熟的類似視桿細胞并進行了研究。他們發現,利用一種最近公開的3D方法制得的未成熟感光體能夠與患有多種視網膜疾病的接受移植的小鼠的視網膜相融合。而且,在成活小鼠體內,植入的細胞會發育成熟,其功能與發育完全的視桿細胞很相似。 不過,研究人員并未檢查小鼠的視力是否能夠得以改善,因為那樣的話,所需的可移植......閱讀全文

    碳納米管膜可讓受損視網膜重新感光

       最近,一個由以色列特拉維夫大學、耶路撒冷希伯來大學和英國紐卡斯特大學的研究人員組成的國際小組,開發出一種包含碳納米管和納米棒的薄膜,有望作為一種無線植入設備,誘導視網膜光刺激效果極佳。相關論文發表在最近的《納米快報》上。  據物理學家組織網近日報道,光射到眼睛后面的視網膜上,是視覺過程的第一步

    胚胎干細胞所發育感光細胞可融入視網膜

      據《自然—生物技術》上一項研究報告顯示,在皮氏培養皿中培養小鼠胚胎干細胞所產生的感光細胞能與患有視網膜疾病的成年小鼠的視網膜相融合。這意味著,通過細胞療法來矯正因視網膜疾病或損傷造成的失明的研究又邁進了一步。     在與年齡相關的黃斑退化和各種遺傳視網膜疾病中,視網膜的功能會因為一種被稱為“感

    自感光視網膜神經節細胞在近視形成中的重要作用

    ? ? ? ?復旦大學腦科學研究院/醫學神經生物學國家重點實驗室楊雄里院士領導的科研團隊,最近對近視機制的研究取得重要進展,首次揭示了一類特殊的視網膜神經節細胞—— ipRGC(intrinsically photosensitive retinal ganglion cell)在近視形成中的重要作

    縮氨酸可保護眼睛后部視網膜感光層中的神經元細胞

      美國國家眼科研究所(NEI)的研究人員已經確定了某些被稱為縮氨酸的短蛋白質片段是如何保護眼睛后部視網膜感光層中的神經元細胞的。這種肽有一天可能被用于治療視網膜退行性疾病,如老年性黃斑變性(AMD)。    培養中PEDF處理的無長突神經細胞和光感受器細胞。PEDF可促進無軸突的廣泛生長,保護光感

    感光元件的應用

      圖像傳感器,或稱感光元件,是一種將光學圖像轉換成電子信號的設備,它被廣泛地應用在數碼相機和其他電子光學設備中。早期的圖像傳感器采用模擬信號,如攝像管(video camera tube)。隨著數碼技術、半導體制造技術以及網絡的迅速發展,市場和業界都面臨著跨越各平臺的視訊、影音、通訊大整合時代的到

    《細胞》:研究揭示光感知促進腦發育神經機制

      中國科學技術大學生命科學與醫學部薛天教授、鮑進特任研究員團隊在探索光感知促進腦發育的神經機制方面取得突破性進展。8月8日,相關研究成果發表于《細胞》。  嬰幼兒在成長發育早期接受的感覺刺激(包括視覺、聽覺,觸覺等)對促進其大腦高級認知功能的發育至關重要。作為人類最重要的感知覺輸入,發育早期視覺(

    如何抑制感光細胞死亡?

    為什么視網膜上的感光細胞會死亡?這個過程能被抑制嗎?國際科學家團隊在ICTER的Andrzej Foik博士的參與下進行的研究,可能有助于開發減緩視力喪失的療法。視網膜變性是一種具有多種病因的多層面疾病,是世界范圍內致盲的主要原因之一。這種視網膜疾病的一些病例有遺傳基礎。因此,引起感光細胞死亡的突變

    一種利用多能干細胞部分恢復視網膜功能的新方法

      眼睛中的光感受器退化是導致視力下降的主要原因之一,最終可能導致失明,目前尚無有效治療方法。近期,杜克-新加坡國立大學醫學院與卡羅林斯卡學院等機構的研究人員開發了一種新方法,能夠促進人類胚胎干細胞(hESCs)分化為感光祖細胞,將這些細胞移植到實驗模型中可以部分恢復視網膜功能。研究成果發表在《Mo

    科學家開發新視網膜假體原理類似太陽能電池

      據物理學家組織網5月13日報道,美國斯坦福大學醫學院開發出一種類似于太陽能電池系統的視網膜假體,可通過手術植入視網膜下面,幫助那些因退行性眼病而失明的患者恢復視力。相關論文發表在今天出版的《自然·光子學》雜志上。   老年性黃斑變性、視網膜色素變性等視網膜退行性病變患者,其

    科學家開發出光基因學新工具-推進失明臨床治療

      一個由瑞士和德國科學家組成的研究小組近日開發出一種新的光基因學工具,能讓因感光細胞退化而失明的小鼠更好地恢復日間視覺。這一研究將光基因技術治療失明向臨床應用推進了一大步。相關論文發表在《公共科學圖書館·生物學》雜志上。   遺傳性失明由眼中感光細胞逐漸退化導致,全世界有數百萬人受其影響。

    光基因學新工具助盲鼠“重見天日”

      一個由瑞士和德國科學家組成的研究小組近日開發出一種新的光基因學工具,能讓因感光細胞退化而失明的小鼠更好地恢復日間視覺。這一研究將光基因技術治療失明向臨床應用推進了一大步。相關論文發表在《公共科學圖書館·生物學》雜志上。   遺傳性失明由眼中感光細胞逐漸退化導致,全世界有數百萬人受其影響。雖然感光

    關于雙極細胞的臨床疾病介紹

      視網膜退行性疾病是現今引起人類失明的嚴重疾病。  (一)雙極細胞在視網膜退變過程中形態上的改變  在出生后的10~20d的rd10小鼠和野生型小鼠中,雙極細胞的形態和層次上沒有什么區別,胞體橢圓形,樹突呈樹枝狀且密度大,軸突很長,伸入到內網狀層(inner plexiform layer,IPL

    科學家揭示光照影響血糖代謝機制

      薛天團隊發現光通過激活視網膜上特殊的感光細胞,經視神經至下丘腦和延髓的系列神經核團傳遞信號,最終通過交感神經作用于外周的棕色脂肪組織,從而壓抑了機體的血糖代謝能力。  生命體要生存就必須要根據外界環境條件控制體內營養物質的代謝平衡哺乳動物已經進化出了精確和復雜的調控網絡用于持續動態調控血糖代謝。

    科學家發現細胞自噬基因Epg5缺陷致小鼠視網膜色素樣變

      10月7日,Autophagy 雜志在線發表了題為Mice deficient in the Vici syndrome gene Epg5 exhibit features of retinitis pigmentosa 的研究成果,報道了人類Vici綜合征中的致病突變基因EPG5基因缺陷導致

    我國學者引入MS2RecA復合蛋白系統恢復部分視覺感光能力

      近日,中國科學技術大學生命科學與醫學部教授薛天研究組、中國科學院神經科學研究所研究員仇子龍研究組合作,結合視覺神經生物醫學與創新基因編輯技術,首次通過同源重組修復方法(Homology directed repair, HDR)在小鼠視網膜非分裂感光細胞中實現精準基因修復,使視網膜色素變性小鼠重

    植入納米天線,人類或能夜間視物

      自然界存在眾多光線,能被人眼感受到的可見光只占很小一部分,比如人類就看不到紅外光。但最近的一項研究或許能讓人類具有紅外光感知能力。  前不久,中國科學技術大學生命科學與醫學部薛天研究組與美國馬薩諸塞州州立大學醫學院韓綱研究組合作,結合視覺神經生物醫學與創新納米技術,首次實現了動物裸眼紅外光感知和

    中國科大在實現哺乳動物裸眼紅外圖像視覺上取得進展

      中國科學技術大學生命科學與醫學部薛天教授研究組與美國馬薩諸塞州州立大學醫學院(University of Massachusetts Medical School)韓綱教授研究組合作,結合視覺神經生物醫學與創新納米技術,首次實現動物裸眼紅外光感知和紅外圖像視覺能力。該研究成果于2019年2月28

    PNAS:揭開感光細胞死亡之謎

      哈佛附屬的麻省總醫院眼耳專科血管生成實驗室的研究人員,首次在視網膜色素變性RP動物模型中確定了視錐感光細胞的死亡模式。由哈佛醫學院眼科教授麻省總醫院眼科主任Joan W. Miller和Demetrios G. Vavvas博士領導的這項研究,進一步指出RIP激酶通路能夠作為治療視網膜色

    感光細胞的基本信息

    感光細胞(英語:Photoreceptor cell),是在眼球的視網膜中發現的,具有光轉導能力的一類特殊神經上皮細胞。更具體點說就是,感光細胞從視野范圍內吸收光子,然后經一系列特殊復雜的生物化學通路,將這些信息以膜電位改變的形式進行信號傳導。最后,視覺系統對這些信號信息進行處理,以呈現一個完整的視

    美國科學家培育出微型視網膜-為失明患者帶來希望

      美國科學家最近利用人類誘導多能干細胞,在實驗室中培育出具有三維結構、對光敏感的微型視網膜。這為將來治療視網膜疾病乃至失明的患者帶來希望。  這項研究的相關論文發表在新一期英國《自然-通訊》雜志上。論文第一作者、美國約翰斯·霍普金斯大學的鐘秀風對新華社記者說,她和同事利用人類誘導多能干細胞,在培養

    美國使用誘導多能干細胞培育出微型視網膜

      美國科學家最近利用人類誘導多能干細胞,在實驗室中培育出具有三維結構、對光敏感的微型視網膜。這為將來治療視網膜疾病乃至失明的患者帶來希望。  這項研究的相關論文發表在新一期英國《自然-通訊》雜志上。論文第一作者、美國約翰斯?霍普金斯大學的鐘秀風對新華社記者說,她和同事利用人類誘導多能干細胞,在培養

    光感知促進腦發育的神經機制,這個通路起到關鍵作用

    中國科學技術大學生命科學與醫學部薛天教授、鮑進特任研究員團隊在探索光感知促進腦發育的神經機制方面取得突破性進展。相關研究成果以“Melanopsin retinal ganglion cells mediate light-promoted brain development”為題發表在國際著名期刊

    中國科大在光感知促進腦發育的神經機制取得突破性進展

    中國科學技術大學生命科學與醫學部薛天教授、鮑進特任研究員團隊在探索光感知促進腦發育的神經機制方面取得突破性進展。相關研究成果以“Melanopsin retinal ganglion cells mediate light-promoted brain development”為題發表在國際著名期刊

    追隨諾獎的腳步:細胞自噬基因缺陷引發疾病

      2016諾貝爾生理/醫學獎頒給了細胞自噬這種重要的生物進程,近期來自北京大學醫學部,中科院生物物理所的研究人員報道了細胞自噬基因Epg5缺陷導致小鼠視網膜色素樣變的重要研究成果。  這一研究成果公布在Autophagy 雜志,文章的通訊作者是中科院生物物理所研究員張宏和北京大學醫學部基礎醫學院免

    中國科大等在實現哺乳動物裸眼紅外圖像視覺研究獲進展

      中國科學技術大學生命科學與醫學部教授薛天研究組與美國馬薩諸塞州州立大學醫學院(University of Massachusetts Medical School)教授韓綱研究組合作,結合視覺神經生物醫學與創新納米技術,首次實現動物裸眼紅外光感知和紅外圖像視覺能力。該研究成果于2月28日(美國東

    重編程干細胞為視網膜再生奠定基礎

    干細胞是人體內一種尚未分化的細胞,可定向分化成為多種人體組織。利用干細胞,科學家們定向培養出了心臟、肺部、胃等人體組織,近日,這項技術又被應用到視網膜的再生之中。 ?? ? ? ? ? 我們身體的很多組織(如皮膚)在遭受損傷后會自愈,這是因為它們含有能夠分裂和分化為修復受損組織所需的細胞類型的干細

    我國科學家首次實現哺乳動物裸眼近紅外視覺

      自然界中電磁波波譜范圍很廣,波長由短至長包括γ射線、X射線、紫外光、可見光、紅外線、微波、無線電波等,而人類和哺乳動物的視網膜只能感知可見光(波長390-700納米),只占電磁波譜很小的一部分(圖1)。由于視網膜中的感光細胞缺乏能夠感知紅外光的感光蛋白,人類和哺乳動物無法通過視覺系統感知紅外光,

    希望!Nature:科學家成功讓失明小鼠“重見天日”

    8月15日,《Nature》期刊發表了這一篇題為“Restoration of vision after de novo genesis of rod photoreceptors in mammalian retinas”的文章。這是科學家們首次證實Müller膠質細胞(Müller glia)能

    《干細胞》:斑馬魚細胞可修復人視網膜

    在最新一期的《干細胞》(Stem Cells)雜志上,來自英國的研究人員發現,斑馬魚眼睛中的一類叫做Muller膠質細胞的特殊細胞對對視網膜的再生至關重要,該細胞還有助于視力的恢復。研究人員預言,這種Muller膠質細胞可能用于恢復人類受損視網膜。 已經知道,視網膜損傷是造成失明的主要原因,引起視

    科學家首次成功修復小鼠受損視神經

      近日,在斯坦福大學醫學院領導下,研究人員首次成功修復了哺乳動物的部分關鍵視神經。該研究報告被發表在《Nature Neuroscience》期刊的在線網站上。科學家讓小鼠的視神經(負責將視覺信息從眼睛傳遞到大腦)在被完全切斷之后,成功實現了再生,并發現視神經可以重新沿襲之前的路徑,重建與大腦合適

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