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    Nature:使細胞“失憶”,讓它變身干細胞

    皮膚或血液的成熟細胞都有自己的“記憶”,即保持著從胚胎細胞變成特化成熟細胞的記錄。最近,美國麻省總醫院哈佛干細胞研究所與奧地利科學家合作,識別出4種調控因子,能讓細胞重新編程變得更容易、更快、更有效。 人體每個細胞均有相同的基因組,發育過程中這些基因如何開關,決定了它們將變成哪種細胞。控制這些基因,引入新的因子,就能開啟成熟細胞基因組的休眠部分,讓它重新發育成另一種細胞型。然而,將一個皮膚細胞重新編程為多能干細胞(iPS)后,它也“知道”自己是皮膚細胞。奧地利分子生物技術研究所約瑟夫·潘寧格說,理想過程需要它“忘記”原來的身份,賦予新身份。“我們想找出是哪些因子固化了這種記憶,什么機制阻礙了iPS的形成。” 研究人員發表在最新一期《自然》雜志上的論文稱,他們對已知的染色質調控因子建立了基因庫,然后設計出一種篩選方法,從615個因子中識別出4個染色質調控因子。研究發現,抑制CAF1(染色質組裝因子)能使重新編程效率提高50......閱讀全文

    盤點:Nature雜志5月亮點研究速覽

      【1】合成生物學:一個用來控制轉基因生物的內置毀滅開關  Nature Communications DOI:10.1038/ncomms7989  Nature Communications在線發表的一篇論文介紹了一個基于CRISPR的內置器件,它設計用來專門破壞轉基因生物的特定DNA序列。控

    年終盤點:2016年國內不容錯過的重磅生物研究

      時間總是過得很快,2016年馬上就要過去了,迎接我們的將是嶄新的2017年,2016年,我國有很多優秀科研機構的科學家們都做出了意義重大、影響深遠的研究成果,發表在國際頂級期刊上。本文中小編盤點了2016年我國科學家發表的一些重磅級研究,以饕讀者。   --結構生物學 --  1.清華大學 施一

    【盤點】衰老與疾病的關聯性研究進展

      人為什么會變老?對于人類來說,如何才能長生不老真的是一個令人著迷的問題。但是至今為止都沒有一個讓人滿意的答案。衰老一直是生命過程中的核心環節,也是影響整個人類社會健康發展的重要問題。目前世界各國均面臨著嚴重的人口老齡化,數據顯示到2050年約三分之一的中國人口年齡將超過60歲。因此,深入了解衰老

    2016年4月21日Nature期刊精華

      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

    干細胞:細胞重編程的黑匣子

      “黑匣子”(Black Box),學名是飛行數據記錄儀,是飛機專用的電子記錄設備之一,可以記錄飛機飛行期間的詳細信息資料。  回首2014年,找不到“黑匣子”的馬航(MAS)在12月15日告別吉隆坡股票交易所,結束為期29年的上市生涯。這一天,恰好也是韓國科學家黃禹錫的生日。  看到上述開頭,你

    2013年世界科技發展回顧 生物醫學領域收獲頗豐

    美國  遺傳學研究深入揭示、利用基因機制;細胞研究讓多種細胞互換“身份”;再生醫學造出多種器官組織。  田學科 (本報駐美國記者)在遺傳學研究領域,杜克大學模仿人體細胞內復雜的基因調控過程,模擬出多種蛋白質如何通過復雜相互作用調控一個基因。  斯坦福大學設計出一種由DNA和RNA制成的生物晶體管——

    2月25日《自然》雜志精選

        封面故事:   400萬年前的颶風活動   早上新世(距今500萬至300萬年前)是一個在地質史上被認為與當今全球變暖最接近的時期。古氣候數據表明,那個時期與厄爾尼諾相似的氣候狀況持續不斷,整個熱帶太平洋海洋表面溫度近乎恒定。Alexey Fedorov及其同事利用一個颶

    2019年中國學者發表CNS統計,誰是CNS發表之王?

      【51/52】2019年4月4日,清華大學柴繼杰課題組、中科院遺傳發育所周儉民課題組和清華大學王宏偉課題聯合同期背靠背發表兩篇重量級Science文章,完成了植物NLR蛋白復合物的組裝、結構和功能分析,揭示了NLR作用的關鍵分子機制,是植物免疫研究的里程碑事件。兩篇文章分別是: "Li

    關于骨骼的最新研究進展

      【1】eLife:"信使"細胞能夠促進骨骼愈合  DOI: 10.7554/eLife.40715  骨骼如何愈合,它們怎么能愈合得更好?根據最近發表在eLife雜志上的USC干細胞研究,這些問題的答案可能在于新發現的"信使"細胞群。在這項研究中,第一作者

    2019中國生命科學領域CNS盤點:曹雪濤 顏寧 施一公上榜

      截至2019年12月23日,中國學者在Cell,Nature及Science在線發表了107篇文章(2019年的Cell ,Nature 及Science 已經全部更新),iNature團隊對于這些文章做了系統的總結:  按雜志來劃分:Cell 發表了31篇,Nature 發表了44篇,Scie

    大躍進 | 中國學者CNS發表超過100篇生命科學領域研究成果

      【50】2019年4月12日,中科院上海藥物所徐華強,王明偉,浙江大學張巖及匹茲堡大學醫學院Jean-Pierre Vilardaga共同通訊在Science發表題為“Structure and dynamics of the active human parathyroid hormone r

    2018年微生物領域都有哪些驚人發現?

      細胞是構成人體的基本單位。一個成年人的細胞數量大約是10的13次方,而與人體共生的細菌比人體細胞還要多10倍,其中腸道菌群就包含了500-1000種不同的細菌。早在1886年,就有學者發現了大腸桿菌對消化有輔助作用。由此而展開的,對大腸桿菌、雙歧桿菌等常見腸道菌的發現和功能探索也開啟了早期人類對

    lncRNA甲基化如何研究?

    lncRNA分子通過海綿機制結合microRNA發揮生物學功能,這個ceRNA機制已經讓大家心生厭倦了。可大牛就是大牛,引入甲基化就能輕松的變廢為寶,竟然能讓lncRNA的ceRNA思路變得瞬間高大上發表10分以上的文章,你一定和小編我一樣很好奇他是怎么做到的。RNA甲基化,作為最新的國自然熱點受到

    本期《自然》《科學》精選

    10月4日《Nature》   封面故事: 紀念“太空競賽”50周年“太空競賽”今天是50周年。1957年10月4日(星期四),前蘇聯發射了第一顆人造地球衛星,讓世界為之震動。不管是第一顆人造地球衛星還是前蘇聯都沒有能夠穿越時間的長河維持到今天,但前蘇聯的精神似乎在這一古老帝國核心地區

    Natureasia聚焦:CRISPR/Cas研究進展Top20

      CRISPR/Cas系統是目前發現存在于大多數細菌與所有的古菌中的一種后天免疫系統,其以消滅外來的質體或者噬菌體并在自身基因組中留下外來基因片段作為“記憶”。  CRISPR/Cas系統全名為常間回文重復序列叢集/常間回文重復序列叢集關聯蛋白系統(clustered regularly inte

    《Nature》9月最受關注的十篇論文

      英國著名雜志《Nature》周刊是世界上最早的國際性科技期刊,自從1869年創刊以來,始終如一地報道和評論全球科技領域里最重要的突破。其辦刊宗旨是“將科學發現的重要結果介紹給公眾,讓公眾盡早知道全世界自然知識的每一分支中取得的所有進展”。近期《Nature》下載論文最多的十篇文章(2013年8月

    Cell刊發新研究:逆轉衰老真的實現了

      我們也許可以通過逆轉因衰老而改變的基因活性來減緩衰老進程,甚至逆轉衰老。  根據近期發表在《細胞》(Cell)上的一項工作,索爾克生物研究所(Salk Institute for Biological Studies)的研究人員通過調節一些關鍵基因的表達水平,成功誘導分化后的成熟細胞成為胚胎類似

    梳理維生素A及其衍生物功能研究進展

      維生素A(vitaminA)又稱視黃醇(其醛衍生物視黃醛)或抗干眼病因子,是一個具有脂環的不飽和一元醇,包括動物性食物來源的維生素A1、A2 兩種,是一類具有視黃醇生物活性的物質。  維生素A1多存于哺乳動物及咸水魚的肝臟中,維生素A2常存于淡水魚的肝臟中。由于維生素A2的活性比較低,所以通常所

    在生命之初,胚胎中最早的轉錄因何觸發

      在一段生命旅程開始之初,精子細胞刺穿卵細胞,它們的遺傳物質融合。然而,在之后的一段時間,所獲得的DNA一直保持沉默:受精卵或早期胚胎中的基因不被轉錄。科學家也不清楚,是什么最終啟動了這一過程。  最近發表在《Nature Genetics》上的三項研究深入探索了這一過程。研究人員報告了一個基因D

    中科院多項成果入選2016年中國科學十大進展

       2月20日,科學技術部基礎研究司與高技術研究發展中心聯合召開“2016年度中國科學十大進展解讀會”,發布了2016年度中國科學十大進展。中國科學院相關單位獨立或合作取得的7項重大科學成果入選,包括:研制出將二氧化碳高效清潔轉化為液體燃料的新型鈷基電催化劑;開創煤制烯烴新捷徑;揭示水稻產量性狀雜

    2016年度中國科學十大進展發布!

      鈷/氧化鈷雜化二維超薄結構電催化還原CO2為液體燃料01  1、研制出將二氧化碳高效清潔轉化為液體燃料的新型鈷基電催化劑  將二氧化碳在常溫常壓下電還原為碳氫燃料,是一種潛在的替代化石原料的清潔能源策略,并有助于降低二氧化碳排放對氣候造成的不利影響。實現二氧化碳電催化還原的關鍵瓶頸問題是將二氧化

    用人體干細胞改造豬胚胎,產出人體器官

      通過把人源干細胞注入經過基因改造的豬胚胎,再將胚胎移殖到代孕母豬子宮內發育3~4周,科學家已經能夠培育長著人體器官的豬胎。未來幾十年,用動物胚胎生產人類器官或將成為現實,移植器官的來源將不再像今天這樣匱乏。  每年,全球都有成千上萬的人接受器官移植。雖然器官移植技術發展迅速,然而有限的捐獻器官數

    胚胎干細胞研究最新進展

      胚胎干細胞,是一種具有持久更新能力的細胞,它能夠或發育成幾乎所有人類的各種組織或器官,故其在醫學上具有非常重要的研究價值與應用前景。 人胚胎干細胞是在人胚胎發育早期——囊胚(受精后約5—7天)中未分化的細胞。囊胚含有約140個細胞,外表是一層扁平細胞,稱滋養層,可發育成胚胎的支持組織如胎盤等。中

    2018年十大國際科技新聞解讀

    基因剪刀  使用CRISPR基因調控技術直接操縱細胞基因組,研究人員將老鼠的皮膚細胞變成了誘導多能干細胞。曲面加速光束  美國和以色列科研團隊實現了光束軌跡偏移。此實驗可用于模擬廣義相對論現象。幽靈粒子  來自太空的一個高能中微子橫穿南極洲“冰立方”中微子天文臺,科學家認為其來源可能是耀變體。探訪“

    首都醫科大學最新文章取得關鍵因子研究進展

      來自首都醫科大學宣武醫院,教育部神經變性病學重點實驗室的研究人員針對一種關鍵的作用因子:膠質源性神經生長因子(glial cell derived neurotrophic factor, GDNF)展開研究,實現了人胚胎神經干細胞GDNF在體外培養條件下的表達調控,這對于帕金森病等神經

    蛋白質組最新研究進展

      蛋白質組(Proteome)的概念最先由Marc Wilkins提出,指由一個基因組,或一個細胞、組織表達的所有蛋白質。 蛋白質組的概念與基因組的概念有許多差別,它隨著組織、甚至環境狀態的不同而改變。 在轉錄時,一個基因可以多種mRNA形式剪接,一個蛋白質組不是一個基因組的直接產物,蛋白質組中蛋

    重磅回顧!2015年“魔剪”CRISPR技術重大突破 TOP30

      CRISPR作為基因編輯領域的明星技術儼然已經成了眾多突破研究的“得力助手”。從技術改良、疾病治療到作物改良,越來越多的科學研究離不開這項才進入科研領域短短幾年的技術。張鋒、胚胎編輯、George Church等熱詞讓CRISPR在2015年“屢次刷屏”。  筆者從去年開始關注CRISPR技術,

    2017年5月CRISPR/Cas亮點盤點

      基因組編輯技術CRISPR/Cas9被《科學》雜志列為2013年年度十大科技進展之一,受到人們的高度重視。CRISPR是規律間隔性成簇短回文重復序列的簡稱,Cas是CRISPR相關蛋白的簡稱。CRISPR/Cas最初是在細菌體內發現的,是細菌用來識別和摧毀抗噬菌體和其他病原體入侵的防御系統。  

    發育生物學領域最新研究進展

      本期為大家帶來的是發育生物學領域的最新研究進展,希望讀者朋友們能夠喜歡。  1. Eur Respir J:新研究揭示肺臟發育高清圖譜  DOI: 10.1183/13993003.00746-2019  過早出生的嬰兒常常患有肺部發育不良,并可能面臨危及生命的后果。為了給這些嬰兒提供新穎的治療

    2018年糖尿病專題盤點

      2018年即將過去,年末為大家獻上生物谷本年度糖尿病專題盤點,希望讀者朋友們能夠喜歡。1. Nature:利用細胞替換療法治療1型糖尿病取得重大進展!胞外基質組分決定著胰腺祖細胞的命運DOI: 10.1038/s41586-018-0762-2  I型糖尿病是一種自身免疫性疾病,它會破壞胰腺中產

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