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  • 細胞的重編程概念

    中文名稱重編程英文名稱reprogramming定 義已分化細胞的核基因組恢復其分化前的功能狀態。應用學科遺傳學(一級學科),發育遺傳學(二級學科)......閱讀全文

    細胞的重編程概念

    中文名稱重編程英文名稱reprogramming定  義已分化細胞的核基因組恢復其分化前的功能狀態。應用學科遺傳學(一級學科),發育遺傳學(二級學科)

    細胞重編程技術

    細胞重編程介紹重編程體細胞重編程(somatic reprogramming)指的是分化的體細胞在特定的條件下被逆轉后恢復到全能性狀態,或者形成胚胎干細胞系,或者進一步發育成一個新的個體的過程。誘導體細胞重編程的方法有許多,如核移植、細胞融合、細胞提取物誘導、化學誘導以及分子調控誘導等。但到

    細胞重編程主要的過程

    重編程主要指兩個過程:其一,分化的細胞逆轉恢復到全能性狀態的過程;其二,從一種分化細胞轉化為另一種分化細胞的過程。

    《Cell》揭示細胞重編程障礙

      “細胞的命運是一條單行道”曾是生物學的基本原理——一旦一個細胞成為肌肉、皮膚或血液細胞,它就會一直保持原樣。在過去的十年里,當一位日本科學家將4個簡單因子導入到皮膚細胞中,使其回復至一種胚胎樣狀態,具有成為機體內幾乎所有細胞類型的能力時,這一觀點遭到了顛覆。   科學家們爭相運用2012年諾貝

    Science:免疫助力細胞重編程

      事實告訴我們,急則生變,當受到威脅的時候,就會出現靈活轉機。這一原則也許就解釋了為什么科學家們在重編程體細胞的實驗中會想到病毒,來自美國的這個研究小組報告稱,細胞對于病毒的防御性反應也許能令其更容易表達那些平時關閉的基因――包括那些開啟炎癥,或者在干細胞狀態時活躍的基因,這一發現有助于科學家們更

    Science:免疫助力細胞重編程

      事實告訴我們,急則生變,當受到威脅的時候,就會出現靈活轉機。這一原則也許就解釋了為什么科學家們在重編程體細胞的實驗中會想到病毒,來自美國的這個研究小組報告稱,細胞對于病毒的防御性反應也許能令其更容易表達那些平時關閉的基因——包括那些開啟炎癥,或者在干細胞狀態時活躍的基因,這一發現有助于科學家們更

    細胞重編程研究新突破:非哺乳類動物重編程

      將已分化的細胞重編程,令其恢復多能性是一項重要的科學突破,這一成果也因此榮獲了2012年諾貝爾生理/醫學獎——兩位科學家因證明“成熟細胞能被重編程恢復多能性”站在的科學的最高領獎臺上。不過到目前為止,這種多能性重編程應用主要還是限制在哺乳動物中。   近期一組研究人員在9月3日的eLife雜志

    -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

    重編程干細胞瞄準人類心臟

    ? 在東京的一場發布會上,心臟外科醫生Yoshiki Sawa宣布了利用源自誘導性多能干細胞的器官治療心臟病的計劃。圖片來源:The Asahi Shimbun via Getty Images 現在,日本科學家獲得了利用一項革命性重編程技術產生的細胞治療心臟病患者的許可。該研究僅僅是

    重編程干細胞瞄準人類心臟

    在東京的一場發布會上,心臟外科醫生Yoshiki Sawa宣布了利用源自誘導性多能干細胞的器官治療心臟病的計劃。圖片來源:The Asahi Shimbun via Getty Images 現在,日本科學家獲得了利用一項革命性重編程技術產生的細胞治療心臟病患者的許可。該研究僅

    Cell:細胞重編程讓小鼠“返老還童”

      眾所周知,干細胞在一定條件下可以分化為各種類型的細胞,此外,它們還有一個驚人的能力——永葆青春。來自Salk研究所的研究人員利用干細胞的這種能力延長了早衰小鼠的壽命,并使它們的機體組織重獲新生。這項發表于Cell期刊上的突破性研究雖然還不能讓人類返老還童,但它的確有潛力讓人類的身體在衰老之后保持

    重編程干細胞讓角膜“再生”

    3名視力嚴重受損患者在接受干細胞移植后,視力得到了持續一年多的顯著改善。第四名患者的視力也有所提高,但并沒有持續多久。這4人是第一批接受重編程干細胞來源的移植手術的人,用于治療受損的角膜。11月7日,相關論文發表于《柳葉刀》。透明角膜是眼睛的最外層。圖片來源:Patrick Landmann/SPL

    eLife:細胞重編程和細胞癌變的關鍵開關

      從血紅細胞到神經細胞,動物體內含有許多類型的特化細胞,這些細胞都起源于干細胞,干細胞具有分化和制造更多干細胞或特化細胞的潛能。  為了分裂,細胞需打開DNA雙螺旋使之能被復制。在細胞周期G1期解旋酶被加載到DNA上,解旋酶加載必須達到足夠數量才能保障DNA被完整復制。  因此作者格外關注微小染色

    如何重編程記憶T細胞用于細胞治療

      最近,德克薩斯大學MD Anderson癌癥研究所的研究人員使用表觀遺傳學藥物和細胞因子的組合方法,將從患者體內收獲的T細胞在實驗室中擴增,從而將它們重新編程為更強的T細胞類型,這種類型的細胞用于治療患者,有助于患者的生存時間延長。相關結果發表在最近的《Cancer Immunology Res

    擦除細胞記憶可更好重編程干細胞

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/8/506732.shtm

    擦除細胞記憶可更好重編程干細胞

      在16日發表于《自然》雜志的一項開創性研究中,來自澳大利亞多家機構的聯合團隊解決了再生醫學中長期存在的一個難題。研究團隊開發了一種重新編程人類細胞以更好模仿胚胎干細胞的新方法,或對生物醫學和疾病治療產生重大影響。  在2000年代中期的一項革命性進展中,人們發現身體的非生殖性成體細胞(稱為體細胞

    “細胞編程與重編程的表觀遺傳機制”項目評審結束

      國家自然科學基金重大研究計劃“細胞編程與重編程的表觀遺傳機制”2010年度項目評審會近日在北京舉行,本次會議內容是重點項目答辯和培育項目復審。會議評審專家由13位組成,包括5位指導專家組成員和8位特邀專家。本重大研究計劃管理工作組成員和生命科學部相關處和學科的負責人也參加了會議。   評審會之

    《Cell》全面揭示體細胞重編程的路障

      來自加州大學舊金山分校的一項干細胞研究新發現,也許有一天會促成更簡化的程序獲得干細胞,轉而應用于培育出可替代衰退身體部位的組織。科學家們將他們的研究結果發布在《細胞》(Cell)雜志上。  這項研究工作是建立于體細胞重編程基礎上。體細胞重編程是指將成體細胞重編程逆轉至胚胎狀態,使它們重新獲得變為

    細胞核重編程的關鍵因素

      最近,在《Cell Reports》發表的一項研究中,休斯頓衛理公會研究所的John P. Cooke博士帶領的一個研究小組,鑒定并表征了對于成人體細胞(不是精子或卵子細胞)轉換成干細胞非常關鍵的一個生物學因素。  本文資深作者、心血管科學系主任Cooke表示:“想想動畫片變形金剛,里面的卡車和

    Cell發布細胞重編程重大突破

      利用由8個轉錄因子組成的雞尾酒,來自波士頓兒童醫院的研究人員將來自小鼠的成熟血細胞重編程為了造血干細胞(HSCs)。研究人員將這些重編程細胞命名為誘導造血干細胞(iHSCs),它們具有HSCs的功能特征,能夠像HSCs一樣自我更新,并能夠像HSCs一樣生成所有的血液細胞成分。   這些研究結果

    Evia-Life-Sciences:重編程細胞治療肝病

    干細胞是再生醫學最著名的例子?  肝病的新療法是東京醫科大學的Takahiro Ochiya的目標,他與Evia Life Sciences合作,Evia Life Sciences是一家由Octave Ventures支持的美國公司,他共同創立了該公司,專注于使用干細胞的再生醫學。  從活體供體移

    挑戰細胞分化宿命:-細胞重編程又出新法

      在生物醫藥領域具有劃時代意義的是,只需共表達4個基因就可將胚胎成纖維細胞(fibroblast)和成體成纖維細胞重編程為多能干細胞,這項研究使得英國、日本2位科學家獲得2012年諾貝爾生理學或醫學獎,激起了科學家對細胞重編程技術的空前熱情。   在這項開創性發現之后,科學家在很短時間

    通過單細胞測序解析體細胞重編程路徑

      隨著單細胞技術日新月異的發展和應用,準確有效地解讀數據提供的信息尤為重要。這項研究提供了利用單細胞測序數據研究細胞命運動態變化的新方法,通過發現細胞命運分支的產生,找到影響分支產生的原因,更好的實現對生理或病理條件下細胞命運變化理解,實現控制細胞命運變化的目標。   體細胞重編程是研究細胞命運轉

    PNAS重大突破:超越iPS的重編程細胞

      喬治城Lombardi綜合癌癥中心的一個研究小組稱一年前他們在實驗室首次構建的一種強大的新型細胞建立了成體上皮細胞一種新的干細胞樣狀態。這些細胞所具有的一些特性使得再生醫學真有可能實現。   在發表于11月19日《美國科學院院刊》(PNAS)上的論文中,研究人員報告說這些新型的干細胞樣細胞表達

    研究揭示體細胞重編程的起始分子機制

      近日,中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院-馬克思普朗克(Max Planck-GIBH)再生生物醫學中心Ralf Jauch及其博士生Vikas Malik主導團隊揭示了轉錄因子誘導的體細胞多能性重編程的起始分子機制,闡明了多能性重編程對Oct4和Sox2的時態依賴性,為再生醫學和誘導多能干細胞

    Cell子刊:解開細胞重編程的長久謎團

      體細胞核轉移(SCNT)是開發的第一種細胞核重編程方法。在這種方法當中,一個體細胞核被卵母細胞的細胞溶質因子快速重編程,以一種確定性的方式獲得多能性。從SCNT產生的細胞是真實的多能干細胞,更類似于來自卵母細胞受精的胚胎干細胞(ESCs)。雖然SCNT是產生多能性細胞的一種便利方法,但是這個過程

    八年!“細胞編程和重編程的表觀遺傳機制”重大研究計劃

      DNA上核苷酸序列承載了生命的遺傳信息,遺傳物質能夠遵循孟德爾遺傳法則代代相傳。遺傳信息從DNA傳遞給RNA,再從RNA傳遞給蛋白質,完成遺傳信息的轉錄和翻譯過程。  隨著時間推移,科學家們逐漸認識到,即使從上一代那里復制獲得的DNA序列不發生變化,基因表達也會發生能夠繼承的變化。上世紀80年代

    Cell:體細胞重編程分子線路圖

      由麻省總醫院、哈佛干細胞研究所的研究人員領導的一個國際研究小組,在新研究中繪制出了體細胞重編程為誘導多能干(iPS)細胞的分子線路圖,相關論文發表在12月21日的《細胞》(Cell)雜志上。   人類胚胎干(ES)細胞具有在體外大量增殖和分化為多種細胞的潛能,可為再生醫學的替代療法提供充足的細

    Cell:體細胞重編程分子線路圖

      由麻省總醫院、哈佛干細胞研究所的研究人員領導的一個國際研究小組,在新研究中繪制出了體細胞重編程為誘導多能干(iPS)細胞的分子線路圖,相關論文發表在12月21日的《細胞》(Cell)雜志上。   人類胚胎干(ES)細胞具有在體外大量增殖和分化為多種細胞的潛能,可為再生醫學的替代療法提供充足的細

    2012諾獎得主最新細胞重編程研究

      將成熟細胞重新編程使其可以分化為任何細胞,這一理念對于修復化療后的受損組織或骨髓很有幫助。本月剛捧得2012年諾貝爾生理/醫學獎的英國科學家約翰?戈登(John B. Gurdon)昨天在BMC旗下的Epigenetics & Chromatin research雜志上發表了他的最新研究

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