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    科學家解密細胞移動中重要信號傳導過程

    日前,廣西師范大學梁宏、楊峰教授課題組與美國芝加哥大學吳小陽課題組合作在《自然通訊》上發表題為“ACF黏著斑靶向促進表皮遷移”的研究論文,闡明了在定向細胞移動過程中調控細胞粘附和細胞骨架協調的一個重要分子機制,這對于組織修復,再生以及腫瘤遷移的研究具有重要價值。 細胞遷移是細胞的一項基本生命活動, 在胚胎發育、神經系統形成、免疫、腫瘤轉移和傷口愈合等過程中都有重要作用。在哺乳動物體內存在一類蛋白,它是一種多細胞生物獨有的并廣泛表達的蛋白。它們與眾不同之處在于能直接與微管及微絲相結合,并交聯兩種細胞骨架。在哺乳動物體內,蛋白ACF7的不足會顯著抑制細胞移動和皮膚傷口愈合。ACF7在傷口愈合以及表皮遷移方面起關鍵作用,這與其在黏著斑中的作用有關。粘著斑周轉可以讓細胞回縮,這是細胞遷移必不可少的過程。哺乳動物蛋白ACF7促進微管與微絲的交聯,并介導微管向黏著斑生長,從而促進黏著斑降解。然而,ACF7是如何促進這一過程的還尚不清......閱讀全文

    許多動物細胞也能跟神經元一樣伸長并彼此間形成突觸...

    新發現許多動物細胞也能跟神經元一樣伸長并彼此間形成突觸摘要:加州大學舊金山分校的研究人員發現,許多的動物細胞類型同樣能夠伸長并在彼此之間形成突觸,它們采用信號蛋白代替神經元所利用的神經遞質和電沖動作為信息單位。這一研究發現直接地挑戰了普遍的動物細胞通訊生物學模型。相關文章發表于2014年1月2日的《

    福建農林大學Cell新綜述文章

      作為無法移動的生物,植物能夠對來自內部和環境中各種各樣的信號做出響應,這種能力對于它們的生存和適應至關重要。植物需借助高度結構化的細胞內網絡來整合這些信號以確保協調的細胞反應,此外激素和肽類在時空上發揮作用協調了局部的細胞分裂并遠距離調控了生長和生理。此外,信號互作和信號輸出也會隨發育而發生顯著

    王平:找到了炎癥的新機制

      王平,華東師范大學生命醫學研究所生物醫學專業教授、博士生導師。王平實驗室主要從事細胞遷移相關細胞信號傳導及疾病的研究。   大家對白細胞一定都不陌生,到醫院看病,最常做的檢查就是血常規檢查,白細胞的增加或減少都意味著人體存在炎癥,受到了感染。近期,華東師范大學生命科學研究院生命醫學研究所王平教

    流式細胞儀十大發展趨勢

    從二十世紀八十年代至今,世界上生產流式細胞儀的廠家幾經變遷,BC & BD仍在,新玩家不斷進入,并購重組各取所需,它們生產各種不同性能和功能的流式細胞儀。總體而言,呈現出以下的發展趨勢:1. 應用對象從細胞到顆粒一般而言,流式細胞儀檢測的對象是細胞,而且是呈獨立狀態的懸浮于液體中的細胞,即單

    光遺傳學——照進細胞的一束光

      圖片來源:Anna Reade  轉基因斑馬魚胚胎上的閃亮藍光讓科學家選擇性地激活光敏感轉錄因子。  從現在開始10年后,這種技術將會成為發育生物學和細胞生物學界人人使用的工具。  Kevin Gardner打開一個小冰箱模樣的培養器,看著里面閃爍的藍光,這種場景經常讓他想起上世紀70年代的美國

    光遺傳技術為細胞結構研究帶來機遇

      轉基因斑馬魚胚胎上的閃亮藍光讓科學家選擇性地激活光敏感轉錄因子。圖片來源:Anna Reade  從現在開始10年后,這種技術將會成為發育生物學和細胞生物學界人人使用的工具。  Kevin Gardner打開一個小冰箱模樣的培養器,看著里面閃爍的藍光,這種場景經常讓他想起上世紀70年代的美國紐約

    光遺傳技術為細胞結構研究帶來機遇

       轉基因斑馬魚胚胎上的閃亮藍光讓科學家選擇性地激活光敏感轉錄因子。圖片來源:Anna Reade  從現在開始10年后,這種技術將會成為發育生物學和細胞生物學界人人使用的工具。  Kevin Gardner打開一個小冰箱模樣的培養器,看著里面閃爍的藍光,這種場景經常讓他想起上世紀70年代的美國紐

    2017年3月24日Science期刊精華

      本周又有一期新的Science期刊(2017年3月24日)發布,它有哪些精彩研究呢?讓小編一一道來。  1.Science:三分之二的致癌突變歸因于隨機DNA復制錯誤  在一項新的研究中,來自美國約翰霍普金斯大學基梅爾癌癥中心的研究人員提供證據證實隨機的不可預測的DNA復制“錯誤”導致將近三分之

    粘附分子介紹

      粘附分子(adhesion molecules,AM)是指介導細胞與細胞間或細胞與基質間相互接觸和結合的一類分子,大都為糖蛋白,分布于細胞表面或細胞外基質(extracellular matrix,ECM)中。粘附分子以配體受體相對應的形式發揮作用,導致細胞與細胞間、細胞與

    科學家解密細胞移動中重要信號傳導過程

      日前,廣西師范大學梁宏、楊峰教授課題組與美國芝加哥大學吳小陽課題組合作在《自然通訊》上發表題為“ACF黏著斑靶向促進表皮遷移”的研究論文,闡明了在定向細胞移動過程中調控細胞粘附和細胞骨架協調的一個重要分子機制,這對于組織修復,再生以及腫瘤遷移的研究具有重要價值。  細胞遷移是細胞的一項基本生命活

    Cell子刊:胞外體,膜蛋白的轉運倉

      麻省大學UMass醫學院的一項新研究顯示,胞外體(exosome)能夠在關鍵的信號傳導過程中,將蛋白從神經元運送到肌肉細胞,文章發表在Cell旗下的Neuron雜志上。研究顯示,胞外體可以轉運膜蛋白,在神經系統的細胞間通訊中具有重要作用。此外,這項激動人心的發現意味著,胞外體可以用來裝載治療藥物

    細胞遷移分析的方法

    細胞遷移是細胞在接收到遷移信號或感受到某些物質的濃度梯度后而產生的移動。在細胞遷移的過程中,細胞不斷重復著向前方伸出突足,然后牽拉胞體的循環過程。在腫瘤細胞行為分析中,細胞侵襲是腫瘤細胞轉移的前奏,而轉移則是腫瘤細胞侵襲的繼續和結果。細胞遷移需要內外因素的配合。外部的因素指的是細胞外的信號分子(包括

    浙江大學發表7篇CNS,在材料,生命科學等領域取進展

      截止2019年10月10日,浙江大學在Cell,Nature及Science上發表了7篇重要研究成果,iNature系統總結了這些成果:  【1】高熵合金是一類材料,其中包含五個或更多近似等原子比例的元素。它們非常規的成分和化學結構有望實現前所未有的機械性能組合。這類合金的合理設計取決于對幾乎無

    2012國家自然科學基金評審結果名單之復旦大學(生物類)

      來自國家自然科學基金委員會的消息,國家自然科學基金委員會公布了2012年度面上項目、重點項目、重大國際(地區)合作研究項目、青年科學基金項目、地區科學基金項目、海外及港澳學者合作研究基金項目、科學儀器基礎研究專款項目等方面的評審結果。有關評審結果將通知相關依托單位,其科研管理人員可登錄

    活體生物發光成像技術的最新進展

    活體動物體內光學成像(Optical in vivo Imaging)主要采用生物發光(bioluminescence)與熒光(fluorescence)兩種技術。生物發光是用熒光素酶(Luciferase)基因標記細胞或DNA,而熒光技術則采用熒光報告基團(GFP、RFP, Cyt及dyes等)進

    Cell揭示Wnt信號令人驚訝的新功能

      Wnt家族信號分子在生物界中普遍存在(延伸閱讀:管坤良教授Cell發表重要成果 )。從刺胞動物門(cnidaria)到人類,它們負責塑造了所有生物的基本形狀。沒有Wnt,我們的身體不會有頭或腳,前面或后面。此外,Wnt控制了身體許多其他的發育過程。另一方面,過度活化的Wnt信號會促進癌變。  W

    Cell子刊:新型細胞通訊抑制腫瘤生長

      人們發現在一些健康人的體內,可能長期存在著微小的腫瘤。不過這些腫瘤并沒有形成新的血管,也沒有進一步的生長和發展。現在,科學家們為這一現象找到了原因。   腫瘤的發展需要形成新的血管,以便將充足的氧和營養物質運送到腫瘤細胞,支持其快速生長。Uppsala大學的研究團隊發現,一種新型的細胞通訊模式

    強!中國學者用最短時間突破100篇CNS生命科學領域成果

      截止2020月7月27日,中國學者在Cell,Nature 及Science 發表了共計102項生命科學的研究成果,其中新冠肺炎領域占了近一半(共43篇)。iNature系統總結了這些研究成果:   按雜志來劃分:Cell 發表了30篇,Nature 發表了45篇,

    前列腺癌研究進展一覽!

      【1】eLife:前列腺癌標志物PSA會激活血管和淋巴管生成因子,促進癌癥轉移  DOI: 10.7554/eLife.44478  一項新的研究表明,前列腺特異性抗原(PSA)是一種前列腺癌標志物,是激活血管內皮細胞和淋巴管生成生長因子的催化劑之一,而這些因子有助于癌癥的擴散。赫爾辛基大學(U

    關于前列腺癌最新研究成果一覽

      【1】eLife:前列腺癌標志物PSA會激活血管和淋巴管生成因子,促進癌癥轉移  DOI: 10.7554/eLife.44478  一項新的研究表明,前列腺特異性抗原(PSA)是一種前列腺癌標志物,是激活血管內皮細胞和淋巴管生成生長因子的催化劑之一,而這些因子有助于癌癥的擴散。赫爾辛基大學(U

    Nature子刊解開三十年謎題:入侵信號如何擴散到整個細胞

      當人體免疫系統的哨兵:T細胞標題的一個受體感應到來自有害入侵者的單粒子,這個受體就會立即讓細胞進入戰備狀態,發起更大規模的免疫應答。但是多年來,這個準確的過程,也就是每個T細胞上上千個受體中單個受體的信號如何被擴增到整個細胞的,一直困擾著免疫學家。  Salk研究院的研究人員發現了這個擴增信號的

    突破超分辨率顯微鏡極限:自對準顯微鏡

    超越了獲得諾貝爾獎的超分辨率顯微鏡的局限性的超精密顯微鏡將使科學家們直接測量單個分子之間的距離。新南威爾士大學的醫學研究人員在單分子顯微鏡中檢測完整細胞內單個分子之間的相互作用方面已實現了空前的解析能力。2014年諾貝爾化學獎因超分辨率熒光顯微鏡技術的發展而獲獎,該技術為顯微鏡專家提供了細胞內部的第

    2012國家自然科學基金評審結果名單之復旦大學(生物類)

      301 81201256 牛辰 復旦大學 絲/蘇氨酸蛋白激酶Stk調控表皮葡萄球菌生物膜和毒力的分子機制研究 H1901 青年科學基金項目 23 2013-1-1 2015-12-31   302 81201277 毛日成 復旦大學 干擾素刺激基因MS4A4A抑制乙型肝炎病毒復制的機制

    被忽視的蛋白可促使組織纖維化

      據EurekAlert!:一項新的研究揭示了一個被忽視蛋白在驅動纖維化中的作用;纖維化是組織過度的疤痕形成。阻斷這種被稱作αvβ1整合素的蛋白可在小鼠中減少纖維化組織,從而為治療該疾病提供一種新的策略。  整合素是一大家族的表面受體,它們能將細胞相互連接并能與細胞外蛋白相連。它們還會起到信號傳導

    Science揭示細胞癌變的推手

      一個已知發揮作用將正常細胞分子內容物輸入輸出各種胞內區室的蛋白質,可通過刺激一條關鍵的生長控制信號通路讓這些細胞發生癌變。  通過對PI3K/AKT信號通路(這一信號通路可促進細胞生存、生長與增殖,在癌細胞中高度活化)進行大規模搜索,Whitehead研究所和紀念斯隆凱特琳癌癥中心的研究人員證實

    Nature雜志11月17日精選文章一覽

      【1】封面故事: 大麻對神經系統的影響  doi | 10.1038/nature20153  大麻合法化已成為美國的一大熱議話題,據最新報告顯示,目前在歐洲尋求專業毒癮治療的人群中,大麻已取代海洛因成為這一人群最常用的非法藥物。但是,關于四氫大麻酚(THC,大麻中的神經活性物質)如何影響神經網

    2012年世界各國生物技術發展回顧

      美國   遺傳學研究精彩紛呈;細胞學研究成果豐碩;藥理學研究取得新成果;艾滋病研究與治療獲得突破性進展;腫瘤學研究取得成效。   南加利福尼亞大學開發出一種繪制DNA之間接觸位點的新方法,并利用計算機模型繪制出一個細胞中完整DNA鏈——基因組的精確三維圖像;亞利桑那州立大學制造出一個能折疊成

    PNAS:細胞的自然之力

      如果將特定類型的活細胞涂布在顯微鏡載玻片上,細胞會在玻片上緩緩移動,找到它們的鄰居,自組裝成為簡單原始的組織。斯坦福大學的新研究能解釋這一現象,并能幫助人們理解復雜生物體的機械力結構和行為。   化學工程師Alexander Dunn博士和斯坦福大學的一個跨學科研究團隊,對活細胞內和細胞間

    量子點示蹤技術揭示神經生長因子受體的動力學特性

    在神經系統調控過程中,特異性配體與神經細胞膜表面受體結合,進而激活細胞漿內下游信號傳導。該過程對于維持正常的神經系統功能具有重要意義,在很多神經系統功能紊亂性疾病(如老年癡呆)以及心理疾病(如抑郁癥)中出現異常。美國俄勒岡衛生科技大學Tania Q. Vu課題組,利用量子點(Quantum do

    新工具有助揭示胚胎發育等細胞過程

      在顯微鏡下,細胞通常處于靜止狀態,但實際上它們是動態結構。細胞擠壓、拉伸、彎曲,以及穿越周圍環境,這時它們會產生力。這些力非常小,可能只有一只曲別針重量的十億分之一。但它們卻有深刻的生物學影響。在快速生長的胚胎中,這種變化的力能改變細胞發育進程,“告訴”它們何時停止分化以及開始轉化。  早在1個

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