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  • 科學家用胚胎干細胞建立非人靈長類類胚胎模型

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/4/497966.shtm2023年4月6日,《Cell Stem Cell》期刊在線發表了題為《食蟹猴胚胎模型體外培養發育到原腸胚和引起早期妊娠反應》的研究論文,該研究由中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心(神經科學研究所)劉真研究組、非人靈長類研究平臺孫強研究團隊與清華大學生命科學學院周帆研究組合作完成。該研究利用胚胎干細胞建立了食蟹猴類囊胚誘導系統,體外培養食蟹猴類囊胚可誘導原腸運動的相關胚層,體內移植可以檢測到早期妊娠囊的出現。 胚胎著床至原腸運動是發育的關鍵時期,也是臨床上早期流產的高發期。相較于嚙齒類模式動物,靈長類著床至原腸運動時期的研究嚴重滯后。基于胚胎干細胞組裝的類胚胎研究為靈長類早期著床發育提供了新的途徑。目前小鼠胚胎干細胞來源的類胚胎能體外培養到神經發生和器官發生階段,人胚胎干細胞誘導獲得的類囊胚也可以模擬......閱讀全文

    清華大學構建和鑒定非人靈長類類胚胎模型

      胚胎著床至原腸運動是發育的關鍵時期,也是臨床早期流產的高發期。受限于倫理爭議和樣本來源,相比于模式動物,靈長類圍著床后發育的相關研究明顯滯后。基于胚胎干細胞組裝的類胚胎模型為靈長類胚胎發育研究提供了新的途徑。目前小鼠胚胎干細胞來源的類胚胎能體外培養到神經發生和器官發生階段,人胚胎干細胞誘導獲得的

    科學家用胚胎干細胞建立非人靈長類類胚胎模型

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/4/497966.shtm2023年4月6日,《Cell Stem Cell》期刊在線發表了題為《食蟹猴胚胎模型體外培養發育到原腸胚和引起早期妊娠反應》的研究論文,該研究由中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心

    腦智卓越中心發現鉀離子通道調控新機制

      1月6日,《美國國家科學院院刊》(PNAS)在線發表了題為DNA topoisomerase 2-associated proteins PATL1 and PATL2 regulate the biogenesis of hERG K+ channels的研究論文。該研究由中國科學院腦科學與智

    腦智卓越中心解析痕跡型恐懼關聯學習的神經機制

    7月22日,《細胞報告》(Cell Reports)在線發表了題為Learning-prolonged maintenance of stimulus information in CA1 and Subiculum during trace fear conditioning的研究論文。該研究由中

    全球首例!介入式腦機接口非人靈長類動物試驗

    5月4日,全球首例非人靈長類動物介入式腦機接口試驗在北京獲得成功,該試驗在猴腦內實現了介入式腦機接口腦控機械臂,這對推動腦科學領域研究具有重要意義,標志著我國腦機接口技術躋身國際領先行列。  此次試驗由南開大學段峰教授團隊牽頭,與中國人民解放軍總醫院(301醫院)、上海心瑋醫療科技股份有限公司聯合完

    美評估非人靈長類研究政策

       美國國立衛生研究院(NIH)將仔細審查由聯邦資助的實驗室中非人靈長類動物的使用情況。作為對一項國會命令的回應,該機構今年夏季將召開一場研討會,回顧圍繞猴子、狒狒以及其他相關動物研究的倫理政策和程序。在此之前,NIH已決定結束其下屬一家實驗室存在爭議性的猴子實驗,并終止了對黑猩猩侵入性實驗的經費

    腦智卓越中心在紋狀體調控運動功能的神經機制研究進展

      10月19日,《細胞報告》期刊在線發表題為《腹外側紋狀體的直接和間接通路神經元在調控舔水運動和黑質神經元活動方面具有不同作用》的研究論文,該研究由中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心(神經科學研究所)、神經科學國家重點實驗室、上海腦科學與類腦研究中心姚海珊研究組完成。該研究發現,直接和間接通路

    腦智卓越中心等在FGF13基因參與調控小鼠海馬發育研究

      近日,Cell Reports在線發表了題為《細胞核定位的FGF13異構體通過表觀基因組學的機制參與調控出生后小鼠海馬的神經發育》的研究論文。該研究由中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心(神經科學研究所)、上海腦科學與類腦研究中心、神經科學國家重點實驗室研究員周嘉偉團隊和南京醫科大學教授胡剛團

    腦智卓越中心等在受損神經環路修復和功能重塑中獲進展

      9月22日,Cell Stem Cell在線發表了題為《人干細胞來源的神經元修復環路重塑神經功能》的研究論文,該研究通過解析帕金森病模型鼠腦內移植的人多巴胺能神經元重構的神經環路,發現移植干細胞來源的神經細胞可以特異性修復成年腦內受損的黑質-紋狀體環路,改善帕金森病模型動物的行為學障礙。該研究由

    “靈長類體細胞克隆猴”科研團隊先進事跡

      “位于上海的中國科學院神經科學研究所孫強團隊,經過5年不懈努力,突破了體細胞克隆猴的世界難題,成功培育出世界首個體細胞克隆猴。這標志著中國將率先開啟以獼猴作為實驗動物模型的時代。該項成果于1月25日以封面文章在線發表在生物學頂尖學術期刊《細胞》上。”  當天,《人民日報》、中央電視臺等各大中央媒

    中科院腦智卓越中心建立跨分化階段高通量譜系示蹤技術

       2023年3月18日,《Cell Stem Cell》期刊以封面文章的形式在線發表了中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心(神經科學研究所)、神經科學國家重點實驗室陳躍軍研究組題為《人神經分化過程中跨時間段的克隆譜系追蹤》的研究論文,該研究通過建立能夠跨分化階段高通量譜系示蹤新技術-SISBA

    科學家揭示靈長類早期胚胎發育多能性的變化模式

      8月28日,《基因組研究》(Genome Research)以Single cell RNA-sequencing reveals the existence of naive and primed pluripotency in pre-implantation rhesus monkey e

    在“腦海”中突破進取

      2017年底,“中中”和“華華”兩個可愛的小猴子降臨人世,標志著中國率先開啟了以體細胞克隆猴作為實驗動物模型的新時代。這是繼2016年建立食蟹猴自閉癥模型后,中科院腦科學與智能技術卓越創新中心再一次取得非人靈長類模型領域的重要原創成果。  還是在2016年,該卓越創新中心成功繪制了更精確的人腦功

    中科院腦科學與智能技術創新中心:在“腦海”中突破進取

      2017年底,“中中”和“華華”兩個可愛的小猴子降臨人世,標志著中國率先開啟了以體細胞克隆猴作為實驗動物模型的新時代。這是繼2016年建立食蟹猴自閉癥模型后,中科院腦科學與智能技術卓越創新中心再一次取得非人靈長類模型領域的重要原創成果。  還是在2016年,該卓越創新中心成功繪制了更精確的人腦功

    新研究!神經元“超級替補”讓失明小鼠恢復視力

      一旦長成就得用一輩子,即使有零部件用壞了,也幾乎沒有替換的可能,這就是人體的神經系統。這種特性給人類帶來了無窮困擾:一些功能性損傷導致失明、癱瘓,某些退行性改變引發帕金森病、阿爾茲海默癥……最近,上海科學家利用最新基因編輯技術,挖掘出了神經細胞變身“超級替補”的潛力,為神經損傷、神經退行性疾病的

    BMAL1敲除對食蟹猴腸道菌群節律性波動影響的機制

       晝夜節律紊亂可引發心血管、消化道、神經退行性和腫瘤等多種疾病。腸道微生物與宿主密切互作,其晝夜節律穩態的維持受宿主調控并在宿主營養代謝、發育、免疫和疾病發生等方面發揮重要作用。因此,揭示腸道微生物與宿主的互作機制對于疾病發病機制的解析和疾病治療具有重要意義。目前,針對靈長類動物腸道微生物與宿主

    “中中”和“華華”來了!世界首例體細胞克隆猴誕生記

      拔根汗毛,吹口氣,就能變出一大堆小猴子。如今,“齊天大圣”孫悟空的這項絕活,真的成為了現實。“中中”和“華華”  最近,在中國科學院神經科學研究所非人靈長類研究平臺出生的兩個獼猴寶寶“萌”化了所有人,它們時而一起嬉笑打鬧,時而依偎著自己心愛的“Hello Kitty”毛絨玩具,時而瞪著大大的眼睛

    中科院大學藥學院落戶浙江紹興

      8月12日,中國科學院上海藥物研究所在紹興與紹興文理學院等單位簽訂了合作共建中國科學院大學藥學院框架協議。該協議的簽訂,意味著將在紹興開展高層次藥學專業人才培養,也意味著紹興在生命健康領域又邁出了一大步。  與此同時,國科健康小鎮也在紹興呼之欲出。此前,紹興市政府分別與中國科學院大學、中國科學院

    單堿基編輯首次應用于非人靈長類模型

    ? ?5月20日美國遺傳學家團隊近日首次在非人靈長類模型中,實現了對一種名為PCSK9基因剪接位點的高效精準編輯。這一成功意味著,只需單次注射,便可持久抑制肝臟中PCSK9基因的表達,其為心血管疾病的預防提供了全新的思路,并極大地推動了單堿基編輯技術的臨床轉化應用。研究報告19日公開于英國《自然》雜

    腦智卓越中心揭示大腦區分來源于主觀想象與客觀感知信息的神經機制

    8月15日,《神經科學雜志》(The Journal of Neuroscience)在線發表了題為Neural representations in visual and parietal cortex differentiate between imagined, perceived, and

    世界首次!中國科學家用干細胞創造人工“猴胚胎”

      人類干細胞來源的囊胚顯示出與正常囊胚相似的形態和細胞譜系。然而,研究它們的發展潛力的能力是有限的。  2023年4月6日,中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心(神經科學研究所)劉真、孫強及和清華大學周帆在Cell Stem Cell 在線發表題為“Cynomolgus monkey embry

    9年“孕育”-類腦認知智能引擎“智脈”誕生

    ?曾毅團隊?受訪者供圖近日,中國科學院自動化研究所類腦智能研究中心研究員曾毅團隊發布了歷時9年打造的全脈沖神經網絡的類腦認知智能引擎“智脈”(Brain-inspired Cognitive Engine,以下簡稱BrainCog),并進行全面開源開放,助力自然智能的計算本質探索和新一代人工智能的發

    香山科學會議:中國腦計劃如何“有所為”

       “我們無法忍受人類仍舊對大腦如何工作知之甚少。”20多年前,DNA雙螺旋結構發現者之一、諾獎得主弗朗西斯·克里克曾如此抱怨。時至今日,人類大腦對于科學家而言,仍然還是一個尚未打開的“黑箱子”。  為揭開大腦謎團,腦科學研究成為各國科技發展的“兵家必爭之地”,我國也將“腦科學與類腦研究”上升為國

    我學者全球率先建立基因編輯瑞特綜合征猴模型

      昆明理工大學、云南省靈長類生物醫學重點實驗室季維智、陳永昌研究團隊和同濟大學醫學院孫毅團隊5月18日在Cell雜志發表論文,公開了其運用TALEN技術開展食蟹猴瑞特綜合征模型的研究,顯示了非人靈長類是神經系統疾病的理想動物模型。這對未來更深入地開展瑞特發病機理研究和探索臨床有效干預方法將產生深刻

    昆明動物所轉基因動物研究取得新成果

      由中國科學院昆明動物研究所季維智研究員領導的研究小組關于非人靈長類轉基因動物的研究論文Transgenic rhesus monkeys produced by gene transfer into early-cleavage–stage embryos using a simi

    科學研究體外重現非人靈長類動物胚胎原腸運動

      早期胚胎發育關乎生命本源,一直是生物學研究的熱點和難點。原腸運動是早期胚胎發育最關鍵的階段,早期胚胎發育和原腸運動發生異常往往導致妊娠失敗和出生后器官缺陷等重大疾病。多年來,受限于倫理和研究技術等,靈長類動物胚胎原腸運動的研究非常有限,靈長類著床后胚胎發育對母體的依賴程度仍不清楚。   

    在體外重現非人靈長類動物胚胎原腸運動的發生

       早期胚胎發育關乎生命本源,一直是生物學研究的熱點和難點。哺乳動物胚胎在輸卵管中經一系列卵裂和分化形成囊胚。隨后,囊胚遷移至子宮進行著床。著床前后,胚胎中部分細胞開始移動、重排和分化,啟動原腸運動(Gastrulation),形成內、中、外三個胚層,為胚胎體軸建立和器官發育奠定基礎。早期胚胎發育

    環境因素誘導的非人靈長類自閉癥模型研究取得進展

      自閉癥譜系障礙(簡稱自閉癥)兒童表現社會交流缺陷、刻板重復行為和狹隘的興趣等行為學特征。流行病學研究表明大約1%的兒童表現為自閉癥,但僅少部分具有明確的遺傳學病因。哪些環境因素導致和如何導致自閉癥是自閉癥研究領域的重大科學問題。孕婦懷孕期間服用抗癲癇藥如丙戊酸(VPA)等會增加兒童罹患認知障礙和

    研究建立新型自閉癥非人靈長類動物模型

      6月13日,依托深港腦科學創新研究院和籌劃中的深圳市腦解析與腦模擬重大科技設施研究平臺,中國科學院深圳先進技術研究院腦認知與腦疾病研究所、美國麻省理工學院、中山大學、華南農業大學等國際團隊合作攻關,在自閉癥非人靈長類動物模型的研制上取得新突破。相關成果“Atypical behaviour an

    研究探索非人靈長類動物大腦老化的潛在分子遺傳機制

       隨著老齡化社會的發展,大腦衰老成為大家日益關心的話題。大腦衰老會帶來記憶力減退,認知能力下降,并且與很多神經退行性疾病密切相關。大腦衰老是一個復雜的過程,它依賴于多個腦區的精確調控,而以往的研究通常集中于少數腦區,缺乏一個涵蓋多個腦區的轉錄圖譜來解析大腦衰老背后的分子機制。  近期,中國科學院

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