小分子化合物促進ESC向心臟傳導細胞分化效率
近日,來自美國的科學家在國際學術期刊stem cell reports在線發表了一項最新研究進展,他們發現一種小分子化合物能夠有效增強小鼠胚胎干細胞向心臟傳導細胞的分化效率,并對其中的機制進行了探討。 心臟傳導系統是由脈沖發生竇房、房室竇結和脈沖蔓延浦肯野細胞系統組成,浦肯野細胞系統在起始和調節心臟興奮和收縮方面發揮了重要作用。先天性畸形,衰老以及遺傳基因缺陷誘導的心臟傳導系統紊亂會導致心律失常,進而可能導致心臟疾病的發生,嚴重者可發生死亡。目前的治療方法主要是通過藥物治療和植入心率管理裝置調節心率,但都存在一些缺陷。 胚胎干細胞是一類具有強大自我更新能力和分化潛能的細胞,在特定誘導條件下可分化產生任意其他類型細胞,因此利用胚胎干細胞分化產生心臟傳導細胞作為生物"心臟起搏器"對于治療心臟傳導系統紊亂具有重要應用前景,但胚胎干細胞向心臟傳導細胞分化的效率一直存在巨大技術障礙。 在該項研究中,研究人員利用小鼠胚胎干細胞報告......閱讀全文
免疫細胞高效基因轉導的步驟介紹
圖1:免疫系統細胞分化圖?Boosting the Immune System–Steps to Take for Successful Substrate Delivery嵌合抗原受體表達細胞的產生和基于CRISPR/Cas9的基因組編輯等新技術的建立,為改善或增強免疫應答提供了簡便易行的方案。然
細胞通訊與細胞信號轉導的分子機理
高等生物所處的環境無時無刻不在變化,機體功能上的協調統一要求有一個完善的細胞間相互識別、相互反應和相互作用的機制,這一機制可以稱作細胞通訊(Cell Communication)。在這一系統中,細胞或者識別與之相接觸的細胞,或者識別周圍環境中存在的各種信號(來自于周圍或遠距離的細胞),并將其
細胞內受體的信號轉導機理
? 脂溶性化學信號(如類固醇激素、甲狀腺素、前列腺素、維生素A及其衍生物和維生素D及其衍生物等)的受體位于細胞漿或細胞核內。激素進入細胞后,有些可與其胞核內的受體相結合形成激素-受體復合物,有些則先與其在胞漿內的受體結合,然后以激素-受體復合物的形式進入核內。 這些受體均屬于轉錄因子,并具有鋅指結
簡述細胞信號轉導的幾條通路
受體介導細胞信號通路包括: a.CAMP信號通路:由CM上的五種組分組成——激活型激素受體,Rs;與GDP結合的活化型調蛋白,Gs;腺苷酸環化酶,c;與GDP結合的抑制型調節蛋白,Gi;抑制型激素受體,Ri。激素配體+Rs→Rs構象改變暴露出與Gs結合位點→與Gs結合→Gs2變化排斥GDP結合GTP
簡述細胞信號轉導的幾條通路
受體介導細胞信號通路包括: a.CAMP信號通路:由CM上的五種組分組成——激活型激素受體,Rs;與GDP結合的活化型調蛋白,Gs;腺苷酸環化酶,c;與GDP結合的抑制型調節蛋白,Gi;抑制型激素受體,Ri。激素配體+Rs→Rs構象改變暴露出與Gs結合位點→與Gs結合→Gs2變化排斥GDP結合GTP
細菌的轉導
一、基本知識與原理?轉導是以噬菌體為媒介將一個細胞的遺傳物質轉移給另一個細胞的過程。隨著分子遺傳學的發展,轉身已成為基因精細結構分析的常用方法之一。?根據噬菌體轉導供體菌基因的差異,轉導可分為普遍性轉導和局限性轉導。這里以局限性轉導為例說明轉導的基本原理。局限性轉導實驗中常用的是大噬菌體,它能整合在
細菌的轉導
一、基本知識與原理?轉導是以噬菌體為媒介將一個細胞的遺傳物質轉移給另一個細胞的過程。隨著分子遺傳學的發展,轉身已成為基因精細結構分析的常用方法之一。?根據噬菌體轉導供體菌基因的差異,轉導可分為普遍性轉導和局限性轉導。這里以局限性轉導為例說明轉導的基本原理。局限性轉導實驗中常用的是大噬菌體,它能整合在
細菌的轉導
一、基本知識與原理 轉導是以噬菌體為媒介將一個細胞的遺傳物質轉移給另一個細胞的過程。隨著分子 ?遺傳學的發展,轉身已成為基因精細結構分析的常用方法之一。 根據噬菌體轉導供體菌基因的差異,轉導可分為普遍性轉導和局限性轉導。這里以局限性轉導為例說明轉導的基本原理。局限性轉導實驗中常用的是大噬菌體,它能整
細菌的轉導
一、基本知識與原理 轉導是以噬菌體為媒介將一個細胞的遺傳物質轉移給另一個細胞的過程。隨著分子 ?遺傳學的發展,轉身已成為基因精細結構分析的常用方法之一。 根據噬菌體轉導供體菌基因的差異,轉導可分為普遍性轉導和局限性轉導。這里以局限性轉導為例說明轉導的基本原理。局限性轉導實驗中常用的是大噬菌體,它能整
跳動吧,心臟!新療法讓心臟細胞“起死回生”
新浪科技訊 北京時間3月15日消息,據國外媒體報道,醫生們常說,心臟病發作時,一定要搶占“先機”(心肌)。心臟需要依賴冠狀動脈持續不斷的氧氣供應,一旦血流受阻,氧氣供應就會停止,心肌細胞在短短幾分鐘內便會死去。在很多情況下,除非醫生能在一小時內疏通阻塞,否則10億多個心肌細胞將徹底死亡、不可逆轉