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    激活休眠的神經干細胞可啟動衰老大腦神經修復

    德國癌癥研究中心的研究人員在Cell發表了題為“Quiescence Modulates Stem Cell Maintenance and Regenerative Capacity in the Aging Brain”的研究論文,發現隨著年齡增加,小鼠大腦中的神經干細胞數量顯著下降,sFRP5(Secreted Frizzled Related Protein 5,分泌型卷曲相關蛋白5)蛋白控制著剩余的神經干細胞進入休眠狀態,通過阻斷對細胞分化至關重要的Wnt通路來抑制神經干細胞增殖。 通常情況下,大腦出現損傷后神經干細胞會被喚醒,特定部位的神經干細胞可以產生新的神經元修復大腦損傷。然而,隨著年齡的增長,休眠的神經干細胞數量會越來越多,損傷等緊急信號喚醒干細胞的難度也越來越大。進一步研究發現,當抑制sFRP5的功能時,處于休眠的干細胞開始具有更活躍的增殖能力,使得老年小鼠大腦中活躍的干細胞與休眠的干細胞的比例幾乎與年......閱讀全文

    巴勒:戰勝神經性疾病指日可待

    昆士蘭腦研究所主任培利?巴勒教授  抑郁癥、老年癡呆、中風引起的腦損傷等神經性疾病正嚴重威脅著人類健康和生命安全。人們對這類疑難疾病難道真的束手無策了嗎?不。記者近日在澳大利亞昆士蘭腦研究所發現,戰勝這些疾病的曙光就在前頭。  走進坐落在昆士蘭大學校園內的昆士蘭腦研究所

    國際干細胞研究學會年會發布兩項重要成果

    研究人員注入的人體神經干細胞在神經纖維周圍形成了保護層10多年來,干細胞療法一直被認為能夠給那些遭受遺傳和退行性疾病折磨的人帶來希望。而就在幾天前,隨著兩個研究團隊在于日本橫濱召開的國際干細胞研究學會(ISSCR)年會上宣告了他們在人類臨床研究中取得的成果——一項

    昆明動物所發現Id蛋白對維持神經干細胞特性的重要功能

      Id(inhibitor of differentiation,分化抑制物)蛋白最初于1990年在鼠的紅細胞系中分離獲得,屬于bHLH(helix-loop-helix, 螺旋-環-螺旋)轉錄因子家族,在哺乳動物細胞命運決定和分化過程中起初始誘導因子的作用,在神經干細胞(NSCs)存在較多的腦室

    再生大腦的關鍵:lunatic fringe基因

      “我們的最初目標是尋找原代神經干細胞選擇性表達的基因。依靠向公眾開放的表達數據庫,我們粗略篩選了750個潛在候選基因。經過艱苦細致的工作,系統地將目標鎖定至一個單基因,”德克薩斯兒童醫院兒科和神經科助理教授Mirjana Mirjana Maleti?-Savati?說。“經過廣泛的分析,我們確

    iScience:研究發現電子煙會損害腦細胞

      加州大學河濱分校(University of California, Riverside)的一個研究小組發現,通常針對年輕人和孕婦的電子煙會在神經干細胞中產生應激反應,而神經干細胞是大腦中的關鍵細胞。圖片來源:iScience  干細胞存在于整個生命中,成為具有更特殊功能的特化細胞,如腦細胞、血

    神經干細胞也可“返老還童”

      日本一個研究小組最新研究發現,通過控制神經干細胞的某種小分子RNA(miRNA),可以讓不再分化出神經元的實驗鼠神經干細胞恢復能力,這對認知癥和帕金森氏癥的治療或將有積極意義。   神經干細胞可以分化成各種神經細胞,最初主要分化出神經元,但是這種能力會逐漸下降,變得只能分化出支持神經元活動的神

    上海生科院揭示DNA修飾在人胚胎干細胞神經分化中的功能

      7月28日,Cell Discovery 在線發表了中國科學院上海生命科學研究院生物化學與細胞生物學研究所景乃禾研究組的研究論文AF9 Promotes hESC Neural Differentiation through Recruiting TET2 to Neurodevelopment

    動物所等揭示成年神經干細胞的表觀遺傳分子調控機制

      4月9日,中國科學院動物研究所焦建偉研究組在國際神經領域雜志Journal of neuroscience (《神經科學雜志》)在線發表了題為《Ezh2調控神經干細胞及神經元產生和學習記憶》的研究論文(Ezh2 Regulates Adult Hippocampal Neurogenes

    Elife:切斷祖細胞的“退路”

      細胞分化是一項基礎的生命活動,其逆向過程——去分化可能啟動腫瘤的發生。日前Duke-NUS的研究團隊發現,染色質重塑因子和轉錄因子組成的蛋白復合體,可以抑制神經祖細胞的去分化過程,防止腦部腫瘤的發生。這項研究發表在elife雜志上,該雜志是由美國國家科學院院刊PNAS雜志前主編Randy S

    日研究人員弄清果蠅腦部構造

      日本東京大學的研究人員日前說,他們弄清了一種名為猩猩蠅的果蠅的腦部構造,掌握了果蠅腦神經干細胞分化發育形成神經回路的詳細過程。   據日本時事社報道,東京大學分子細胞生物學研究所的一個研究小組發現,猩猩蠅大腦中心部位主要由106個神經干細胞發育分化形成。研究人員檢測每個神經干細胞的分

    重磅!科學家鑒別出決定細胞命運的干細胞特性

      近日,一項刊登在國際雜志Stem Cell Reports上的研究報告中,來自加利福尼亞大學的科學家們通過研究鑒別出了能夠影響神經干細胞命運的固有細胞特性,這些特性或許會影響神經干細胞分化稱為哪種腦細胞,比如神經元、星形細胞和少突神經膠質細胞等,相關研究結果或能幫助研究人員開發出新方法來預測或控

    德國科學家揭示腦神經細胞產生機制

       德國科學家9日發布的一項新研究揭示了腦神經細胞產生的機制。新發現意味著人們有可能控制腦神經干細胞分化成腦神經細胞的過程,這為腦瘤的治療帶來了希望。  人腦中大量的神經細胞由腦神經干細胞轉化得來。胎兒大腦在卵子受精后幾天便開始發育,出生前平均每分鐘約有25萬個神經細胞產生。等到出生一刻,嬰兒大腦

    Cell子刊綜述:干細胞研究單細胞定量分析

      了解調控細胞命運的關鍵分子是干細胞研究的核心問題,這需要在單細胞水平上定量分析分子和細胞行為。近年來技術進展實現了單個細胞高通量分子解析,以及持續性的非侵入式細胞行為觀察。  Cell Stem Cell發布綜述:“Quantitative Single-Cell Approaches to S

    動物所揭示小膠質細胞發育的調控機制

      小膠質細胞是腦中固有的免疫細胞,是腦中重要的免疫防線,保護大腦免受病毒細菌的入侵和破壞。小膠質細胞也在大腦的損傷、炎癥和神經退行性疾病方面扮演著重要角色。小膠質細胞除了在成年生理病理條件下發揮作用外,還在腦發育的整個階段都發揮著重要作用。小膠質細胞的這些重要作用與其在胚胎大腦皮層中特定的時空分布

    德國科學家揭示腦神經細胞產生機制

      德國科學家9日發布的一項新研究揭示了腦神經細胞產生的機制。新發現意味著人們有可能控制腦神經干細胞分化成腦神經細胞的過程,這為腦瘤的治療帶來了希望。  人腦中大量的神經細胞由腦神經干細胞轉化得來。胎兒大腦在卵子受精后幾天便開始發育,出生前平均每分鐘約有25萬個神經細胞產生。等到出生一刻,嬰兒大腦中

    研究人員在皮層發育研究中取得進展

      在動物的進化過程中,大腦的結構、體積均發生了巨大的變化。從以小鼠為代表的平滑型大腦到以人為代表的具有復雜溝回結構的大腦,其中的神經細胞均來自于神經干細胞,神經干細胞的多樣性和異質性一直是神經生物學家研究的熱點之一。闡明大腦神經干細胞的特性和調控機制能夠為神經系統疾病,特別是神經退行性疾病的治療提

    皮層發育研究取進展

      在動物的進化過程中,大腦的結構、體積均發生了巨大的變化。從以小鼠為代表的平滑型大腦到以人為代表的具有復雜溝回結構的大腦,其中的神經細胞均來自于神經干細胞,神經干細胞的多樣性和異質性一直是神經生物學家研究的熱點之一。闡明大腦神經干細胞的特性和調控機制能夠為神經系統疾病,特別是神經退行性疾病的治療提

    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

    同濟大學Cell發布干細胞重要研究成果

      來自同濟大學醫學院、加州大學洛杉磯分校、南昌大學等處的研究人員報告稱,他們利用單細胞RNA測序技術,同時運用加權基因共表達網絡分析(WGCNA),揭示出了激活休眠神經干細胞的信號。這一重要的研究結果發布在5月21日的《細胞》(Cell)雜志上。  同濟大學醫學院的李思光(Siguang Li)教

    《癌細胞》:美研究發現腦癌與腫瘤抑制基因p53缺陷有關

      據《每日科學》網站6月6日報道稱,美國密歇根大學的一個研究小組發現,腦癌與大腦神經干細胞中的腫瘤抑制基因p53缺陷有關。此項發現將有助于找到更好的預防和治療腦癌的方法。該研究成果刊發在6月2日出版的《癌細胞》雜志上。   研究文章稱,研究人員首次發現,惡性膠質瘤可能源于位于在腦下室區(SVZ)

    微型人造大腦首次產生類似早產兒腦電波信號、神經元

      當扁豆大小的神經細胞在實驗室培養皿中生長時,它們開始發出有節奏的電信號。在《細胞干細胞》近日發表的一項研究中,研究人員發現,從人類干細胞中培育的大腦類器官產生的腦電波,隨著發育的進展變得更加復雜,并在微型大腦中形成功能神經回路。而且這些腦電波與人類嬰兒發育大腦中的某些特征相同。  科學家們用發育

    J Clin Invest:人源神經干細胞移植治療大鼠脊髓神經損傷

      經過一年半的實驗與觀察,來自加州圣地亞哥分校的研究者們稱:人源神經干細胞移植進入患有脊髓神經損傷的大鼠體內后能夠持續的生長與成熟,在移植一年之后能夠恢復其原有功能。相關結果發表在最近一切的《Journal of Clinical Investigation》雜志上。  神經干細胞能夠分化生成神經

    Cell Stem Cell十大熱點文章(5月)

      《Cell Stem Cell》雜志是2007年Cell出版社新增兩名新成員之一(另外一個雜志是Cell Host & Microbe),這一雜志內容涵蓋了從最基本的細胞和發育機制到醫療軟件臨床應用等整個干細胞生物學研究內容。這一雜志特別關注胚胎干細胞、組織特異性和癌癥干細胞的最新成果。

    研究揭示小膠質細胞發育的調控機制

      小膠質細胞是腦中固有的免疫細胞,是腦中重要的免疫防線,保護大腦免受病毒細菌的入侵和破壞。小膠質細胞也在大腦的損傷、炎癥和神經退行性疾病方面扮演著重要角色。小膠質細胞除了在成年生理病理條件下發揮作用外,還在腦發育的整個階段都發揮著重要作用。小膠質細胞的這些重要作用與其在胚胎大腦皮層中特定的時空分布

    《自然》及子刊綜覽

      《自然》  下丘腦成體神經干細胞減少可致老化  7月27日在線發表于《自然》的一篇研究以中年小鼠為實驗對象,指出移植或減少健康下丘腦干細胞能夠相應減慢或加速老化。人們已經知道神經系統能控制老化,且最近研究證明下丘腦在此過程中的作用尤其重要,但卻并不清楚身體老化的表現具體是如何產生的。科學家需要開

    移植成體神經干細胞可控制機體老化

      英國《自然》雜志7月25日在線發表的一篇研究表明,以小鼠為實驗對象,移植或減少其健康下丘腦的成體神經干細胞(NSC),能夠相應減慢或加速機體老化。  雖然人們已經知道神經系統能控制老化,而且最近的研究證明,下丘腦在此過程中的作用尤其重要,但身體老化的表現具體是如何產生的卻并不清楚,科學家需要開展

    單個神經祖細胞促進海馬體中的神經發生

      科學家們曾經認為,哺乳動物在進入成年期時,擁有它們所擁有的所有神經元,但是上世紀60年代的研究發現,成年大腦的某些部位會產生新的神經元,而上世紀90年代的開創性研究幫助確定了它們的起源和功能。如今,在一項新的研究中,來自美國賓夕法尼亞大學的研究人員在小鼠身上發現單個神經祖細胞(neural pr

    將人成熟的血細胞直接重編程為一類新的神經干細胞

      在一項新的研究中,來自德國癌癥研究中心(DKFZ)和海德堡干細胞技術與實驗醫學研究所(HI-STEM)的研究人員首次成功地將人血細胞直接重新編程為一種以前未知的神經干細胞。這些誘導性干細胞類似于在中樞神經系統的早期胚胎發育期間形成的干細胞。它們能夠在實驗室中進行修飾和無限期地增殖,并且代表著一種

    《BMC神經科學》:人類臍帶血可“喚醒”動物衰老大腦

    此研究開啟了細胞療法應對大腦衰老的可能性  美國科學家的一項最新研究發現,將人類臍帶血細胞(umbilical cord blood cells,UCBC)注射入老齡大鼠后,它們大腦海馬區的微環境會得到改善,同時神經干細胞(或前體細胞)也得到相應的恢復。這一研究成果開啟了利用細胞療法應

    一文解讀再生醫學領域的最新重大研究成果

      本文為大家帶來再生醫學領域的最新研究進展,幫助大家了解再生醫學領域近期的重大研究成果,希望大家喜歡。  【1】PNAS:重大進展!發現胎盤干細胞能夠再生心臟,有望開發出新型干細胞療法來治療心臟病  DOI:10.1073/pnas.1811827116.  在一項新的研究中,來自美國西奈山伊坎醫

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