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    信號轉導在神經干細胞分化中的作用

    信號轉導在神經干細胞分化中十分重要。作為一種信號傳導途徑,Notch信號傳導系統尚未完全闡明。認為Notch受體是一種整合型膜蛋白,是一個保守的細胞表面受體,它通過與周圍配體接觸而被激活,其信號傳導途徑開始于Notch受體與配體結合后其胞漿區從細胞膜上脫落,并向細胞核轉移,將信號傳遞給下游信號分子。該途徑的信號傳遞主要是通過蛋白質相互作用,引起轉錄調節因子的改變或將轉錄調節因子結合到靶基因上,實現對特定基因轉錄的調控。當激活Notch途徑時,干細胞進行增殖,當抑制Notch活性時,干細胞進入分化程序。這些研究結果表明找到調節Notch信號途徑的方式,就可能通過改變Notch信號來精確調控神經干細胞向神經功能細胞分化的過程和比例。此外,Janus激酶信號轉導遞質與轉錄激活劑(JAK-STAT)信號傳導系統也參與干細胞的調控。......閱讀全文

    信號轉導在神經干細胞分化中的作用

      信號轉導在神經干細胞分化中十分重要。作為一種信號傳導途徑,Notch信號傳導系統尚未完全闡明。認為Notch受體是一種整合型膜蛋白,是一個保守的細胞表面受體,它通過與周圍配體接觸而被激活,其信號傳導途徑開始于Notch受體與配體結合后其胞漿區從細胞膜上脫落,并向細胞核轉移,將信號傳遞給下游信號分

    IF:16.588|Laminins在細胞分化中的作用

    近日,來自杜克-新加坡國立大學醫學院的科學家在Trends in Cell Βiology(Impact Factor: 16.588)上發表了一篇綜述文章,報道了細胞外基質層粘連蛋白(Laminins, LNs)在干細胞分化中的重要作用及最新應用進展。1.Laminin和干細胞微環境細胞內轉錄因子

    綠色熒光蛋白在信號轉導中的應用

      新近研究發現,某些突變的 GFP 能夠發生熒光共振能量轉移 (fluorescence resonance energy transfer,FRET)。FRET 是一種從熒光分子的激發狀態到臨近基態接受分子之間量子力學能量轉移的現象。FRET 發生的前提條件是,熒光接受分子必須在熒光提供分子釋放

    T細胞在胸腺中的分化(三)

    ? (4)致有絲分裂原受體:致有絲分裂原(mitohen)是指能刺激細胞發生有絲分裂的物質。在免疫學中,主要是指刺激多克隆淋巴細胞增殖的物質。不同的致有絲分裂原對T細胞和B細胞有作用有很大差別。常用的誘導T細胞發生增殖的致有絲分裂原有刀豆素A(concanavalinA,ConA),植物血凝素(ph

    T細胞在胸腺中的分化(二)

    ? (二) T細胞在胸腺中的選擇  成熟的、有功能的T細胞必須經過在胸腺中陽性選擇和陰性選擇。主要組織相容性復合體(MHC)抗原在這兩種選擇中起著關鍵的作用。  1.陽性選擇過程(positive selection) 早期的胸腺細胞前體(prothymocyte)不足胸腺細胞總數的3%,其表型

    T細胞在胸腺中的分化(一)

    ? (一)T細胞在胸腺分化過程中的表型改變  淋巴干細胞早其即在胸腺內開始分化,應用小鼠胸腺細胞實驗模型研究表明,在胚胎11-12天淋巴干細胞已進入胸腺,在胸腺微環境的影響下胸腺細胞迅速發生增殖和分化。  目前已知,誘導T淋巴細胞在胸腺內分化、成熟的主要因素包括:(1)胸腺基質細胞(thymus s

    胎牛血清可促進神經干細胞的分化

    神經干細胞體外分化研究是神經科學研究領域的熱點。有人觀察了不同濃度胎牛血清對神經干細胞分化的影響。具體做法是:分離大鼠海馬區組織,制成單細胞懸液后,加入適量培養基((含bFGF10 ng/mL、EGF 20 ng/mL HEPES 5 mmol/LHeparin 5mg/mL、葡萄糖23.33 mm

    Nature揭示神經干細胞分化新機制

      來自俄勒岡大學的研究人員在一項新研究中,通過探究果蠅的大腦揭示了一個新的干細胞機制,這可能有助于闡明人類神經元是如何形成的。相關研究論文在線發表在6月27日的《自然》(Nature)雜志上。   “我們所面對的問題是‘像神經干細胞這樣的單一干細胞類型,是如何生成各種不同類型的神經元的?’”論文

    小鼠神經干細胞分化為星形膠質細胞

    實驗概要小鼠神經干細胞分化為星形膠質細胞主要試劑無菌水、DPBS、0.05%胰蛋白酶胰蛋白酶、細胞基礎培養液、 PDL、laminin、小鼠神經分化培養液(Neuron M)、小鼠神經干細胞向星形膠質細胞分化培養液主要設備4孔板、12mm細胞培養玻片實驗步驟?在4孔板每個孔中放置一塊12mm細胞培養

    小鼠神經干細胞分化為神經元

    實驗概要小鼠神經干細胞分化為神經元主要試劑無菌水、DPBS、0.05%胰蛋白酶胰蛋白酶、細胞基礎培養液、 PDL、laminin、小鼠神經分化培養液(Neuron M)主要設備4孔板、12mm細胞培養玻片實驗步驟① 在4孔板每個孔中放置一塊12mm細胞培養玻片,每孔加入100ug/mL的PDL500

    揭示軟骨細胞向成骨細胞轉分化在骨組織形成中的作用

      細胞分化是一種得到廣泛研究的現象,它是形成包括胎兒生長和骨折愈合在內的所有發育過程的基礎。最近的一系列研究表明在骨組織形成過程中軟骨細胞向成骨細胞轉分化(chondrocyte-to-osteoblast transdifferentiation)發揮著新的作用。軟骨細胞向成骨細胞轉分化也被稱作

    日本研究發現:神經干細胞復制分化可被光“控制”

      日本京都大學1日發表一份公報說,其病毒研究所的研究小組開發出了利用照射光線來控制神經干細胞增殖和分化的技術。   神經干細胞能夠自我復制,并且具有多能性,能夠分化并發育成腦的三種主要細胞——神經元、星形膠質細胞和少突膠質細胞。此前的研究曾經顯示,神經干細胞的自我復制和細胞分化是受“Hes1、“

    意想不到的新機制調節神經干細胞分化

      利用干細胞修復器官是現代再生醫學的首要目標之一,慕尼黑路德維希·馬克西米利安大學和亥姆霍茲慕尼黑中心的科學家們發現,Akna蛋白在這一過程中起著關鍵作用。  利用干細胞修復器官是現代再生醫學的首要目標之一,慕尼黑路德維希·馬克西米利安大學和亥姆霍茲慕尼黑中心的科學家們發現,Akna蛋白在這一過程

    小鼠成纖維細胞向神經干細胞的定向轉分化

    實驗概要小鼠成纖維細胞向神經干細胞的定向轉分化主要試劑無菌水、DPBS、0.1%明膠、NSC M、0.05%胰蛋白酶胰蛋白酶、0.1 g/mL明膠、細胞基礎培養基、PDL、神經干細胞培養液、Polybrene、PDL、laminin主要設備35 mm培養皿、四孔板(UNIC)、移液槍、口吸管、玻璃管

    小鼠胚胎干細胞向神經干細胞的定向誘導分化

    實驗概要小鼠胚胎干細胞向神經干細胞的定向誘導分化主要試劑無菌水、0.1%明膠、DPBS、0.05%Tripsin、fibronection、Laminin、細胞基礎培養液、N2B27培養液、mES培養液C、小鼠EB培養基、神經干細胞培養液(NSC培養液)主要設備35 mm、100 mm培養皿、12孔

    T細胞在胸腺分化過程中的表型改變

    淋巴干細胞早期即在胸腺內開始分化,應用小鼠胸腺細胞實驗模型研究表明,在胚胎11-12天淋巴干細胞已進入胸腺,在胸腺微環境的影響下胸腺細胞迅速發生增殖和分化。已知,誘導T淋巴細胞在胸腺內分化、成熟的主要因素包括:⑴胸腺基質細胞(thymusstromalcell,TSC)通過細胞表面的粘附分子直接與胸

    PWP1在調控胚胎干細胞分化過程中起重要作用

       胚胎干細胞具有自我更新和分化的全能性。但是,胚胎干細胞發育分化的分子機制目前還不是很清晰。研究胚胎干細胞調控機制有助于對胚胎的形成及胚胎發育相關的疾病有更深入了解。來自同濟大學的研究人員通過在小鼠胚胎干細胞中研究一個WD-4蛋白——PWP1,為我們展現了該基因在調控胚胎干細胞分化過程中的重要作

    PWP1在調控胚胎干細胞分化過程中起重要作用

       胚胎干細胞具有自我更新和分化的全能性。但是,胚胎干細胞發育分化的分子機制目前還不是很清晰。研究胚胎干細胞調控機制有助于對胚胎的形成及胚胎發育相關的疾病有更深入了解。來自同濟大學的研究人員通過在小鼠胚胎干細胞中研究一個WD-4蛋白——PWP1,為我們展現了該基因在調控胚胎干細胞分化過程中的重要作

    廣州生物院揭示人多能干細胞神經分化的分子調控機制

      中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院潘光錦研究組在對神經細胞命運決定的分子調控機制的研究中,發現在人多能干細胞中miRNA簇miR -379-656的一個成員——miR-376c可以促進神經干細胞分化進程,而抑制miR-376c則有相反作用。相關研究成果于8月11日在線發表在The FASEB J

    Cell:成年神經干細胞分化命運出生前已決定

      近日,來自美國加州大學舊金山分校的研究人員在國際學術期刊cell發表了一項最新研究進展,他們發現在小鼠中,成年神經干細胞在小鼠出生之前就已經發生了基因的預編程,會形成特定類型的神經元細胞。  研究人員指出,這項工作從根本上改變了我們之前對于干細胞的認識,因為之前普遍認為成年神經干細胞能夠向多種類

    肝素在血凝中的作用

    肝素,具有帶強負電荷的理化特性,能干擾血凝過程的許多環節,在體內外都有抗凝血作用。其作用機制比較復雜,主要通過與抗凝血酶Ⅲ(AT-Ⅲ)結合,而增強后者對活化的Ⅱ、Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ和Ⅻ凝血因子的抑制作用。其后果涉及阻止血小板凝集和破壞,妨礙凝血激活酶的形成;阻止凝血酶原變為凝血酶;抑制凝血酶,從而妨礙纖維蛋

    概述神經干細胞的的重要作用

      神經干細胞在神經發育和修復受損神經組織中發揮重要作用。神經干細胞移植是修復和代替受損腦組織的有效方法,能重建部分環路和功能。此外神經干細胞可作為基因載體,用于顱內腫瘤和其它神經疾病的基因治療,利用神經干細胞作為基因治療載體,彌補了病毒載體的一些不足。Wagner等將神經干細胞移植到帕金森病模型的

    PWP1在調控胚胎干細胞分化過程中起重要作用(一)

    研究背景 胚胎干細胞具有自我更新和分化的全能性。但是,胚胎干細胞發育分化的分子機制目前還不是很清晰。研究胚胎干細胞調控機制有助于對胚胎的形成及胚胎發育相關的疾病有更深入了解。來自同濟大學的研究人員通過在小鼠胚胎干細胞中研究一個WD-4蛋白——PWP1,為我們展現了該基因在調控胚胎干細胞分化過程中的重

    PWP1在調控胚胎干細胞分化過程中起重要作用(二)

    Pwp1是通過調控了下游哪些通路影響分化過程呢?通過對基因芯片篩選到的差異基因進行GSEA通路分析,發現Jak/Stat3和Wnt/β-Catenin信號通路顯著改變。qRT-PCR和Western blotting驗證顯著Stat3表達顯著增加,同時其下游基因Klf4,c-Myc和Socs

    鄭輝課題組揭示神經干細胞分化新機制

      3月10日,中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院、廣州再生醫學與健康廣東省實驗室鄭輝課題組在國際學術期刊FASEB Journal 在線發表了題為Naloxone Regulates the Differentiation of Neural Stem Cells via a Receptor-i

    乙醇在核酸純化中的作用

    DNA在乙醇的溶解度很小,可以用來提純DNA,不過在用乙醇提純DNA之前要需要用的氯化鈉溶液,因為不同濃度的氯化鈉溶液,對DNA的溶解度不同,利用DNA的這種特性,先對DNA進行提純,到最后在用乙醇做最后的提純。

    Nature子刊:神經干細胞作用新解

      科學家們發現大腦中的神經前體細胞能夠分泌物質促進大腦免疫細胞的數量和活性,這些關鍵性的免疫細胞對于大腦健康有著至關重要的影響。該發現大大拓展了我們對干細胞及干細胞移植作用的認識。   神經前體細胞能夠再生那些受到神經退行性疾病或創傷破壞的大腦組織。現在,斯坦福大學醫學院的科學家們提出了神經前體

    植物組織培養中的脫分化和再分化

    植物組織培養(plant tissue culture)的理論根據是植物細胞的全能性。但是,在一個完整的植株上,各部分的體細胞只能表現一定的形態,承擔一定的功能,這是由于受具體器官或組織所在環境影響的緣故。植物體的一部分一旦脫離原來所在的器官或組織,成為離體狀態時,在一定的營養、激素等外界條件下,植

    植物組織培養中的脫分化和再分化

    植物組織培養(plant tissue culture)的理論根據是植物細胞的全能性。但是,在一個完整的植株上,各部分的體細胞只能表現一定的形態,承擔一定的功能,這是由于受具體器官或組織所在環境影響的緣故。植物體的一部分一旦脫離原來所在的器官或組織,成為離體狀態時,在一定的營養、激素等外界條件下,植

    神經干細胞根據分化潛能及產生子細胞種類不同分類

    1)神經管上皮細胞神經干細胞分裂能力最強,只存在胚胎時期,可以產生放射狀膠質神經元和神經母細胞。2)放射狀膠質神經元可以分裂產生本身并同時產生神經元前體細胞或是膠質細胞,主要作用是幼年時期神經發育過程中產生投射神經元完成大腦中皮質及神經核等的基本神經組織細胞。3)神經母細胞成年人體中主要存在的神經干

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