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日本一個研究小組日前發(fā)現(xiàn),在雌鳉魚的卵巢內(nèi)存在可發(fā)育成鳉魚卵的干細(xì)胞。有關(guān)成果已經(jīng)刊登在一期的美國《科學(xué)》雜志網(wǎng)絡(luò)版上。這一成果是日本自然科學(xué)研究機構(gòu)基礎(chǔ)生物學(xué)研究所的研究人員獲得的?;A(chǔ)生物學(xué)研究所日前發(fā)表公告說,在脊椎動物中,已經(jīng)發(fā)現(xiàn)雄性的精巢中存在發(fā)育成精子的干細(xì)胞,但是在卵巢中發(fā)現(xiàn)會發(fā)育成卵的干細(xì)胞則屬世界。研究小組對雌性鳉魚進(jìn)行基因操作,使其卵巢內(nèi)的卵發(fā)出紅光,結(jié)果發(fā)現(xiàn)了很多即將發(fā)育為卵的細(xì)胞。利用綠色熒光蛋白質(zhì)給這些細(xì)胞做上標(biāo)記以后,研究人員發(fā)現(xiàn)許多新形成的卵也會發(fā)出綠色熒光,這說明
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人體白細(xì)胞會循著細(xì)菌分泌出的某種化學(xué)物質(zhì)的氣息,找到并且摧毀細(xì)菌。那么,這些免疫細(xì)胞是如何快速發(fā)現(xiàn)細(xì)菌進(jìn)而找到傷口和感染的位置的呢?美國研究人員表示,在一種蛋白復(fù)合物的引導(dǎo)下,變形蟲和哺乳動物的免疫細(xì)胞就會朝著其“獵物”進(jìn)發(fā)。加州大學(xué)圣迭戈分校的理查德·弗特爾領(lǐng)導(dǎo)的研究團隊基于對盤基網(wǎng)柄菌的觀察和分析得出了該結(jié)論。盤基網(wǎng)柄菌是一種簡單的變形蟲,由于擁有人類白細(xì)胞的很多特征,可作為模型基因系統(tǒng)進(jìn)行研究。這種變形蟲找到“獵物”的方式同哺乳動物的免疫細(xì)胞找到“獵物”的方式一樣,但其基因系統(tǒng)更簡單、并且
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星形膠質(zhì)細(xì)胞可轉(zhuǎn)化為功能性神經(jīng)細(xì)胞
德國慕尼黑大學(xué)、亥姆霍茲慕尼黑中心組成的一個研究小組18日宣布在腦細(xì)胞再生研究方面取得新進(jìn)展:使用特殊的轉(zhuǎn)錄因子可使大腦皮層的星形膠質(zhì)細(xì)胞轉(zhuǎn)化為功能性神經(jīng)細(xì)胞。這一成果將有助于老年癡呆癥或中風(fēng)等疾病的新療法研究。由亥姆霍茲慕尼黑中心干細(xì)胞研究所所長瑪格達(dá)萊娜·格茨領(lǐng)導(dǎo)的這個研究小組在一期美國《公共科學(xué)圖書館·生物學(xué)》雜志上報告說,通過研究證實,在大腦皮層的星形膠質(zhì)細(xì)胞中植入“Neurogenin2”轉(zhuǎn)錄因子可使星形膠質(zhì)細(xì)胞轉(zhuǎn)變?yōu)榕d奮性神經(jīng)元,在同樣的星形膠質(zhì)細(xì)胞中植入“Dlx2”轉(zhuǎn)錄因子則可使其 -
器官由數(shù)百萬的細(xì)胞以非常特殊的方式構(gòu)成,其中每一個細(xì)胞相對彼此的位置在組織的正常功能上和它們的生物學(xué)特性一樣重要。曾經(jīng),人們可通過逐個移動單原子形成復(fù)雜的模式,將同樣的方法用于細(xì)胞以建立一個功能性組織激發(fā)無數(shù)的研究和調(diào)查工作。然而,主要的障礙不是處理單細(xì)胞這個相對較大的物體(約20-50μm)而是使單細(xì)胞保持在適當(dāng)?shù)奈恢?。單?xì)胞來自組織的消化作用,基本上打破了所有細(xì)胞-細(xì)胞及細(xì)胞-容器連接。沒有這些連接的話,將需要數(shù)個小時甚至幾天的時間來重新建造,細(xì)胞變成“流體”,不可能以任何組合方式聚集,而是
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細(xì)菌孢子是地球上抵抗性的有機體,而且其攜帶有額外的蛋白質(zhì)外層,這是先前的研究所沒有發(fā)現(xiàn)的。該研究結(jié)果發(fā)布在一期的CurrentBiology雜志上,這項發(fā)現(xiàn)有助于深入理解肉毒桿菌,破傷風(fēng)桿菌和炭疽桿菌等細(xì)菌的生存方式。這項研究是由紐約大學(xué)基因組和系統(tǒng)生物學(xué)研究中心,洛約拉大學(xué)醫(yī)學(xué)中心和普林斯頓大學(xué)分子生物學(xué)系的科學(xué)家共同完成的??蒲腥藛T以非致病性細(xì)菌Bacillussubtilis的孢子作為研究對象,Bacillussubtilis是土壤中一種常見的細(xì)菌。盡管它是非致病性的,但Bacilluss
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赤霉素(GAs)對楊樹側(cè)根生長發(fā)育的重要影響
壓力不只是人類的。樹木也同樣需要面對壓力。干旱和水澇,喪失養(yǎng)分,環(huán)境污染及氣候改變等問題,對于樹木而言都是壓力,學(xué)術(shù)界稱之為脅迫。如何幫助樹木和農(nóng)作物迅速而有效的適應(yīng)脅迫,是從事植物科學(xué)研究者急需解決的迫切任務(wù)。美國密歇根科技大學(xué)的科學(xué)家發(fā)現(xiàn)了楊樹的一種適應(yīng)土壤環(huán)境變化的新分子機理,也就是一些控制此過程的部分基因開關(guān)。研究者希望通過利用生物技術(shù)及選擇性育種的方式改變楊樹的抗脅迫能力。"我們希望理解其中的發(fā)生機制,我們能嫻熟的操作此系統(tǒng)使植物能更快更好的適應(yīng)客觀條件",來自密歇根科技大學(xué)森林與環(huán)境 -
基于一個單一的,非常罕見的圖雷特綜合癥(Tourettesyndrome,TS))家族,耶魯醫(yī)學(xué)院的研究人員在HDC基因上識別了一種罕見的遺傳變異,HDC基因是產(chǎn)生組胺所必需的。這項發(fā)現(xiàn)為理解大腦中組胺的功能提供了新的機制,同時為抽搐和圖雷特綜合癥的治療開辟了一個新的潛在方法。該項研究由醫(yī)學(xué)博士MatthewState主持,研究結(jié)果發(fā)布在5月5日NewEnglandJournalofMedicine雜志的在線版本上,TS是一種相對普通的神經(jīng)紊亂,特征是無意識地快速抽搐,突然移動,或者發(fā)出聲音,并
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2010年4月28日,北京生命科學(xué)研究所(NIBS)高紹榮實驗室在BiologyofReproduction雜志在線發(fā)表題為“Miceclonedfrominducedpluripotentstemcells(iPSC)”的研究論文。報道了利用核移植的方法從iPS細(xì)胞獲得克隆小鼠。iPS細(xì)胞是利用特定轉(zhuǎn)錄因子將分化的體細(xì)胞重編程為多能干細(xì)胞,在臨床治療一些遺傳性疾病和再生障礙性疾病具有非常好的應(yīng)用前景,同時,因為zui近科學(xué)家們可以利用大動物的體細(xì)胞成功獲得iPS細(xì)胞(至今大動物沒有真正的ES細(xì)