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  • 單細胞基因表達分析解密血液早期發育調控網絡

    近日,著名國際期刊nature biotechnology發表了英國科學家的一項最新研究成果,他們應用單細胞基因表達分析與計算方法描述了血液發育的轉錄調控網絡。這項研究為分析器官發育的調控網絡提供了一種可行的方法。 研究人員指出,重建調控器官發育的分子途經受限于缺少對胚胎祖細胞進行研究的方法,他們提出一種策略,通過對大量單細胞基因表達進行基于降維的擴散映射數據分析和用狀態轉換圖合成數據網絡來解決這一難題。研究人員應用這一方法研究小鼠胚胎造血發育,對E7.0和E8.5之間四個時間點取的3934個具有血液形成潛能的細胞使用單細胞基因表達分析,描述了中胚葉向血液方向分化的過程。然后將個體細胞狀態轉化用作輸入信息形成單細胞網絡合成工具,來建立一個針對血液發育的計算執行轉錄調控網絡模型。研究人員應用幾個模型預測Sox和Hox因子作用的結果都得到了實驗驗證。 綜上所述,該文章應用單細胞基因表達分析和計算方法描述了血液發育的調控網絡,......閱讀全文

    研究揭示玉米葉片表皮細胞發育機理

       研究表皮毛和氣孔的發育機理對于培育高光效、抗逆性強、適應不同環境條件的作物品種至關重要。玉米葉片上表皮有3種類型表皮毛:大毛、刺毛和雙細胞毛,且和氣孔成規律性分布在玉米葉片表皮上。但目前玉米葉片表皮毛和氣孔發育的時空關系,尤其是表皮毛和氣孔細胞命運決定和發育的調控機制仍不清楚。  近日,華南農

    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

    研究破解耳蝸聽覺毛細胞發育“基因密碼”

    1月31日,中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心劉志勇研究組在《科學》(Science)上在線發表了題為Casz1 is required for both inner hair cell fate stabilization and outer hair cell survival的研究論文。該

    《細胞》:研究揭示光感知促進腦發育神經機制

      中國科學技術大學生命科學與醫學部薛天教授、鮑進特任研究員團隊在探索光感知促進腦發育的神經機制方面取得突破性進展。8月8日,相關研究成果發表于《細胞》。  嬰幼兒在成長發育早期接受的感覺刺激(包括視覺、聽覺,觸覺等)對促進其大腦高級認知功能的發育至關重要。作為人類最重要的感知覺輸入,發育早期視覺(

    eLife:研究確定了健康子宮發育所需的細胞

      了解子宮發育的生物學過程對了解子宮健康和生育能力非常重要。由馬薩諸塞州總醫院(MGH)的研究人員領導的一個研究小組發現了一種細胞類型的新功能,這種細胞對子宮功能的形成至關重要。  這些細胞是通過表達Misr2+來定義的,Misr2+是繆勒管抑制物質(MIS)的受體,由男性胚胎的睪丸分泌,以阻止產

    胚胎干細胞發育研究取得新進展

      清華大學陳燁光研究組和中科院遺傳與發育研究所韓敬東研究組合作在胚胎干細胞發育研究方面取得新的進展,相關成果文章“Genome-wide mapping of SMAD target genes reveals the role of BMP signaling in embryonic stem

    研究發現細胞發育訊息傳遞路徑之間的關鍵連結

      【Technews科技新報】科學家發現了接收細胞外訊號調控人類發育的新機制。這項研究證實了兩種蛋白質 SMAD2/3 ,參與細胞內許多在先前被認為各自獨立的胚胎發育成長相關訊息路徑。   來自威康信托基金會的桑格研究所(the Wellcome Sanger Institute)以及英國醫學研

    研究揭示神經元極性發育分子與細胞機制

      中科院上海生科院神經所蒲慕明研究組研究了神經元的形態建成機制,從而揭示了神經元極性發育的分子與細胞機制。相關成果已在線發表于美國《國家科學院院刊》。   在哺乳動物海馬齒狀回結構中,顆粒細胞在持續不斷地產生。這種成年新生的神經元,在記憶形成和情緒調控中均發揮重要作用。顆粒細胞具有經典的雙極性結

    百萬線蟲細胞研究揭示胚胎發育具有“糾錯潛能”

    線蟲胚胎發育之路。從中心到外緣胚胎細胞不斷分裂,走向成熟。 杜茁團隊供圖生命發育往往并非一帆風順。很多胚胎在不同發育階段都會出現各個種類、不同程度的細胞行為異常,但這并不會影響胚胎的最終存活。其背后原因是什么呢?利用單細胞高精度實時追蹤技術對秀麗線蟲胚胎細胞進行追蹤研究,中科院遺傳與發育生物學研究所

    血細胞的起源、發育體系及發育規律

      (—)血細胞的起源及發育體系  目前認為所有血細胞均起源于全能干細胞,此干細胞具有高度自我復制能力,并可多向分化為淋巴細胞系干細胞和骨髓系干細胞。骨髓系干細胞在造血微環境及造血刺激因子的調控下而分化為紅系、粒—單系、嗜酸粒系和巨核系祖細胞,再經過有控制分裂增殖、發育,逐漸成熟而自成體系。  淋巴

    Nature胚胎發育研究:重建人體發育時間

      京都大學(Kyoto University)的研究人員利用誘導多能干細胞(iPSC)重構了人體“分節時鐘segmentation clock”,這是胚胎發育研究的重點。  這一成果公布在4月1日的Nature雜志上  從受精卵的第一個部分開始,一個復雜的蛋白質和基因網絡相互作用,構建形成了我們器

    《發育細胞》-林圣彩孟安明等-細胞信號轉導研究

    來自廈門大學生命科學學院細胞生物學與腫瘤細胞工程教育部重點實驗室(Key Laboratory of Ministry of Education for Cell Biology and Tumor Cell Engineering),清華大學生命科學與生物技術系教育部蛋白質科學重點實驗室,香港理工

    Nature子刊開創細胞發育動力學研究新技術

      當細胞被激活,或者對其環境變化進行響應的時候,細胞內部會發生什么呢?來自VIB-UGent炎癥研究中心的研究人員開發了一種能模擬這些細胞動力學的新技術。這不僅能在整個細胞生長和生命周期中追蹤細胞,而且還可以評估計算生物學方法效果。  這一研究成果公布在Nature Biotechnology雜志

    研究發現“僵尸”腦細胞或能發育為“工作神經元”

      近日,一項刊登在國際雜志Science Advances上的研究報告中,來自弗朗西斯克里克研究所等機構的科學家們通過研究發現,在大腦生長過程中預防神經元的死亡,意味著這些“僵尸”細胞可以發展成為功能性的神經元細胞。圖片來源:Public Domain  在大腦發育過程中,大量神經元會自我破壞作為

    研究揭示細胞自噬調控水稻籽粒發育的分子機制

      近日,華南農業大學農學院教授謝慶軍團隊研究揭示了細胞自噬通過降解THOUSAND-GRAIN WEIGHT 6(TGW6)蛋白調節水稻籽粒發育的分子機理,為水稻產量和品質的協同改良提供了新見解。相關成果在線發表于New Phytologist。  水稻細胞選擇性自噬降解TGW6調節籽粒發育模式圖

    血細胞的發育規律

      骨髓中血細胞由原始、幼稚發育至成熟階段,其形態變化具有—定的規律性,掌握這些規律有助于正確地辨認各種血細胞。  1.細胞大小、外形 大小  從原始到成熟,胞體由大逐漸變小;只有巨核細胞相反,越成熟胞體越大。外形:紅細胞系始終呈圓形;粒細胞及淋巴細胞系圓形或橢圓形;單核細胞系由圓形或橢圓形變為不規

    脂肪細胞的發育過程

    人體皮膚表皮基底層的黑素細胞是由早期胚胎階段神經脊分化而來。這種細胞能夠進行長距離的移動,因此許多區域都有黑素細胞的存在。黑色素細胞瘤很容易在此時發生。

    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

    遺傳發育所玉米籽粒發育機制研究獲進展

      RNA編輯廣泛存在于植物的線粒體和葉綠體中。RNA編輯作為一種RNA轉錄后加工機制,對于調控基因表達具有重要意義。RNA C-U的編輯是胞嘧啶(C)經過脫氨轉變為尿嘧啶(U)的過程。在此過程中,PPR (pentatricopeptide repeat)結構域通常負責識別編輯位點,而DYW結構域

    研究發現胚胎干細胞或有類似受精卵發育潛能

    移除miR-34a的胚胎干細胞(紅色)與正常胚胎干細胞的發育區別明顯。  美國加州大學伯克利分校分子和細胞生物學副教授何琳帶領團隊,通過移除一種名叫miR-34a的微RNA,成功讓老鼠胚胎干細胞表現出類似受精卵的發育特性,能夠成功分化成胚胎組織和胚胎外組織。何琳教授16日通過電子郵件接受科技日報記者

    Cell:構建出可以研究人類小膠質細胞發育功能器官模型

    小膠質細胞位于人類免疫系統和大腦的交匯處,是一種專門的大腦免疫細胞,在發育和疾病中發揮著至關重要的作用。盡管小膠質細胞的重要性是無可爭議的,但對它們進行建模和研究仍然是一項艱巨的任務。與一些可以在體外或非人類模型中研究的人類細胞不同,當將人類小膠質細胞從人腦環境中移除時,很難對它們進行研究。為了克服

    神經膠質細胞的發育過程

    大部分的膠質細胞自發育中胚胎的外胚層組織衍生而來,特別是神經管及神經脊;唯一例外者為自造血干細胞衍生而來的小膠質細胞。在成人的身體中,小膠質細胞為可自我更新的一個族群,與中樞神經系統受損時會滲入的巨噬細胞及單核細胞有明顯不同。在中樞神經系統,膠質細胞發育自神經管的腦室區(ventricular zo

    干細胞發育階段分類

      胚胎干細胞(Embryonic Stem Cell)和成體干細胞(Adult Stem Cell)。  1、胚胎干細胞包括ES細胞(Embryonic Stem Cell)、EG 細胞(Embryonic Germ Cell)  2、成體干細胞包括神經干細胞(Neural Stem Ce11,N

    造血與血細胞分化發育

    【知識點名稱】造血器官與造血微環境【進階攻略】該知識點為考試的重點內容,需詳細記憶各階段的造血器官。【知識點詳情】能夠生成并支持造血細胞分化、發育、成熟的組織器官稱為造血器官。造血器官生成各種血細胞的過程稱為造血。1.胚胎期造血 胚胎期可相繼分成三個不同的造血期。(1)中胚葉造血期:此期造血大約在人

    細胞的生長與發育過程

    生長和發育細胞周期的一般概念。細胞的生長過程不是指細胞的大小,而是指在給定時間存在于生物體中的細胞數目的密度。細胞生長涉及生物體中存在的細胞數量隨著其生長和發育而增加; 隨著生物體變大,存在的細胞數量也增加。細胞是所有生物的基礎,它們是生命的基本單位。細胞的生長和發育對于宿主的維持和生物體的存活是必

    細胞發育生長的過程介紹

    增殖及調控細胞周期亦稱有絲分裂周期,細胞生長到一定程度,不是繁殖就是死亡。細胞分裂后產生的新細胞生長增大,隨后又平均地分裂成兩個和原來母細胞“一樣”的子細胞,細胞這種生長與分裂的循環稱細胞周期。較為普遍的細胞分裂方式為有絲分裂和減數分裂,在生物的個體發育中,這兩種分裂方式交替發生,以保證生物種族的延

    干細胞發育階段分類

      胚胎干細胞(Embryonic Stem Cell)和成體干細胞(Adult Stem Cell)。  1、胚胎干細胞包括ES細胞(Embryonic Stem Cell)、EG 細胞(Embryonic Germ Cell)  2、成體干細胞包括神經干細胞(Neural Stem Ce11,N

    色素細胞的發育過程介紹

    色素細胞是在胚胎發生時期,由神經脊發展而來的其中一種細胞,首先發育為神經管邊緣的兩條細胞。之后這些細胞長距離的移動到各處(細胞遷移),使后來的皮膚、眼睛、耳朵與大腦等部位,都有色素細胞的存在。當細胞離開神經脊時,一方面行背外側路線(英語:dorsolateral route),經由基底板進入外胚層;

    研究揭示肝臟發育關鍵因子

      記者日前從西南大學獲悉,該校生命科學學院羅凌飛團隊證實,EpCAM(上皮細胞黏附分子)作為一種內胚層特異性的Wnt去阻抑子,決定了肝臟發育的組織細胞特異性,促使了肝臟發育。相關成果被生物醫學頂級雜志《發育細胞》(Developmental Cells)作為每期亮點刊登。   據介紹,內胚層

    扇貝發育演化研究獲進展

      《自然》(Nature)子刊《自然-生態學與進化》(Nature Ecology & Evolution)日前以Article形式在線發表了中國科學院海洋研究所劉保忠課題組參與完成的研究論文"Scallop genome provides insights into evolution of b

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