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  • 細胞重編程研究新突破:非哺乳類動物重編程

    將已分化的細胞重編程,令其恢復多能性是一項重要的科學突破,這一成果也因此榮獲了2012年諾貝爾生理/醫學獎——兩位科學家因證明“成熟細胞能被重編程恢復多能性”站在的科學的最高領獎臺上。不過到目前為止,這種多能性重編程應用主要還是限制在哺乳動物中。 近期一組研究人員在9月3日的eLife雜志上發表最新成果,證明了非哺乳類動物的幾種模式生物:斑胸草雀,雞,斑馬魚和果蠅的細胞能通過重編程誘導出多能性來。不過研究人員也指出,這些細胞只部分重編程,因此并非誘導多能干細胞(iPSC),文章第一作者Ricardo Rossello說,“這些細胞具有干細胞的一些表型特征。” 來自美國波多黎哥大學的這一研究組主要從事的是鳴禽發聲方面的研究,他們一直在尋找能從這些動物中收集干細胞的方法。“但是,誰也能從斑胸草雀中分離得到干細胞”。因此研究人員決定嘗試創建干細胞。 此前的研究證明,在人類和其他哺乳動物細胞中,通過4個基因的過......閱讀全文

    周琪最新綜述—體細胞重編程研究必看

      多細胞生物個體的分化細胞均通過一系列動態調控機制維持其穩態, 不同類型分化細胞之間的轉化在自然條件下不會自發發生. 通過實驗手段可以逆轉細胞分化的進程使之改變狀態, 從一種基因表達譜轉換成另一套表達譜, 從而實現細胞類型的轉化也即重編程.  目前已知可以通過4種不同途徑, 即核移植、細胞融合、胞

    Nature頭條:重大突破細胞重編程新技術

      當前將分化的成體細胞回復到干細胞樣狀態的方法主要有兩種:采用核移植置換細胞核物質,或是誘導多能基因表達。在發表于1月29日《自然》(Nature)雜志上的兩篇新研究論文中,研究人員開發出了一種完全不同的技術,這一技術是基于細胞承受機械應力或低pH值等環境刺激。   Whitehead研究所干細

    挑戰細胞分化宿命:-細胞重編程又出新法

      在生物醫藥領域具有劃時代意義的是,只需共表達4個基因就可將胚胎成纖維細胞(fibroblast)和成體成纖維細胞重編程為多能干細胞,這項研究使得英國、日本2位科學家獲得2012年諾貝爾生理學或醫學獎,激起了科學家對細胞重編程技術的空前熱情。   在這項開創性發現之后,科學家在很短時間

    長江學者Nature子刊揭示細胞重編程路障

      來自中國醫學科學院北京協和醫學院的研究人員發現,促凋亡蛋白PUMA作為p53的作用靶標參與抑制了體細胞重編程,抑制這一分子有可能提高體細胞重編程的效率。相關研究論文發表在7月22日的《自然通訊》(Nature Communications)雜志上。   來自中國醫學科學院北京協和醫學院的程

    華裔博士研究論文獲獎:讓重編程走得更遠

      據美通社報道,華裔女科學家錢莉(Qian L.)榮獲了首屆“博雅-科學干細胞與再生醫學杰出貢獻獎”(簡稱為博雅-科學獎),其獲獎論文為“Hope for the brokenhearted: Cellular reprogramming improves cardiac function in

    研究發現重編程T細胞增強癌癥免疫療效

       美國圣裘德兒童研究醫院的華人科學家們,發現了一種限制過繼細胞療法有效性的分子“剎車”。  這種新的治療策略可增強癌癥免疫治療的效果,從而減緩腫瘤生長,并延長癌癥小鼠的壽命。  北京時間2019年12月12日2時,《自然》發表了這項研究。  這一發現為開發更有效的過繼細胞療法,如嵌合抗原受體(C

    Cell子刊:解開細胞重編程的長久謎團

      體細胞核轉移(SCNT)是開發的第一種細胞核重編程方法。在這種方法當中,一個體細胞核被卵母細胞的細胞溶質因子快速重編程,以一種確定性的方式獲得多能性。從SCNT產生的細胞是真實的多能干細胞,更類似于來自卵母細胞受精的胚胎干細胞(ESCs)。雖然SCNT是產生多能性細胞的一種便利方法,但是這個過程

    Stem-Cell-Reports:重編程聽覺毛細胞治療耳聾

      聽力損傷通常是由于內耳中聽覺毛細胞受損導致的。多年來科學家一直以為毛細胞一旦損傷就不能修復,而最近發表在Stem Cell Reports雜志上的文章駁斥了該觀點。科學家發現在新生小鼠中,支持細胞能夠變為毛細胞。如果該發現能夠應用于成年人的話,科學家就能治療因毛細胞損傷引起的耳聾。   該

    通過單細胞測序解析體細胞重編程路徑

      隨著單細胞技術日新月異的發展和應用,準確有效地解讀數據提供的信息尤為重要。這項研究提供了利用單細胞測序數據研究細胞命運動態變化的新方法,通過發現細胞命運分支的產生,找到影響分支產生的原因,更好的實現對生理或病理條件下細胞命運變化理解,實現控制細胞命運變化的目標。   體細胞重編程是研究細胞命運轉

    人工進化蛋白因子加速體細胞重編程取得進展

      近日,中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院研究員Ralf Jauch課題組建立了一種人工進化重編程轉錄因子的篩選平臺,以促進誘導多能干細胞的生成。   體細胞重編程技術可為再生醫學提供充足細胞來源,在研究與醫療領域有廣闊應用前景,但重編程的誘導效率有待進一步提高。Ralf Jauch 課題組將

    Cell子刊:發現細胞重編程中的新主角

      來自西班牙巴塞羅那基因組調控中心的一個研究小組,發現了一種對細胞重編程至關重要的蛋白質。他們還詳細描述了這種蛋白質的動態,以及它和參與重編程及干細胞多能性維持的其他一些因子的相互作用。這項研究的結果發布在《Cell Reports》雜志上。  轉錄因子Nanog對于維持干細胞的多能狀態至關重要。

    Stem-Cell-Rep:膠質細胞重編程可修復腦部損傷

      成體大腦中負責進行復雜思維工作的部分為大腦皮層,當其失去移除死亡神經元的能力時就會引發個體患阿爾茲海默氏癥、中風和其它破壞性的疾病;近日,刊登在國際雜志Stem Cell Reports上的一篇研究論文中,來自德國美因茨約翰尼斯-古騰堡大學(Johannes Gutenberg Universi

    Cell子刊揭示癌癥與iPS重編程的關聯

      斯坦福大學醫學院的研究人員發現,抑制癌癥發展的關鍵因子也限制了細胞的多能性。這項研究發表在十一月十三日的Cell Stem Cell雜志上,文章的資深作者是副教授Julien Sage和Marius Wernig。  研究指出,抑癌基因Rb是癌癥和細胞“干”性之間的重要關聯。它不僅控制著細胞分裂

    Cell重編程重大成果:高度同質iPS細胞

      得益于Broad研究所Tarjei Mikkelsen領導的一個科學家小組的辛苦工作,現在在人類細胞中研究重編程過程變得更加容易和可靠。該研究小組設計出了一種改良的方法使得在實驗室中生成的人類誘導多能干(iPS)細胞變異性降低。  借助這一系統研究人員能夠高分辨率地觀測隨著體細胞重編程變為iPS

    劉忠華教授JBC解析細胞核重編程

      卵母細胞的因子能夠有效重編程體細胞核,但迄今為止,人們還未能確定這些因子的身份。   東北農業大學的劉忠華教授領導研究團隊對這一過程進行了研究,發現母本的波形蛋白(Vimentin) 對于細胞核重編程很重要,這也是首次發現這一蛋白具有重編程作用。這項研究于一月二十八日發表在Journal

    Cell首次解析癌基因與重編程因子的關聯

      一項最新的研究成果發現了致癌基因與重編程因子:SOX2之間的關聯,這為解析這些致病基因的發生機理提出了新的分子源頭,同時也有助于深入探索干細胞在癌癥發生過程中的重要作用。   由西班牙國家癌癥研究中心(CNIO)腫瘤抑制研究組的Manuel Serrano領導的一個研究團隊,與來自英國倫敦

    Cell突破:諾獎之后,創新細胞重編程技術

    2006年日本科學家山中伸彌(Shinya Yamanaka)首次利用病毒載體將四個轉錄因子(Oct4,Sox2,Klf4和c-myc)的組合轉入分化的體細胞中,使其重編程而得到了類似胚胎干細胞的一種細胞類型――誘導多能干細胞(iPSCs)。這一了不起的成果在本月早些時候被授予了諾貝爾生理學/醫學獎

    山中伸彌提出重要觀點:重編程的主要障礙

      來自京都大學iPS細胞研究與應用中心等處的研究人員發表了題為“Maturation, not initiation, is the major roadblock during reprogramming toward pluripotency from human fibroblast

    李松教授Nature子刊細胞重編程新技術

      加州大學伯克利分校的生物工程師們證實,一些物理信號可以替代某些化學物質,推動成熟細胞恢復至多能狀態。這一研究發現發表在10月20日的《自然材料》(Nature Materials)雜志上。   領導這一研究的是加州大學伯克利分校生物工程系華人生物工程學家李松(Song Li)教授。其長

    Cell子刊:重編程過程中的lncRNA動態

      利用體細胞重編程生成誘導多能干細胞的技術稱為iPS,該技術生成的誘導多能干細胞(iPSC)理論上可以生成任何類型的細胞。現在這一技術已經滲透到了生命科學的各個領域,幫助研究者們尋找致病基因、進行藥物研發和開發細胞療法。  全面挖掘iPS技術的臨床潛力,需要詳細了解重編程各個階段發生的細胞事件。為

    Nature子刊:iPS重編程機制的新進展

      成熟細胞能夠被重編程為多功能細胞,重新獲得分裂并分化成為特定類型細胞的能力。這樣的多功能細胞被稱為誘導多功能干細胞(iPSC),是干細胞研究領域的重要里程碑,不過人們還并不完全了解重編程背后的許多生化過程。   已知表達Oct4、Sox2、Klf4和c-Myc1, 2可以將已分化細胞重編程

    研究揭示人類早期胚胎組蛋白修飾重編程

      2019年7月4日,鄭州大學孫瑩璞課題組與清華大學頡偉課題組在Science上發表研究長文Resetting histone modifications during human parental-to-zygotic transition,揭示了人類早期發育過程中組蛋白修飾的重編程過程。表觀遺

    華人科學家《Cell》鏟除細胞重編程的路障

      來自美國衛理公會醫院研究所(The Methodist Hospital Research Institute)的科學家們,在新研究中證實除去一個遺傳障礙可將細胞重編程的效率提高10-30倍。這一研究發現發布在2月28日的《細胞》(Cell)雜志上。   領導這一研究的是著名華人科學家王榮

    著名華人學者Nature子刊公布細胞重編程秘方

      iPS技術可以將體細胞重編程為多能干細胞,這些多能細胞可以分化為不同細胞類型,在基礎研究、疾病模擬、藥物研發和再生醫學中備受關注。不過近年來人們開始繞過多能干細胞階段,直接將體細胞轉變為其他類型的細胞。   傳統的轉分化策略需要過表達相應的譜系特異性轉錄因子。著名華人科學家丁勝(Sheng

    廣州生物院揭示體細胞重編程的起始分子機制

      近日,中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院-馬克思普朗克(Max Planck ?-GIBH)再生生物醫學中心Ralf Jauch及其博士生Vikas Malik主導團隊揭示了轉錄因子誘導的體細胞多能性重編程的起始分子機制,闡明了多能性重編程對Oct4和Sox2的時態依賴性,為再生醫學和誘導多能

    知名學者丁勝:細胞重編程技術重要進展

      最近,美國Gladstone研究所和加州大學舊金山分校(UCSF)的科學家們,成功將人體皮膚細胞轉化為功能健全的胰腺細胞。新的細胞可產生胰島素響應葡萄糖水平的變化,并且,在移植到疾病小鼠模型體內之后,這些細胞可保護動物免于患上糖尿病。  這項新的研究發表于《Nature Communicatio

    T細胞重編程來改善癌癥免疫療法功效獲突破

      日前,一項刊登在國際雜志Nature上的研究報告中,來自圣猶大兒童研究醫院等機構的科學家們通過研究開發了一種有效增強癌癥免疫療法的新型治療策略,其或能有效減緩腫瘤的生長并延長患癌小鼠的壽命。本文研究發現或能為開發更有效的過繼細胞療法(adoptive cell therapy)提供一種有希望的策

    重編程胰腺癌有望開發出“癌癥之王”新型療法

      近日,一項發表于Science Translational Medicine的研究報告中,來自拉什大學醫學中心的科學家們通過研究發現,一種名為腫瘤相關巨噬細胞(TAMs,tumor associated macrophages)的白細胞或能被一種特殊設計的分子進行重編程,這種分子能夠激活TAMs

    丁勝團隊揭示如何對人類免疫細胞進行重編程

      由過度活躍或抑制免疫功能的細胞所引起的免疫系統失衡,往往會導致諸如牛皮癬或癌癥等廣泛疾病。通過調節控制某一類免疫細胞,即T細胞(T cells)的功能,研究人員可以幫助免疫系統恢復平衡,并進一步開發出新的治療方法來對抗這些疾病。  美國格拉斯通研究所(Gladstone Institutes)的

    Nature子刊:新方法讓細胞重編程變得簡單

      瑞士洛桑聯邦理工學院(EPFL)的科學家們開發出了一種新方法,通過“擠壓”細胞可將它們轉變為干細胞。這種方法為大規模生成醫用干細胞鋪平了道路。  干細胞現在處于現代醫學的前沿。它們可以轉變為不同器官的細胞,為治療從帕金森病到糖尿病等一系列的損傷和疾病提供了新途徑。但以一種標準的方式生成正確的干細

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