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维生素C加速诱导多能干细胞

中国科学院广州生物医药与健康研究院科学家们在干细胞领域取得重大研究成果,该院院长裴端卿实验室研究发现,维生素C能够将原先每1万至10万个细胞,才能有一个细胞转化为多能干细胞的低效率,提高到10%的高效率,这一重大发现已经引起美国有关研究机构的高度关注。 “海归派”科学家裴端卿12月24日告诉中新社记者,2006年8月,日本的山中伸弥在世界上首次从小鼠成体细胞中获得功能与胚胎干细胞类似的“诱导多能干细胞”,即iPS细胞。这一方法将已丧失分化全能性的成体细胞恢复了类似胚胎干细胞的多能性,直接将其转化为具有胚胎干细胞功能的多能干细胞。如果这一技术应用于人类疾病治疗,既有广泛运用的潜能又不产生伦理问题,备受各国科学家、媒体、公众与政府的关注与期待。 但是iPS转化效率过低成为一直困扰科学家们应用该技术的瓶颈,正如裴端卿博士诠释的那样:“如果将iPS技术的诞生比作火车的发明,早期的iPS技术就相当于第一列火车时速仅为四公里......阅读全文

中科院Nature发现新型干细胞

  来自中科院上海生命科学研究院的研究人员报告称,她们鉴别出了一群新型乳腺干细胞(MaSCs),并证实它们特异性地表达蛋白C受体(protein C receptor,Procr)蛋白。这一重要的研究发现发布的10月19日的《自然》(Nature)杂志上。  中国科学院上海生命科学研究院生物化学与细

中科院Hepatology文章发表干细胞研究新成果

  来自中科院上海生命科学研究院/上海交通大学医学院健康科学研究所的研究人员在小鼠中证实,间充质干细胞可以通过诱导调节性树突状细胞,缓解细菌诱导的肝损伤。相关论文发布在国际著名肝脏疾病杂志Hepatology上(最新影响因子11.665)上。   来自健康科学研究所的张雁云(Yanyun Zhan

中科院Nature新文章干细胞研究重要发现

  来自中国科学院生物物理研究所、美国索尔克生物研究所的科学家们利用人类干细胞证实细胞核缺陷有可能在帕金森氏病中发挥重要作用,指出了治疗这一疾病的新途径。相关论文发表在10月17日的《自然》(Nature)杂志上。   来自中国科学院生物物理研究所的刘光慧(Guang-Hui Liu)和美国索尔克

中科院北京联手打造干细胞研究院

  10月18日,在2019中关村论坛重大成果发布会上,中国科学院与北京市政府签约,共建北京干细胞与再生医学研究院。今后,双方将共同讨论审定研究院的发展规划和建设方案,共同筹措落实建设和运行资源,共同致力于打造国际一流的干细胞与再生医学科研机构。  干细胞研究院的发展定位及目标是,面向干细胞与再生医

中科院在港设立干细胞研究中心

  中国科学院广州生物医药与健康研究院12月16日宣布,在香港设立干细胞研究中心。  香港特区行政长官梁振英表示,特区政府一直与科学家、医护专家和企业合作推动生物科技发展,医疗卫生研究基金至今已资助18个干细胞研究项目。特区政府重视科研发展,投放了2.5亿美元于大学作科研用途,成立团队研究干细胞。而

中科院团队Cell Research发表干细胞研究新成果

  血管的生长和重塑需要干细胞生成新内皮细胞,还需要血管周细胞维持血管的完整性和功能。不过,人们还不确定血管内皮干细胞(VESC)是否存在,也不清楚这些细胞是什么样的。  最近,中科院研究团队通过蛋白C受体的表达鉴定到了血管内皮干细胞。这项研究于七月一日发表在Cell Research杂志上,文章通

北大、中科院Nature子刊破解干细胞癌变机制

  来自中科院生物物理研究所、北京大学和中科院动物研究所的研究人员证实,PTEN缺陷可重编程人类神经干细胞向胶质母细胞瘤干细胞样表型转变。这一研究发现发布在12月3日的《自然通讯》(Nature Communications)杂志上。  中科院生物物理研究所的刘光慧(Guang-Hui Liu)研究

中科院启动推进7项干细胞临床研究项目

  3月17日,中国科学院干细胞与再生医学创新研究院(筹)(以下简称“干细胞创新院”)在北京召开干细胞临床研究项目启动推进会。会议启动了近期完成备案的干细胞治疗视网膜色素变性、卵巢功能不全及中重度宫腔粘连3个项目,总结了正在进行的4个项目,涵盖干细胞治疗帕金森病、干性年龄相关性黄斑变性及半月板损伤等

中科院决定将人类干细胞研究项目落户广东

  3月10日,广东省与中国科学院在北京举行全面战略合作座谈会,共商院省合作大计,中国科学院表示已决定把人类干细胞研究项目落户广东。  中共中央政治局委员、广东省委书记汪洋说,自2009年省院开展全面战略合作以来,已引入80多家中科院单位与1500多家广东企业实施合作项目近2000项,吸引

中科院动物所:大鼠小鼠“碰出”新型干细胞

  自然界中偶尔会出现不同物种之间的杂交,动物界包括斑马(斑马和马)、皮弗洛牛(北美野牛和肉牛)以及众所周知的骡子(驴和马),而植物界的杂交水稻就是人们最耳熟能详的例子。这种暧昧关系的重要作用并不在于制造后代,而在于利用杂交的优势产生第三种和亲代完全不同的品种。不过在自然状态下,野生动物发生杂交行为