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Science重要成果:人造β细胞为糖尿病带来新希望

苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)的研究人员在Science杂志上发布了自己开发的人造β细胞。研究显示,天然β细胞会做的事人造β细胞都能做到。它们能检测血液中的葡萄糖浓度,生产足够的胰岛素有效降低血糖水平。 过去,人们主要是推动干细胞分化为成熟的β细胞。而ETH研究人员采用了基于人肾脏细胞的HEK细胞系。他们利用HEK细胞膜上的天然葡萄糖转运蛋白和钾离子通道,还添加了电压依赖性钙离子通道,以及生产胰岛素和GLP-1的基因。GLP-1是一种参与血糖水平调控的激素。 在人造β细胞中,HEK细胞天然的葡萄糖转运蛋白把葡萄糖从血流带入细胞。当血糖水平超过一个特定阈值的时候,钾离子通道就会关闭。这改变了细胞膜上的电位分布,导致钙离子通道开启。钙离子流入会触发HEK细胞内置的信号级联,使其生产和分泌胰岛素或GLP-1。 这些人造β细胞在糖尿病小鼠中表现得非常好,是现有解决方案中效果最好最持久的。研究表明,经过修饰的HEK细......阅读全文

Science重要成果:人造β细胞为糖尿病带来新希望

  苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)的研究人员在Science杂志上发布了自己开发的人造β细胞。研究显示,天然β细胞会做的事人造β细胞都能做到。它们能检测血液中的葡萄糖浓度,生产足够的胰岛素有效降低血糖水平。  过去,人们主要是推动干细胞分化为成熟的β细胞。而ETH研究人员采用了基于人肾脏

把人造细胞叫“人造生命”有点过

  “人造生命”还没“魂魄”   毋庸置疑,辛西娅的出现是生命科学史上的一个重要事件。英国《经济学家》杂志20日评论说,将来有一天,新的细菌、动物或者植物等生命体将被电脑设计,最后被人类制造出来。在某种程度上,这种创造生命的举动比第一颗原子弹爆炸更能证明人类掌控自然的能力。科学界也对文特尔研究团队的

人造细胞 美利用人造基因“复活”细菌

  美国一个研究小组20日报告说,他们合成了一个人工基因组,并用它使一个被掏空的单细胞细菌“起死回生”。研究人员表示,这是第一个完全由人造基因指令控制的细胞,它向人造生命形式迈出了关键一步。  美国J·克雷格·文特尔研究所的研究人员在最新一期美国《科学》杂志上报告说,他们人工合成了一种名为

干细胞人造肉介绍

人造肉分为两种,其中一种人造肉又称大豆蛋白肉,人造肉主要靠大豆蛋白制成,因为其富含大量的蛋白质和少量的脂肪,所以人造肉是一种健康的食品。另一种是利用动物干细胞制造出的人造肉。 干细胞人造肉,是荷兰马斯特里赫特大学生物学教授马克·波斯特在实验室通过干细胞研制的,希望通过这种在动物体外培植的方式生产牛肉

机械力实现人造细胞分裂

  地球上生命的成功是基于活细胞分裂成两个子细胞的惊人能力。在这样的分裂过程中,细胞外膜必须经历一系列的形态转变,最终膜分裂。近日,德国马普学会胶体与界面研究所和聚合物研究所的研究人员,通过在人工细胞膜上固定低密度的蛋白质,现在已经实现了对这些形状转变和由此产生的分裂过程前所未有的控制。  

Science:能自己运动的人造细胞

  细胞有着复杂的代谢系统,不过它们的祖先原始细胞,仅仅由膜和少数几个分子组成,是一种既简单又完美的功能体系。  慕尼黑工业大学TUM的Andreas Bausch教授,一直致力于使用基础原料创造出拥有特定功能的简单细胞模型。现在,他领导研究团队构建了一个具有生物力学功能的类细胞模型,该模型能够在没

机械力实现人造细胞分裂

  地球上生命的成功是基于活细胞分裂成两个子细胞的惊人能力。在这样的分裂过程中,细胞外膜必须经历一系列的形态转变,最终膜分裂。近日,德国马普学会胶体与界面研究所和聚合物研究所的研究人员,通过在人工细胞膜上固定低密度的蛋白质,现在已经实现了对这些形状转变和由此产生的分裂过程前所未有的控制。  为了控制

Science重大突破:构建人造细胞

  人们说,模仿是最真诚的奉承形式,但在细胞外模拟活细胞固有的复杂网络和动态互作却相当的困难。现在,来自Weizmann研究所的科学家们构建出了一个人造的、网络样细胞系统,其能够再现蛋白质合成的动态状况。  这一突破性的成果不仅可帮助更深入地了解基本生物过程,在未来还有可能为控制合成天然存在的蛋白质

Nature重磅:离人造生命又近一步?首个“人造细胞”问世

  长期以来,人造生命一直是生物医学界的前沿话题, 2020年美国科学家克雷格·文特尔团队向世界宣布,首例人造生命——完全由人造基因控制的单细胞细菌诞生,开启了“人造细胞”的新时代。但遗憾的是,研究发现这些细胞“复制品”往往缺乏执行复杂细胞过程的能力,如主动运输。  近日,这一难题终于取得了重大突破

科学家实现人造细胞分裂!

地球生命的存在是基于活细胞分裂成两个子细胞的惊人能力。在这样的分裂过程中,细胞外膜必须经历一系列的形态转变,zui终分裂。近日,德国马普学会胶体与界面研究所和聚合物研究所的研究人员,通过在人造细胞膜上固定低密度的蛋白质,实现了对这些形状转变和由此产生的分裂过程的前所wei有的控制。为了控制分裂过程,