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eLife:细胞重编程和细胞癌变的关键开关

从血红细胞到神经细胞,动物体内含有许多类型的特化细胞,这些细胞都起源于干细胞,干细胞具有分化和制造更多干细胞或特化细胞的潜能。 为了分裂,细胞需打开DNA双螺旋使之能被复制。在细胞周期G1期解旋酶被加载到DNA上,解旋酶加载必须达到足够数量才能保障DNA被完整复制。 因此作者格外关注微小染色体维持(Minichromosome maintenance,MCM)蛋白复合体。“细胞分裂时,如果MCM解旋酶复合体加载不完全,子细胞的主要DNA突变和细胞死亡风险就会上升,”文章一作Jacob Matson说,作为一名准博士,过去三年他一直专注于这项研究。 该过程发生于细胞周期G1期,不同类型细胞的G1期维持长短大不相同。以干细胞为例,它们的G1期比其他“分化”细胞(如皮肤细胞或心肌细胞等)短得多。干细胞如何在短时间内,完成MCM完全加载而不引起DNA损伤一直是个谜。 一种可能的猜测是干细胞以某种方式提高了MCM的加载速率。于......阅读全文

细胞编程:未来人类或可实现“返老还童”

  在未来,因器官移植而导致的器官买卖或许将会绝迹,人们将可能从自己身上采集细胞为自己治病,不停地更新自己,在另一个意义上实现“返老还童”。   今年 10 月 8 日,英国科学家约翰・格登和日本科学家山中伸弥因为“发现成熟细胞可以被重新编程为多功能干细胞”而获得诺贝尔奖。   他们的

Cell突破:诺奖之后,创新细胞重编程技术

2006年日本科学家山中伸弥(Shinya Yamanaka)首次利用病毒载体将四个转录因子(Oct4,Sox2,Klf4和c-myc)的组合转入分化的体细胞中,使其重编程而得到了类似胚胎干细胞的一种细胞类型――诱导多能干细胞(iPSCs)。这一了不起的成果在本月早些时候被授予了诺贝尔生理学/医学奖

Nature揭示控制干细胞衰老的遗传开关

  人在老年时许多的疾病会随之而来,这是一个令人难过的事实。尽管许多疾病可能并不危及生命,但它们剥夺了生活的乐趣。肌肉衰减征(sarcopenia)就是这样一种疾病,其会导致肌肉和力量丧失,这就是一些老年人会丧失耐力、行走以及呼吸困难的原因。   不幸的是,除了锻炼尚无针对这一疾病的治疗方法,随着

一文了解抽电子烟真相!真的影响健康吗?

  本文中,小编整理了多篇重要研究成果,告诉你抽电子烟真的有益健康吗?分享给大家!  图片来源:R Street Institute  【1】关于电子烟:这5件事情你必须知晓!  新闻阅读:E-cigarettes: five things to know  在过去10年里,电子烟变得非常流行,但大

用蛋白质制造诱导多能干细胞更加安全高效

  利用病毒将基因插入特化的成熟细胞,将其变成多能干细胞(iPS)的研究成果荣获今年的诺贝尔生理学或医学奖。但研究人员指出,用这种方法造出的细胞来治病,也可能引发细胞癌变。据物理学家组织网10月26日(北京时间)报道,美国斯坦福大学医学院最近的研究发现,只用基因编码的蛋白质来制造iPS更加安全,效率

《自然》:皮肤保护性诞生的深层机制得以揭示

一个人每分钟要死亡3万个最外层皮肤细胞,而新的细胞会前赴后继地补上来,它们在人体表层构建出一道坚固的屏障,防止细菌入侵、机体脱水甚至癌症发生。科学家针对小鼠的最新研究发现,一种miRNA分子协助皮肤细胞构建了这一保护层。该结果不但能够加深人们对皮肤最初进化的理解,而且有望揭示健康细胞如何发生癌变。相

2017年5月Cell期刊不得不看的亮点研究

  5月份即将结束了,5月份Cell期刊又有哪些亮点研究值得学习呢?小编对此进行了整理,与各位分享。  1.Cell:皮肤中的调节性T细胞促进毛发再生  doi:10.1016/j.cell.2017.05.002  在一项新的研究中,来自美国加州大学旧金山分校的研究人员通过开展小鼠实验发现作为一类

天津医科大学PNAS发布表观遗传新发现

  来自天津医科大学、哈佛医学院的研究人员证实,Ezh2通过组蛋白甲基转移酶活性调控了自然杀伤细胞(NK细胞)的分化和功能。这一研究发现发布在12月14日的《美国国家科学院院刊》(PNAS)上。  天津医科大学的王玺( Xi Wang)教授,美国科学院院士Harvey Cantor,及哈佛医学院的J

探寻人类机体免疫系统的奥秘!

  提高免疫系统,我们都知道其是保护机体免于损伤的重要防御屏障,近些年来,科学家们通过多项研究破解了机体免疫系统的奥秘,本文中,小编就对相关成果进行筛选整理,与各位一起学习!  【1】Nature:重磅!解码人体免疫系统!首次对人体免疫系统进行全面测序  doi:10.1038/s41586-019