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Cell子刊:胚胎早期发育的关键小分子

体节是脊椎动物在胚胎发育过程中形成的暂时性结构,是脊椎动物发育的基础。体节生成受到分节时钟(segmentation clock)的控制,依赖相关基因的循环表达。现在科学家们发现,一种小RNA是胚胎发育时组织正确分节的关键。 在体节形成的过程中,相关基因处于不断开启和关闭的循环中,该循环模式与不同组织的形成时机相符。如果对这些基因失去了严格控制,体节发育就会出现缺陷,甚至无法形成体节。 研究人员在鸡胚中进行实验,发现一种被称为mir-125a-5p的microRNA负责调控特定基因的循环活性,而这些基因决定着组织分节的形成时机。文章发表在Cell旗下的Developmental Cell杂志上。 体节形成是指脊椎动物胚胎发育时中胚层的组织分节,体节将会最终发育成为肋骨、脊椎和肌肉。在分节时钟的控制下,体节形成的相关基因在合成RNA和蛋白后就会关闭,以此不断循环,直到所有必需体节发育完成。人们将这种循......阅读全文

PNAS:科学家分离出人类胚胎中胚层祖细胞

  在最新一期的美国《国家科学院院刊》(PNAS)网络版上,美国加州大学洛杉矶分校布罗德干细胞研究中心的科学家们描述了一个标志人类胚胎干细胞分化最初阶段的细胞群,这些细胞由此将进入一个发育路径,并最终形成血液、心肌、血管和骨骼等。  此项发现或将帮助科学家们创建出可用于再生医学的更好、更安

神经胶质胚胎发育

  大部分的胶质细胞自发育中胚胎的外胚层组织衍生而来,特别是神经管及神经脊;唯一例外者为自造血干细胞衍生而来的小胶质细胞。在成人的身体中,小胶质细胞为可自我更新的一个族群,与中枢神经系统受损时会渗入的巨噬细胞及单核细胞有明显不同。 在中枢神经系统,胶质细胞发育自神经管的脑室区(ventricular

Nature胚胎发育研究:重建人体发育时间

  京都大学(Kyoto University)的研究人员利用诱导多能干细胞(iPSC)重构了人体“分节时钟segmentation clock”,这是胚胎发育研究的重点。  这一成果公布在4月1日的Nature杂志上  从受精卵的第一个部分开始,一个复杂的蛋白质和基因网络相互作用,构建形成了我们器

揭秘胚胎发育奥秘!为何发育中胚胎细胞彼此并不相同?

  近日,一项刊登在国际杂志Molecular Cell上的研究报告中,来自纽约大学的科学家们通过研究阐明了在胚胎发育(embryogenesis)过程中细胞变得彼此不同的分子机制,相关研究结果或能帮助阐明胚胎发育的遗传规律,同时也能帮助理解疾病发生和出生缺陷的原因。图片来源:commons.wik

人工胚胎高通量方式揭示早期胚胎的发育机制

   美国索尔克(SALK)生物学研究所Belmonte课题组、德克萨斯大学西南医学中心吴军课题组及北京大学第三医院于洋课题组等在Cell杂志发表题为“Generation of blastocyst-like structures from mouse embryonic and adult ce

研究证实精子指导胚胎早期发育

中科院北京基因组所研究员刘江及其研究团队,以斑马鱼为模型,发现子代会选择性地继承父本而抛弃母本的DNA甲基化图谱,从而揭示了精子对遗传使命的新贡献,有助于揭开从受精卵到个体发育的奥秘。《细胞》杂志日前以封面文章的形式特别报道了该发现。  生命得以延续的基础是遗传,父母的DNA序列信息会遗传

胚胎发育之谜?刘江揭开面纱

  DNA甲基化是一种重要的表观遗传修饰。以高等动物为例,个体从受精卵发育成成体的过程中,DNA甲基化图谱都是动态变化的,会调控不同的细胞往不同的方向分化。因此,建立DNA甲基化图谱对理解生殖细胞形成和胚胎发育至关重要。刘江(中)团队合影  在基金委“细胞编程和重编程的表观遗传机制”重大研究计划中,

早期胚胎发育中的单胚胎细胞基因表达(二)

“We picked 42 genes to validate on the BioMark system,” Dr. Yao said. “We picked them to represent different functional categories.”“We used the F

早期胚胎发育中的单胚胎细胞基因表达(一)

Single-embryo Gene Expression for Early Embryo DevelopmentMylene Yao, M.D. Assistant ProfessorDept. of Obstetrics and Gynecology Stanford UniversityMy

Nature胚胎新突破:迷你胎盘帮助了解早期胚胎发育机制

  一项最新研究显示,一种新型胎盘早期的细胞模型:“迷你胎盘(Mini-placentas)”能帮助我们了解生殖障碍,解析胚胎早期发育的奥秘。  这一研究成果公布在11月28日的Nature杂志上。  许多怀孕失败的病例是由于胚胎没有正确地植入子宫内膜,不能形成正常附着在母体上的胎盘。但是由于这一阶