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鲟鱼生殖干细胞移植研究获进展

长期以来,受到高强度人类活动的影响,长江流域生态环境遭到严重破坏,导致中国特有物种、国家一级重点保护动物白鲟功能性灭绝,长江水生生物的另一个旗舰物种——中华鲟也处于极度濒危状态。日前,中国水产科学研究院长江水产研究所相关团队在鲟鱼生殖干细胞移植方面取得了系列进展,有望实现通过长江鲟代孕产生中华鲟配子。 据介绍,中华鲟自2013年开始出现自然繁殖中断,2017-2021年连续中断。虽然目前已突破中华鲟全人工繁殖技术,但是每年性成熟亲本数量有限,制约了其繁殖后代的数量和增殖放流的规模。因此,研发中华鲟等濒危鱼类种质资源保存和物种保护新技术十分必要和迫切的。 生殖干细胞移植,也被称为“借腹怀胎”技术,是指将供体的生殖干细胞移植到同种或异种受体体内,供体生殖干细胞嵌合到受体性腺,经过增殖、分化并最终发育为功能性的配子。该技术在鱼类种质资源保存、珍稀濒危鱼类保护、苗种高效繁育、性控育种等方面具有巨大的应用前景。 在前期的研究中......阅读全文

鲟鱼生殖干细胞移植研究获进展

   长期以来,受到高强度人类活动的影响,长江流域生态环境遭到严重破坏,导致中国特有物种、国家一级重点保护动物白鲟功能性灭绝,长江水生生物的另一个旗舰物种——中华鲟也处于极度濒危状态。日前,中国水产科学研究院长江水产研究所相关团队在鲟鱼生殖干细胞移植方面取得了系列进展,有望实现通过长江鲟代孕产生中华

挑战人类生殖: 用干细胞制造胚胎

  自去年10月开始,分子生物学家Katsuhiko Hayashi就陆陆续续收到了许多夫妻的邮件,这些夫妻大多人到中年,仍然在为了一件事情焦急:要一个孩子。其中有一位英国的更年期妇女,希望到他位于日本京都大学的实验室,在他的帮助下怀上孩子,她写道:“这是我唯一的愿望。”   这些请求开始于H

干细胞领域牛人Cell聚焦代谢与生殖

  生殖高度依赖于饮食以及利用营养物质来生长和生成能量的能力。在妇女的身上可以清楚地看到这一点,其必须提供所有必需的营养成分来支持生长中的胚胎。因此,糖尿病和肥胖一类的代谢病与几种女性生殖疾病如不孕、多囊卵巢综合征及卵巢癌都有着密切的关联。但目前对于生殖过程与代谢之间的精确关系仍知之甚少。  在发表

干细胞技术开创未来辅助生殖新局面

  日本研究人员使用顶尖技术在实验室中制造出了卵子和精子。而现在,科学家不得不决定如何安全且合乎道德地使用这些细胞。   从去年10月开始,分子生物学家Katsuhiko Hayashi已经收到了不少电子邮件,其中大多数是中年夫妻,他们都为一件事感到绝望:生育孩子。一位处于更年期的英国女人提出

研究发现小鼠卵巢内存在雌性生殖干细胞

  中科院昆明动物研究所郑萍课题组采用了体内细胞示踪技术,提供了支持生理条件下哺乳动物卵巢中存在生殖干细胞的活动及卵细胞再生的首个体内证据。研究成果近日在线发表于《分子人类生殖学》。  经典理论认为哺乳动物出生时卵巢已形成了终生所需的原始卵泡,出生后没有卵细胞的再生。然而,近来一些研究对经典理论提出

Cell子刊:生殖干细胞高效基因组编辑

  精原干细胞(SSC)是成年雄性动物曲细精管中唯一能进行终生自我更新的二倍体永生细胞群。这些细胞既具有自我更新潜能,又能定向分化产生精子。对体外培养的精原干细胞进行基因修饰,能将外源基因稳定遗传到后代基因组,不过这一过程还存在一定的技术困难。  日本横滨城市大学的生殖生物学家Takehiko Og

鲟鱼性别特异性分子标记开发方面取得新进展

  中国水产科学研究院长江水产研究所鱼类生殖发育与细胞工程研究团队通过对施氏鲟雌雄群体进行基因组重测序以及比较分析,筛选到施氏鲟雌性性别特异性DNA片段,并通过引物设计和群体验证,表明所获得的雌性性别特异性DNA分子标记在鲟科鱼类中具有通用性。相关研究成果近期在国际期刊《Genomics》(2021

动物所在生殖干细胞命运调控研究中取得进展

  生殖细胞是生物体内唯一能够将遗传信息传递给下一代的细胞类型。生殖细胞发育调控的研究一直是发育生物学核心方向之一。生殖干细胞不对称分裂(自我更新和分化)导致的细胞命运决择是生殖细胞发育及其谱系稳态维持的关键环节。果蝇卵巢生殖干细胞为生殖干细胞命运决定的在体(in vivo)机制研究提供了一个理想的

海水鱼类生殖干细胞移植方面的突破进展

  近日,北戴河站牙鲆遗传育种创新团队在海水鱼类生殖干细胞移植研究方面去的重要进展,相关研究论文“Production of donor-derived offsprings by allogeneic transplantation of oogonia in the adult Japanese

日本首次培育出人类胎盘干细胞 可用于生殖及再生医疗

  据日本东北大学官网近日消息,该校研究人员在最新一期美国《细胞—干细胞》杂志上报告说,他们发明了利用人类胎盘细胞培养胎盘干细胞的技术。最新研究有助于研究胎盘的形成、功能以及胎盘异常等相关疾病,还有望在生殖医疗及再生医疗等领域大显身手。   胎盘是向胎儿提供营养物和氧气的重要器官,胎盘干细胞具有自我