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北京大学Nature子刊单细胞RNA测序新成果

来自北京大学第三医院、教育部辅助生殖重点实验室的研究人员,采用先进的单细胞RNA测序技术绘制出了人类植入前胚胎和胚胎干细胞的转录组全景图,这一重要的研究成果发表在8月11日的《自然结构与分子生物学》(Nature Structural & Molecular Biology)杂志上。 北京大学第三医院的汤富酬(Fuchou Tang)研究员、李瑞强(Ruiqiang Li)和乔杰(Jie Qiao)教授是这篇论文的共同通讯作者。 在某一特定阶段,由细胞转录出来的全部RNA称之为转录组(transcriptome),其包括mRNA和非编码RNA。准确深入地分析转录组,有助于全面理解细胞基因表达和调控网络的作用。相同组织的细胞基因型几乎一致,但亚单位的表达往往不同,转录组更能反映甲基化和组蛋白等修饰的差异。不同组织的细胞各自拥有独特的转录组,研究这些转录组能够从不同的生理功能和表型角度阐释基因调控网络......阅读全文

胚胎干细胞转录因子NANOG的新发现

  在胚胎干细胞的自我更新中,转录因子Nanog 具有关键性的作用,这一因子也一直是近年来研究的热点。最近,西班牙国家癌症研究中心(CNIO)的科学家们发现,NANOG也调控成体生物分层上皮细胞的细胞分裂,分层上皮细胞是皮肤表皮的组成部分,或者覆盖在食管和阴道表面。相关研究结果发表在最近的《自然通讯

研究揭示人胚胎发育转录组

  原始态(Naïve state)多能性相关研究是近年来干细胞及重编程领域的研究热点和难点,与传统的primed状态相比,Naïve态捕获了体内植入前胚胎发育的阶段,具有更强的可塑性,在早期胚胎发育研究及未来临床应用中具有更广阔的前景。在近10年的研究中,科学家们取得了一系列重要进展,已建立了较为

研究发现自然杀伤细胞促进胚胎发育的转录调控新机制

  中国科学技术大学免疫学研究所教授魏海明、傅斌清和田志刚课题组合作研究发现,蜕膜自然杀伤细胞(NK细胞)高表达转录因子PBX1,能够增强生长因子转录,促进胚胎发育;NK 细胞 PBX1 功能异常与不明原因复发性流产病因存在相关性。研究成果于4月1日以PBX1 Expression in Uteri

胚胎干细胞

  胚胎干细胞当受精卵分裂发育成囊胚时,内层细胞团(Inner Cell Mass)的细胞即为胚胎干细胞。胚胎干细胞具有 全能性,可以自我更新并具有分化为体内所有组织的能力。早在1970年Martin Evans已从小鼠中分离出胚胎干细胞并在体外进行培养。而人的胚胎干细胞的体外培养才获得成功。  进

在生命之初,胚胎中最早的转录因何触发

  在一段生命旅程开始之初,精子细胞刺穿卵细胞,它们的遗传物质融合。然而,在之后的一段时间,所获得的DNA一直保持沉默:受精卵或早期胚胎中的基因不被转录。科学家也不清楚,是什么最终启动了这一过程。  最近发表在《Nature Genetics》上的三项研究深入探索了这一过程。研究人员报告了一个基因D

上海生科院等建立小鼠早期胚胎空间转录组图谱

  3月22日,国际学术期刊《细胞》子刊《发育细胞》在线发表了中国科学院上海生命科学研究院生物化学与细胞生物学研究所景乃禾研究组与中国科学院-马普学会计算生物学伙伴研究所韩敬东研究组合作的最新研究成果“Spatial Transcriptome for the Molecular Annotati

我国首个胚胎干细胞产品标准《人胚胎干细胞》标准发布

   2月26日,《人胚胎干细胞》团体标准新闻发布会在北京举行。该标准是我国首个针对胚胎干细胞的产品标准,由中国细胞生物学学会干细胞生物学分会组织制订。记者从此次发布会上获悉,该标准综合考虑了科研、临床、产业、行业等因素,系统规定了胚胎干细胞的基本质量属性、质量控制的技术准则,以及产品使用和流通的相

揭开胚胎细胞的神秘面纱

这项发表在《干细胞研究》上的研究为神经rest细胞的形成提供了新的见解,并概述了其发展的短暂预期阶段。这也表明神经rest谱系不同于多能干细胞。 神经rest是发育中的胚胎中重要的胚胎细胞群,可产生诸如神经元,神经胶质细胞和黑素细胞等细胞,以及构成骨骼和软骨的细胞。它的不适当发育与多种病理相关,

胚胎干细胞培养

Media and Solution required for ES Cell Culture (Bowtell Lab)   Routine Culturing of ES Cells (Bowtell Lab)  Routine Splitting and freezing of cells (

胚胎干细胞的定义

胚胎干细胞(Embryonic stem cell,ESCs,简称ES、EK或ESC细胞)是早期胚胎(原肠胚期之前)或原始性腺中分离出来的一类细胞,它具有体外培养无限增殖、自我更新和多向分化的特性。无论在体外还是体内环境,ES细胞都能被诱导分化为机体几乎所有的细胞类型。