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Nature:科学家在培养皿中诱导出有消化作用的人类胃组织

科学家用多能干细胞在培养皿中生成能产生酸和消化酶的人类胃组织。1月4日,他们在Nature上在线报道了他们的研究结果。这些美国辛辛那提儿童医院医学中心的研究人员从胃的本体/基底区域培养组织。这项研究是在他们获得胃的激素生成区(胃窦)两年后进行的。 这一发现意味着研究人员现在可以培养人类胃部的两个部分来研究疾病,建立新的治疗方法,并以前所未有的方式理解人类的发展和健康。 通讯作者Jim Wells博士说:“现在我们可以培养胃窦和本体/基底型的人胃迷你器官。这让研究人胃组织生理上是如何相互作用的,如何对感染、损伤和药物治疗的反应不同而成为可能。胃癌是全世界癌症相关死亡的第三个主导因素。” 通讯作者有一系列肠胃道类器官的成果 Well实验室的研究包含了从2010年开始的一系列发现:运用人的多能干细胞(hPSC)来构建人的胃肠部,使用这些组织来分析人类胃肠道疾病的原因和治疗方法。其中包括了2016年11月21日出版的Natu......阅读全文

Nature发布干细胞里程碑成果

  科学家们利用多能干细胞在实验室中生成了第一个功能性的人类三维胃组织,从而为研究对从癌症到糖尿病几种公众健康危机性疾病极为重要的一种器官——胃的发育和疾病提供了前所未有的工具。   来自辛辛那提儿童医院医学中心的科学家们在10月29日的《自然》(Nature)杂志上报告称,他们利用人类多能干细胞培

NATURE:人类首次在实验室生成胃组织体-微型胃

  这一壮举,在本周的Nature上做了报道,因为其打开了一扇人类胚胎细胞是如何演变成器官的窗口。科学家们说,这些“胃组织体”也可以用于研究疾病,如癌症,同时还可以进行胃对药物的反应的研究。  “这是非常令人兴奋的,”加利佛尼亚斯坦福大学的干细胞生物学家Calvin Kuo这样说道。“简单

近期值得一读的干细胞重磅级研究

  本文中小编整理了2013.12-2017.1期间的干细胞重磅级研究,与各位一起学习!  【1】Science子刊:利用CRISPR/Cas9修复源自罕见免疫缺陷病患者的造血干细胞基因缺陷  doi:10.1126/scitranslmed.aah3480  在一项新的研究中,来自美国国家卫生研究

美用多能干细胞培育出胃组织 比一粒芝麻大不了多少

  最近,美国科学家在实验室成功引导人类干细胞经过胚胎阶段发育,培养出微型“胃”。虽然这块活组织比一粒芝麻大不了多少,却有着和人胃一样的腺体结构,甚至还能容纳肠道菌。研究人员指出,该研究打开了一扇窗,让人们看到在人类胚胎变形阶段细胞是怎样发育成器官的。这些“类胃器官”可用于研究疾病,测试胃对药物的反

Nature杂志1月不得不看的亮点研究

  不知不觉,1月即将结束了,在即将过去的1月里Nature杂志又有哪些亮点研究值得阅读呢?小编对此进行了整理,与各位一起学习。  【1】Nature:附带致死性或有助开发出治疗胰腺癌的新方法  doi:10.1038/nature21052  癌细胞经常剔除在正常情形下抑制肿瘤形成的基因。这些基因

生物学家“意外”培养迷你器官

   生物学家Hans Clevers坦言自己从未预料到其成果能惠及广大病患。图片来源:SANDER HEEZEN  50岁生日时,Els van der Heijden感觉身体更差了。她患有遗传性囊胞性纤维化(CF),van der Heijden一直在努力与疾病作斗争。但这位生活在一个荷兰小镇的

Nature:干细胞领域里程碑成果“大盘点”

  那是2011年秋季再寻常不过的一天,Madeline Lancaster忽然意识到自己培养出了一个大脑。在此之前的几个星期,她一直试图让人胚胎干细胞分化为玫瑰花环(rosettes)结构的神经干细胞。但她的细胞就是不肯贴上培养皿,发而形成了奇怪的乳白色球体。Lancaster经过仔细分析才发现,

利用多能干细胞制备人肠道类器官

  2014年10月19日,在《Nature Medicine》发表的一项研究中,美国辛辛那提儿童医院医学中心的科学家报道称,通过进一步的转化研究,他们的研究结果最终可带来生物工程的个性化人肠道组织,用于治疗胃肠疾病。  辛辛那提儿童医院肠道康复计划的外科主任、本研究首席研究员Michael Hel

小小类器官 承载移植梦

  经过近10年的快速发展,科学家们已经能在实验室利用细胞培育、分化、自组装成各种类似人体组织的3D结构,制造出肝脏、胰脏、胃、心脏、肾脏甚至乳腺等在内的各种类器官。英国著名学术期刊《发育》杂志3月刊以专版形式,对类器官研究领域进行了全面回顾。  《科学》杂志网站报道称,这些实验室类器官并不是各种细

2018年糖尿病专题盘点

  2018年即将过去,年末为大家献上生物谷本年度糖尿病专题盘点,希望读者朋友们能够喜欢。1. Nature:利用细胞替换疗法治疗1型糖尿病取得重大进展!胞外基质组分决定着胰腺祖细胞的命运DOI: 10.1038/s41586-018-0762-2  I型糖尿病是一种自身免疫性疾病,它会破坏胰腺中产

常用的分子生物学基本技术

核酸分子杂交技术由于核酸分子杂交的高度特异性及检测方法的灵敏性,它已成为分子生物学中最常用的基本技术,被广泛应用于基因克隆的筛选,酶切图谱的制作,基因序列的定量和定性分析及基因突变的检测等。其基本原理是具有一定同源性的原条核酸单链在一定的条件下(适宜的温室度及离子强度等)可按碱基互补原成双链。杂交的