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《Nature》发文阐述人类围着床期胚胎发育分子调控规律

2019年8月22日,北京大学第三医院乔杰课题组和汤富酬课题组合作,在国际权威学术期刊《自然》(Nature,IF:43.07)在线发表研究成果“Reconstituting the transcriptome and DNA methylome landscapes of human implantation”(“利用单细胞转录组和DNA甲基化组图谱重构人类胚胎着床过程”)。 该研究应用体外模拟人类胚胎着床培养体系,经过与高精度单细胞多组学测序技术相结合,首次阐述了人类胚胎着床过程(受精后第5天到14天)基因表达调控网络和DNA甲基化动态变化规律,解析了围着床期胚胎发育的分子调控机制。 人类胚胎发育起始于精卵结合,受精卵通过多次卵裂发育为由内细胞团和滋养层细胞组成的囊胚。人类囊胚着床一般发生在受精后的第5~7天,胚胎与子宫内膜黏附并逐渐侵入,才能继续发育形成胎儿。 自然妊娠情况下,20%以上的概率会发生停育或流产。已......阅读全文

Nature发表: 阐述人类围着床期胚胎发育分子调控规律

   2019年8月22日,北京大学第三医院乔杰课题组和汤富酬课题组合作,在国际权威学术期刊《自然》(Nature,IF:43.07)在线发表研究成果“Reconstituting the transcriptome and DNA methylome landscapes of human imp

《Nature》发文阐述人类围着床期胚胎发育分子调控规律

  2019年8月22日,北京大学第三医院乔杰课题组和汤富酬课题组合作,在国际权威学术期刊《自然》(Nature,IF:43.07)在线发表研究成果“Reconstituting the transcriptome and DNA methylome landscapes of human impl

BMP信号通路分阶段调控胚胎干细胞分化的分子机制

  近日,国际知名发育生物学期刊Development发表了中科院上海生命科学研究院生化与细胞所景乃禾研究组的最新研究成果,该研究揭示了BMP信号通路在小鼠胚胎干细胞神经分化不同阶段的功能。   小鼠胚胎干细胞(Embryonic Stem Cells,ESCs)是用于研究哺乳动物早

miRNA与剪接因子相互作用调控胚胎干细胞的分子机制

  该项研究发现在胚胎干细胞中miRNA介导调控了近六百个可变剪接事件,其中大部分是由miR-294所调控,包括Foxp1的可变剪接。结合RNA干扰和高通量测序发现,miR-294主要通过抑制剪接调控因子Muscle blind-like蛋白(Mbnl1/2)的表达来起作用的。有趣的是,分化过程

探讨胚胎发育的调控机制

发育生物学是生命科学的前沿领域,在最近几十年里,对发育生物学的某些基础领域有了较为深入的认识。但是发育生物学领域依然存在许多未解的问题,例如,一个单细胞——受精卵细胞是如何发育成复杂的组织、器官、系统乃至完整的有机个体。生命最大的奥秘就是探讨一个受精卵如何发育成复杂的生物体,但是,由于受精卵植入子宫

谁调控着胚胎干细胞多能性?

  最近,美国索尔克生物研究所的科学家在一项新研究中惊讶地发现,作为细胞 “门道” 的核孔蛋白,可帮助控制有什么进出细胞核,与之前认为的相比,它实际上在基因表达中发挥更大的作用。 这一研究结果发表在2015年六月十六日的《Genes & Development》杂志,表明核孔蛋白在胚胎干细胞开始发

研究揭示胚胎发育关键信号调控机理

近日,中国科学院院士、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研究员徐国良课题组和美国加州大学圣地亚哥分校教授孙欣课题组合作,在一项最新研究中发现,TET双加氧酶介导的DNA去甲基化与DNMT甲基转移酶介导的甲基化共同作用,能够通过调控Lefty-Nodal信号通路,控制小鼠胚胎原肠运

JCB:胚胎损伤修复的分子机理

  延时摄影就好像一部科幻电影一样,可以帮助揭示果蝇胚胎的伤口如何自我愈合,但是观察到的图像并不是真的,因此研究者就提出问题,是否这种方式可以改善人类机体的伤口愈合呢?近日,一篇发表在国际杂志Journal of Cell Biology上的研究论文中,来自多伦多大学等处的科学家们通过研究揭开了细

计生委:miRNA调控胚胎着床期的细胞凋亡

  胚胎着床(Embryo Transfer,ET)是一个复杂的过程,也是受孕成功的基础。已有研究报道胚胎着床过程中大鼠子宫多个mRNA出现差异表达,但是未见有关接受前期(pre-receptive)和接受期(receptive)大鼠子宫miRNA表达谱的报道,关键的转录后基因表达调控元件。为此

科学发现新型胚胎神经发生关键MicroRNA分子

  MicroRNA是一种小型非编码的RNA分子,其可以帮助确定基因是否被表达或沉默,近日,刊登在国际杂志Developmental Cell上的一篇研究论文中,来自耶鲁大学医学院的研究人员通过研究发现,一种名为miR-107的特殊MicroRNA分子在早期大脑发育过程中扮演着重要角色,于是研究者