eLife:脑损伤激活胶质细胞产生神经元研究获进展

8月23日,eLife 期刊在线发表了中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心/神经科学研究所、上海脑科学与类脑研究中心、神经科学国家重点实验室何杰研究组题为《脑损伤激活斑马鱼视顶盖放射状胶质细胞的细胞周期进入随机性及命运决定机制》的研究论文。该研究回答了两个关于胶质细胞如何响应脑损伤的关键性问题:损伤激活的胶质细胞如何进入细胞周期?损伤激活的胶质细胞如何选择产生胶质细胞还是神经元? 创伤性脑损伤是临床面临的最主要的中枢神经系统损伤形式之一。哺乳动物中枢神经系统损伤诱发胶质细胞(如星形胶质细胞)异常增生(Gliosis),进而阻滞神经再生与修复。胶质细胞增生经历三个关键步骤:胶质细胞进入损伤激活状态;部分激活态胶质细胞进入细胞周期,转变为增殖态;增殖态胶质细胞分裂产生大量新生胶质细胞,形成胶质疤痕。 与哺乳类不同,斑马鱼中枢神经系统在损伤后具有强大的神经再生能力,因此斑马鱼近年来被用作研究中枢神经系统神经再生机制的重要动物......阅读全文

eLife:脑损伤激活胶质细胞产生神经元研究获进展

  8月23日,eLife 期刊在线发表了中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心/神经科学研究所、上海脑科学与类脑研究中心、神经科学国家重点实验室何杰研究组题为《脑损伤激活斑马鱼视顶盖放射状胶质细胞的细胞周期进入随机性及命运决定机制》的研究论文。该研究回答了两个关于胶质细胞如何响应脑损伤的关键性问题

Elife:切断祖细胞的“退路”

  细胞分化是一项基础的生命活动,其逆向过程——去分化可能启动肿瘤的发生。日前Duke-NUS的研究团队发现,染色质重塑因子和转录因子组成的蛋白复合体,可以抑制神经祖细胞的去分化过程,防止脑部肿瘤的发生。这项研究发表在elife杂志上,该杂志是由美国国家科学院院刊PNAS杂志前主编Randy S

脑损伤激活胶质细胞产生神经元研究获进展

  8月23日,eLife 期刊在线发表了中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心/神经科学研究所、上海脑科学与类脑研究中心、神经科学国家重点实验室何杰研究组题为《脑损伤激活斑马鱼视顶盖放射状胶质细胞的细胞周期进入随机性及命运决定机制》的研究论文。该研究回答了两个关于胶质细胞如何响应脑损伤的关键性问题

eLIFE:干细胞的保护神

  当机体发生感染时,血液中的干细胞会立即采取行动,增殖并分化为成熟的免疫细胞,与疾病展开斗争。但反复感染和慢性炎症会使这些干细胞耗竭,从而引起严重的血液疾病,例如癌症。现在,科学家们发现一种RNA分子能够在炎症中为干细胞提供保护。   MicroRNA-146a是炎症中的一个关键负调节子。加州理

eLife:胡吃海喝没准儿是因为脑子里的星形胶质细胞激活

  近日,来自麻省理工学院的神经科学家经发现,大脑中的胶质细胞在调节食欲和摄食行为过程中扮演着重要角色。在小鼠实验中,激活胶质细胞将刺激暴饮暴食,而当这些细胞受到抑制时,食欲也随之受到抑制。这项发表于eLife杂志上的研究结果可能为针对肥胖和食欲相关疾病的药物提供了一个新靶点。  直到10年前,科学

eLIFE:比干细胞更好用的祖细胞

  人多能干细胞(hPSC)能够成为机体内任何类型的细胞,在疾病模拟、药物研发和细胞治疗(从心血管疾病到阿尔茨海默症)方面有很大的潜力。不过hPSC移植也存在一定的风险,这些细胞可能在体内发展为肿瘤。  加州大学圣迭戈分校的研究人员在十一月十日的eLIFE杂志上发表文章,为人们展示了一种不会形成肿瘤

eLife:量化细胞分裂的基本需求

  理解一个生物学过程,就需要分析与之有关的基因和蛋白。然而,定量关键结构中的某一蛋白组分并不容易。幸运的是,葡萄牙IGC(Instituto Gulbenkian de Ciência)的科学家们解决了这个问题。他们通过荧光技术对人类细胞的着丝粒进行研究,发现着丝粒形成需要大约400个 CENP-

eLife:细菌如何钻入细胞并杀死它们

  最近,一个科学家小组揭示了某些有害细菌如何钻入我们的细胞并杀死它们。他们的研究表明,细菌“纳米钻(nanodrills)”如何将自身聚集在我们细胞的外表面,并首次展示了它们如何在细胞外膜上钻孔。这项研究发表在2014年12月2日的《eLife》杂志,支持开发新药来靶定这一与严重疾病相关的机制。该

脑损伤激活胶质细胞产生神经元研究获新进展

  胶质细胞是人脑中数量最多的细胞。但是,在人脑创伤情况下,胶质细胞的潜在反应和作用还很不清楚?中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心何杰研究组开展的研究,回答了两个关于胶质细胞如何响应脑损伤的关键性问题:损伤激活的胶质细胞如何进入细胞周期?损伤激活的胶质细胞如何选择产生胶质细胞还是神经元?近日,e

eLife:细胞外基质决定干细胞的分化

  哥本哈根大学的科学家向人们展示了,早期胚胎细胞和胚胎干细胞定向分化为成熟细胞(例如胰腺细胞和肝细胞)的新机制。这项研究发表在eLife杂志上,该杂志是一个新的生物学开放性期刊,由PNAS前主编RandySchekman筹办。   哥本哈根大学干细胞研究中心(Danstem)的这项新研究,解析了

eLife:细胞重编程和细胞癌变的关键开关

  从血红细胞到神经细胞,动物体内含有许多类型的特化细胞,这些细胞都起源于干细胞,干细胞具有分化和制造更多干细胞或特化细胞的潜能。  为了分裂,细胞需打开DNA双螺旋使之能被复制。在细胞周期G1期解旋酶被加载到DNA上,解旋酶加载必须达到足够数量才能保障DNA被完整复制。  因此作者格外关注微小染色

eLife:心肌细胞为何不能再生?

  人类和其他所有哺乳动物在出生后不久,大部分心肌细胞复制能力就消失。这个过程是如何发生以及是否能够恢复这种能力甚至再生心肌细胞,这些问题的解答都仍然未知。最近发表在eLife上的一篇研究中,德国的一群科学家们找到了这些问题的一个可能的解释。  中心体几乎存在于每一个细胞中。近年来许多实验证实,如果

eLife:靶标衰老细胞对抗老年病

  随着年龄的增长,我们体内的衰老细胞越来越多。人们普遍认为,这些细胞影响了老年人的身体健康,与多种老年病有关。  Mayo诊所的研究人员发现,靶标衰老细胞可以在自然衰老的小鼠中减少干细胞功能障碍和代谢疾病(包括糖尿病)。这项研究发表在前不久的eLife杂志上,迈出了预防和逆转老年病变的第一步。  

eLife剖析关键的马达蛋白

  有丝分裂纺锤体是细胞分裂过程中的核心分子机器,日前加州大学的科学家们,解析了该机器中一个关键组分的晶体结构。现在,人们可以在此基础上进行干涉,阻断癌症中不受控制的细胞分裂。   “驱动蛋白5有着出人意料的结构,这一结构为多种癌症的治疗提供了新的机遇,”领导这项研究的助理教授Jawdat A

elife:心脏再生领域新突破

  冠心病成为致命性疾病的原因之一是心脏组织中会积聚液体并形成疤痕,从而阻止心脏的正常收缩以及心脏向身体提供新鲜血液的能力。如果疤痕产生的过多,则会导致心力衰竭的发生。  对此,来自CHLA Saban研究所的研究员Michael Harrison博士希望通过对斑马鱼的研究来找到心脏再生的秘密。  

elife:“左撇子”是怎么造成的?

  长期以来科学家们试图解释为什么人们存在不同的用手习惯(即左撇子或右撇子),然而,几十年来的主流观点是这种差异的形成根源在于大脑的不同。  不过,最新的研究揭示大脑可能不是唯一的决定右手习惯的原因,脊椎神经可能也具有重要的作用。  来自德国Ruhr大学的生物心理学家们发现胚胎在子宫中发育的过程中就

eLife:lncRNA调控癌症关键基因

  Salk研究所的科学家们发现,一种长非编码RNA(lncRNA)是癌症发展过程中的一个关键基因开关。这项研究于四月二十九日发表在eLife杂志上,为相关癌症的治疗提供了一条新的途径。   研究人员将这种lncRNA命名为PACER(p50-associated COX-2 extragenic

elife:癌细胞能够吃掉来自邻居的“问候”

  "一开始我们的想法是癌细胞会通过与肿瘤微环境中的其它细胞交流而对自己的代谢机制进行调整"。来自莱斯大学生物分子与化学系的助理教授Nagrath说道。Nagrath教授等人最近在《elife》发表文章,揭示了细胞间传递的信号对癌细胞能量调节的影响。"这是我们从没想到的结果"。  该结果是Nagra

eLife:研究确定了健康子宫发育所需的细胞

  了解子宫发育的生物学过程对了解子宫健康和生育能力非常重要。由马萨诸塞州总医院(MGH)的研究人员领导的一个研究小组发现了一种细胞类型的新功能,这种细胞对子宫功能的形成至关重要。  这些细胞是通过表达Misr2+来定义的,Misr2+是缪勒管抑制物质(MIS)的受体,由男性胚胎的睾丸分泌,以阻止产

eLife:白血病干细胞干性维持表观调控机制

  利用抑癌基因PTEN敲除的T-ALL小鼠模型,北京大学吴虹课题组前期工作发现PTEN缺失或PI3K信号通路激活所导致的β-catenin活化及Tcra/d-Myc易位在T-ALL的发生和发展过程中起至关重要的作用,并鉴定出LSC富集的Lin-CD3+KITmid亚群。  急性T淋巴细胞白血病(T

eLife绘制最完整癌细胞周期基因表达图

  失控性的细胞生长与分裂是癌症的一个标志。现在由邓迪大学领导的一项研究对人类细胞分裂时的基因活性进行了迄今为止最完整的描述。   研究人员设法收集了当癌细胞通过细胞周期时,6000多种基因编码的蛋白质分子的行为细节数据。研究小组采用先进的技术和数据分析研究了癌细胞中的基因随时间推移运作的机制。并

eLife:科学家讲述关于干细胞的那些事儿

  干细胞可以进行再生并且维持机体组织的更新,而一旦干细胞失控就会引发机体出现像癌症等疾病;近日一项刊登于国际杂志eLife上的研究论文中,来自德国马克斯普朗克研究所(Max Planck Institute)等处的研究人员通过研究设计了一种数学模型,该模型可以帮助绘制造血干细胞随着年龄变化的细胞群

eLife:科学家发现调控癌细胞生长“基因开关”!

  瑞典卡罗林斯卡学院(Karolinska Institute)的科学家指出:癌细胞和正常细胞使用不同的“基因开关”来调节控制生长的基因的表达。在小鼠中,不同类型癌症相关的基因调节区域的缺失使得小鼠具有抗肿瘤功能,但不影响小鼠正常细胞的生长。该研究成果日前发表在顶级科学杂志eLife上,研究结果提

elife:膝盖促进骨骼生长的机制

  最近,来自纪念斯隆-凯瑟琳癌症中心的研究者们揭示了膝关节信号调控发育早期或受损伤之后骨骼生长的机制,相关结果发表在《elife》杂志上。  作者称骨骼的生长不仅仅受到骨骼本身的调控,其两端的关节中的细胞也会对其产生一定的影响,这些细胞提供的信号能够促进骨骼的生长以及成熟。对这些信号交流的深入了解

eLife:wtf!基因在搞什么鬼?

  Stowers医学研究所和Fred Hutchinson癌症研究中心的研究人员合作,鉴定了一种前所未闻的遗传生存策略,简直就像江湖小说。  wtf基因是自私基因,意味着该基因存在的唯一目的就是生存和传播。具体讲到wtf4,它是减数分裂驱赶(meiotic drive genes)自私基因。它干扰

eLife解答达尔文的“谜中之谜”

  Fred Hutchinson癌症研究中心的研究人员将发酵茶叶和啤酒的两种酵母进行杂交,为人们揭示了杂交不育背后的分子机制。研究显示,酵母杂交之后迅速出现了多种生殖屏障,帮助划清种属之间的界限。这项研究使用了非洲人酿造啤酒的粟酒裂殖酵母(Schizosaccharomyces pombe),及其

eLife:wtf!基因在搞什么鬼?

  wtf基因是自私基因,意味着该基因存在的唯一目的就是生存和传播。具体讲到wtf4,它是减数分裂驱赶(meiotic drive genes)自私基因。它干扰减数分裂(细胞分裂形式之一,生产被称为配子的性细胞,如卵子和精子)过程。  配子只含有一半染色体(且不重复),产生配子的细胞则含有全部染色体

eLife:运动如何提高记忆力?

  众所周知,体育锻炼对大脑有好处,但是如何做到的呢?近期,科学家们发现,脂肪酸的代谢可产生一种化学物质,增强一种大脑生长因子的表达。  定期体育锻炼提供的不仅仅是一个苗条的体格,而且还能增强思维,甚至可以抵消抑郁症或阿尔茨海默氏病,相关阅读:苏国辉、徐爱民教授PNAS:运动为何能够抗抑郁。最近在《

eLife:鱼儿为什么不会晒伤?

  随着夏天的到来,人们也开始尽情地享受阳光和沙滩。在沙滩上,我们经常能见到那些正在享受日光浴的人们。不过,考虑到黑色素瘤的病例在过去20年明显上升,与阳光亲密接触的代价似乎有点大。  然而,你是否想过,许多动物的一生都在户外度过,而它们又是如何避免阳光的伤害的呢?俄勒冈州立大学(OSU)的研究人员

elife:基因检测可用于预测寿命

  最近科学家表示,通过观察DNA,他们可以预测一个人是否能够比平均寿命更长或更短。该团队分析了影响寿命的遗传变异的综合影响,并进一步进行评分。  他们认为,排名前10%的人可能比那些得分最低的人寿命长5年。研究结果还揭示了疾病的新见解以及与衰老有关的生物学机制。(图片来源:CC0 Public D