利用DeaLT技术揭示成人心肌细胞再生的来源(四)

策略4 Tnnt2-Dre;Actb-Cre;NR1 通过NR1系统研究非肌细胞向肌细胞的转化虽然利用广泛型启动子驱动的可诱导Cre或Dre可以有效标记大多数非肌细胞,但实际上标记效率并未达到100%。少数未标记的非肌细胞在损伤后在成体心脏中产生新的肌细胞也仍旧是有可能的,虽然可能性并不大,因为在谱系示踪期间的标记过程是完全随机的。为了达到100%的非肌细胞标记效率,利用NR报告基因小鼠(见下图),设计了第4种策略。在这个系统中,ZsGreen标记小鼠所有的细胞,除了被tdTomato标记的新形成的肌细胞。Actb-Cre-loxP重组之后NR1小鼠中的所有细胞首先被标记为ZsGreen绿色荧光,只有新的肌细胞在形成时由于第二个Tnnt2-Dre-rox的重组而开启tdTomato红色荧光的标记(图5A)。绿色荧光蛋白在哺乳动物细胞中有12-24小时的半衰期,所以尽管肌细胞中的Dre-rox重组会导致tdTomato表达,但Zs......阅读全文

NIBS-Cell子刊揭示重要的再生机制

  在肺部受损(包括肺切除)的时候,肺泡上皮会出现广泛的再生。如今我们已经比较了解肺泡上皮中的细胞种系关系,但还不清楚肺切除术(PNX)之后调控肺泡再生的分子和细胞机制。  北京生命科学研究所的汤楠(Nan Tang)研究员领导团队对此进行了深入研究。他们在Cell Reports杂志上发表文章指出

Science:揭示水螅再生神经系统的过程

  微小的水螅是一种淡水无脊椎动物,与水母和珊瑚有亲缘关系。把水螅切成两半,几天内它的身体和神经系统就会再生。加州大学戴维斯分校(University of California, Davis)的研究人员现在追踪了水螅细胞的命运,揭示了三种干细胞如何变成神经、肌肉或其他组织。  加州大学戴维斯分校(

新研究揭示动物断腿再生的转录调控机制

近日,华南师范大学生命科学学院教授李胜和研究员任充华合作,以美洲大蠊为研究对象对其肢体再生的转录调控机制进行解析,找到了两条(BMP/JAK-STAT-zfh-2-B-H2和Notch-drm/bowl-bab1)在再生过程中分别控制着前期基芽细胞增殖和中后期形态建成的转录级联通路。相关成果以长文(

新研究揭示动物断腿再生的转录调控机制

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中国可再生能源利用任务艰巨

  中国甘肃省武威市兆瓦级太阳能并网光伏电站,自2008年12月一期500千瓦工程建成并网发电,至今已累计发电67万千瓦时。而成本高于火力发电4倍,是这个总投资将达6500万元的国家科技攻关项目面临的难题。  由国务院参事室主办的“区域经济参事行”自21日抵达甘肃考察国

氧削弱心脏的再生能力相关研究

  来自德克萨斯大学西南医学中心(UT Southwestern Medical Center)的研究人员发现,新生动物的心脏具有完全的自愈能力,而成体心脏则丧失了这种能力。现在,他们进一步揭示了在成年期心脏丧失其惊人再生能力的原因,答案很简单——氧气。    是的,就是氧气。众所周知,全身循环

Adv-Biosys:利用心肌细胞开发出“活的二极管”

  科学家朝模拟生物系统在体内相互作用和加工信息的目标上更接近一步,这也是朝制造新的生物机器人和开发治疗肌肉退行性疾病、心律不齐和截肢等几种肌肉相关健康问题的新方法的目标上迈出的至关重要的一步。  在一项新的研究中,来自美国诺特丹大学的研究人员利用心肌细胞和心脏成纤维细胞(在心脏结缔组织中发现的细胞

Cell发布再生医学重要发现

  在以往的科学研究中来自德克萨斯大学西南医学中心的研究人员发现,新生动物的心脏具有完全的自愈能力,而成体心脏则丧失了这种能力。现在,同一研究小组揭示了在成年期心脏丧失其惊人再生能力的原因,答案很简单——氧气。   是的,就是氧气。众所周知,全身循环富含氧的血液是心脏的一个重要功能。但同时氧也是一

研究揭示成人初级嗅觉编码仍具可塑性

  嗅觉是演化史上古老的感官,但人们对其可塑性了解很少。日前,中国科学院心理研究所脑与认知国家重点实验室周雯研究组发现,成人的嗅知觉可塑性存在单鼻特异性和基于分子结构的特异性,相关研究成果近日在线发表于eLife。  一个气味由一组编码不同化学特征的嗅觉感觉神经元共同识别,气味的表征通过一系列嗅觉受

科学家利用简单的药物配方实现脑细胞再生

  科学家们在寻找一种可以恢复因中风、脑损伤和阿尔兹海默症等疾病而失去大脑功能的药物方面向前迈出了一步。  美国宾夕法尼亚州立大学的研究人员利用四种小分子的组合将胶质细胞转化为具有功能的神经元。胶质细胞能够为神经元提供支持并保护神经元,而神经元是大脑中实现思维功能的细胞。  在这项近日发表在《Ste

动力锂电池梯次利用及再生商机趋势的分析

第一批电动汽车运行已经超过20万公里,从电池的使用寿命来看,自2018年起,国内首批进入市场的汽车动力电池即将迎来“报废潮”。随着电动车高速发展,逐年递增的退役电池将成为一种态势。据中国汽车技术研究中心预测,到2020年,我国电动汽车动力电池累计报废量将达到12万-17万吨的规模。一、目前现状201

上海生科院利用谱系示踪技术揭示心脏侧枝动脉形成机制

  1月13日,Cardiovascular Research 在线发表了中国科学院上海生命科学研究院营养科学研究所周斌研究组的研究论文Genetic lineage tracing discloses arteriogenesis as the main mechanism for collate

Nature子刊:利用质谱技术揭示未知蛋白靶标的脱靶结合

  来自牛津大学的研究人员利用一种质谱技术发现了抗HIV药物如何影响核纤层蛋白A,这是第一次利用质谱法研究未知蛋白靶标的脱靶结合。图片来源于网络  这一研究成果公布在Nature Chemistry杂志上。  文章的通讯作者、牛津大学教授Dame Carol Robinson指出:“这是第一次用质谱

研究揭示土壤中新型抗生素来源

  一项研究表明,土壤中的细菌可能代表了一种有待开发的新型抗生素和其他药用化合物的来源。该成果近日在线发表于《自然》。  美国加州大学伯克利分校的Jillian Banfield及同事绘制了数百个非培养且基本未被研究的微生物基因组草图,这些微生物来自加利福尼亚州北部一片草原的土壤生态系统。他们鉴定出

研究揭示土壤中新型抗生素来源

  本报讯 一项研究表明,土壤中的细菌可能代表了一种有待开发的新型抗生素和其他药用化合物的来源。该成果近日在线发表于《自然》。 美国加州大学伯克利分校的Jillian Banfield及同事绘制了数百个非培养且基本未被研究的微生物基因组草图,这些微生物来自加利福尼亚州北部一片

水稻磷肥高效利用机理获揭示

  近日,中国农业科学院农业资源与农业区划研究所易可可团队与华中农业大学薛邵伍团队合作,解析了调控植物液泡内无机磷输出的机制,为作物磷肥高效利用奠定了理论基础。相关结果日前在线发表于《自然—植物学》杂志。  磷元素是肥料三要素之一,也是作物生长、发育必需的大量营养元素。作物主要通过根部对无机磷的吸收

测序揭示鲨鱼肝脏再生相关miRNAs

大量的证据表明,microRNAs(miRNAs)丰富地存在于肝脏中,并对肝脏的发育,再生及疾病的发生发挥着重要作用。为了更好地促进肝脏疾病与海洋生物的研究,近日,浙江理工大学的吕正兵教授,领衔其团队,对条纹斑竹鲨肝脏的miRNA进行了深入研究,研究成果发表在7月刊的BioMed Research

研究揭示先锋转录因子在协调心肌细胞表观遗传记的机制

   从单个全能受精卵产生广泛不同和特化的细胞类型涉及大规模转录变化和染色质重组。先锋转录因子在编程表观基因组中起关键作用,并在连续细胞谱系规范和分化步骤中促进其他调节因子的募集。  2019年4月25号,同济大学心律失常教育部重点实验室、同济大学附属东方医院课题组长孙云甫教授、梁兴群教授团队等在C

张岩团队揭示心肌细胞DNA修复中的关键作用因子

  CaMVII是一种多功能丝氨酸/苏氨酸激酶家族,其在心脏中占主导地位。过度的CaMVII活化在严重心脏疾病的发病机制中起着关键作用,包括心肌梗塞、心肌病和心力衰竭。然而,CaMVII剪接变异体的特性和CaMVII介导的心脏病理学的机制仍然是难以捉摸的。  2019年9月2号,北京大学分子医学研究

PacBio-SMRT测序技术揭示第七次霍乱大流行致病菌的来源

  霍乱是一种由霍乱弧菌引起的可怕疾病。在人类历史上,自1817年以来,全球曾发生过七次可怕的霍乱大流行。而离我们最近的第七次霍乱大流行起始于1961至今,发源地是印度尼西亚,由此逐渐散布到了全世界。到目前为止,第七次霍乱大流行已经感染的人数大概在每年300-500万人左右。2010年海地地震后,霍

调节性-T-细胞可促进胚胎及母体心肌细胞增殖

  本周《自然  -通讯》发表的一项研究 Paracrine effect of regulatory T cells promotes cardiomyocyte proliferation during pregnancy and after myocardial infarction 分析了调

干细胞衍生机制有望催生心脏损伤全新疗法

  加州大学洛杉矶分校的研究团队发现了一种重要的内部控制机制,可以促进人类干细胞衍生的心肌细胞的成熟,从而更深入地了解从不成熟的胎儿阶段发育到成熟的成年阶段过程中心肌细胞是如何生长的。  该研究结果发表在同行评审期刊《循环》上,可能会催生治疗心脏病和心脏损伤的全新疗法。  在杜克新加坡国立大学医学院

心脏干细胞研究深度调查:探索之门关闭了吗

  最近,美国哈佛大学医学院及其附属机构布里格姆妇女医院因涉嫌造假,主动撤回31篇心脏干细胞相关论文,在生命科学界引起了轩然大波。  干细胞治疗心脏病作为当今医学领域的热门研究之一,人们对其寄予了厚望。然而所谓的“c-kit阳性心脏干细胞”(以下简称c-kit干细胞)居然并不存在,造假者不仅在美国骗

上海生科院利用谱系示踪技术揭示胚胎期冠状动脉的起源

  4月8日,国际学术期刊Circulation Research(《循环研究》)在线发表了中国科学院上海生命科学研究院营养科学研究所周斌研究组的最新研究成果“Endocardium minimally contributes to coronary endothelium in the embry

新生哺乳动物心脏受损后可以自我愈合

 美国德州大学西南医学中心的研究人员通过老鼠实验表明,新生哺乳动物的心脏在受损后完全能够自我愈合,这一发现可为治疗人类心脏病提供新的思路。该研究发表在2月25日出版的《科学》杂志上。  实验中,研究人员将刚出生一周的小鼠15%的心脏切除,结果发现,在3周内,受损的心脏重新完好地长出来,其外观和功能与

新生哺乳动物心脏受损后能自我愈合

  美国德州大学西南医学中心的研究人员在2月25日出版的《科学》杂志上报告说,老鼠实验表明,新生哺乳动物的心脏在受损后完全能够自我愈合,这一发现可为治疗人类心脏病提供新的思路。   实验中,研究人员将刚出生一周的小鼠15%的心脏切除,结果发现,在3周内,受损的心脏重新完好地长出来,

Nature揭示意想不到的干细胞来源

  发育通常被认为是一条单行道。干细胞可生成一些细胞,它们会发育成为诸如组成神经系统的神经元和神经胶质细胞一类的特定细胞类型,但却不应该发生逆转。而现在研究人员发现,在一个非常令人惊讶的地方——牙齿内神经系统细胞转变为了干细胞。  这一出人意料的干细胞来源有可能为科学家们提供一个新的起点,在不利用胚

我国学者定量揭示了流域磷的污染来源

  磷是引起水体富营养化的重要限制性因子。近年来,受人口增加、城市发展侵占耕地等因素影响,人-地关系日趋紧张,丘陵山区农业开发成为补偿耕地占用损失的重要手段,开发强度不断增大,陡坡种植、临湖/河开垦、剃头式开发等问题突出,大量的磷被冲刷输送进入水体。鉴于丘陵山区农业开发面积不断扩大、磷污染日趋严峻的

关于逆流再生的技术的原理介绍

  逆流再生的工作流程是:软化——注水——吸盐——反洗——快洗——软化  特点之一:再生材料(软水盐)储存的软水再生:逆流再生过程中的吸盐阶段使注水成了再生的第一周期,所以避免了因顺流吸盐,盐被长期浸泡在水中,而易形成的盐桥或盐台现象。再生时注水周期所注用的水是软水机本身所产的软水。 由软水制成的再

德国可再生能源利用步入世界前列

  德国的节能环保技术在世界上久负盛名,节能环保理念深入人心,而节能环保产业也已经发展成为德国又一大支柱产业,为德国经济发展和生活水平提高作出了重要贡献。   大力发展新能源战略   由于自然资源较为贫乏,德国将节约能源、提高能效奉为一项长期坚持的基本国策。   2000年,德国正式颁布了《可