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PNAS-石艳红小组-神经干细胞研究

在9月14日的《美国国家科学院院刊》PNAS网站上公布了来自美国加州贝克曼City of Hope研究所的华裔神经学副教授石艳红(Yanhong Shi,音译)领导的研究组的一项有关神经干细胞的最新研究进展。 TLX是一种对神经干细胞的增殖和自我更新至关重要的转录因子。但是到目前为止,TLX介导的神经干细胞增殖和自我更新分子机制还基本不清楚。 在这项新的研究中,研究人员证实TLX将组蛋白乙酰基转移酶(HDAC)召集到它的下游靶标基因,以抑制它们的转录,进而调节神经干细胞的增殖。 TLX能感与神经干细胞中的HDAC3和HDAC5相互作用。HDAC5相互作用区位于TLX残基959-385,该区域含有一个保守的核受体——coregulator interaction motif IXXLL。HDAC3和HDAC5都被召集到了TLX靶标基因的启动子位置。HDAC的召集导致TLX靶标基因、cyclin-dep......阅读全文

PNAS-石艳红小组-神经干细胞研究

在9月14日的《美国国家科学院院刊》PNAS网站上公布了来自美国加州贝克曼City of Hope研究所的华裔神经学副教授石艳红(Yanhong Shi,音译)领导的研究组的一项有关神经干细胞的最新研究进展。 TLX是一种对神经干细胞的增殖和自我更新至关重要的转录因子。但是到目前为止,TLX介导的神

PNAS:将干细胞导入“正途”

  多能干细胞是大自然的双刃剑。因为它们可以形成令人眼花缭乱的细胞类型和组织种类,它们是一种潜在宝贵的治疗资源。然而,如果干细胞在机体内开始失去控制进行分化,相同的发育灵活性也可以导致称作畸胎瘤(teratomas)的危险肿瘤。   为了防止这种结果,研究人员必须在将细胞移植到实验动物或

神经干细胞

  神经干细胞关于神经干 细胞研究起步较晚,由于分离神经干细胞所需的胎儿 脑组织较难取材,加之胚胎细胞研究的争议尚未平息,神经干细胞的研究仍处于初级阶段。理论上讲,任何一种 中枢神经系统疾病都可归结为神经干细胞功能的紊乱。脑和脊髓由于 血脑屏障的存在使之在干细胞移植到中枢神经系统后不会产生免疫排斥反

PNAS:干细胞治疗的新希望

  水牛城大学的科学家们在大脑的干细胞中鉴定了一个关键的转录因子,这个转录因子是启动髓鞘生成的“主控开关”。相关论文于六月三十日发表在美国国家科学院院刊PNAS杂志上。  文章的资深作者,水牛城大学的助理教授Fraser Sim指出,转录因子SOX10将成为干细胞治疗的新希望,帮助人们治疗多发性硬化

干细胞鼻祖《PNAS》发表重要成果

  巨噬细胞介导的程序性细胞去除(PrCR)在肿瘤监视和消除作用中起着至关重要的作用。阻断肿瘤细胞上的“不吃我(don’t-eat-me)”信号CD47,可让已表达的“吃我(eat-me)”信号诱导PrCR消除肿瘤细胞。到目前为止,巨噬细胞识别并吞噬肿瘤细胞的分子机制仍不明确。  在2月2日的《PN

PNAS:神经传递领域新突破

  最近,来自Buffalo大学上瘾机制研究所(RIA)的高级研究员Samir Haj-Dahmane博士最近发现了神经递质到达大脑靶点部位的分子机制,该发现或许有助于针对焦虑症或其它负面的大脑功能提供新的药物治疗方案。  在最近发表在《PNAS》杂志上的一篇文章中,来自RIA以及Stony Bro

研究卡纳万病 美华裔博士获730万美金补助

  据美国《世界日报》报道,洛杉矶希望之城医疗中心(City of Hope)16日宣布收到一笔730万元(美元,下同)用于开发卡纳万病(脑海绵变性)治疗研究的补助。卡纳万病是一种影响婴儿神经系统的罕见致命病症。研究小组领导人是华裔博士史艳红(Dr. Yanhong Shi),她是位于杜瓦迪(Dua

PNAS:抗体介导的干细胞转分化

  Scripps研究所(TSRI)的科学家们在进行抗体筛选时,偶然发现了一个能够将骨髓干细胞直接转化为神经前体细胞的抗体,文章于四月二十二日提前发表在美国国家科学院院刊PNAS杂志上。   科学家们认为对患者自身细胞进行转化,可以有效治疗脊髓损伤、中风和其他疾病,这种疗法引起免疫排斥的风险最小。

PNAS:独特的双功能干细胞

  与某些两栖类动物相比,哺乳动物的再生能力比较差。人类机体有许多部件是失去了就回不来的,但毛囊、汗腺、指甲这些皮肤附件例外。南加州大学的科学家们揭示了这其中的原因,他们的这项研究发表在美国国家科学院院刊PNAS杂志上  成体干细胞是机体内的器官维持和组织再生的基础。南加州大学的Krzysztof

PNAS:干细胞修复争议尘埃落定

  康奈尔大学和Bonn大学的研究人员发现,生命的幼年时期干细胞能在心脏病发作后更新死亡的心脏组织,但同样的干细胞在成人体内却丧失了再生能力。   该研究发现,两日龄小鼠的未分化前体细胞生成了新的心脏细胞,但成年小鼠中同样的细胞却无法再生。该研究解决了科学界持续了数十年的争论,即梗塞infarct