NatureProtocols干细胞分离新方案

来自美国威斯康星大学麦迪逊分校的研究人员在《自然-实验手册》(Nature Protocols)杂志上发表了题为“Isolation of multipotent neural stem or progenitor cells from both the dentate gyrus and subventricular zone of a single adult mouse”的文章,描述了一个可从同一成体小鼠的脑室下区和海马齿状回分离自我更新和多能神经干细胞(NSCs)的方案。 神经干细胞(NSCs)的特点是能够自我更新并生成中枢神经系统不同细胞类型。分离及体外分析NSCs被证实是一种破译神经发生基础细胞和分子机制,优化以干细胞为基础的神经性疾病和损伤治疗的一种重要方法。在成体哺乳动物大脑中,NSCs主要存在于两个神经发生区域:海马齿状回(SD)的颗粒下层(subgranular zone)和侧脑室的......阅读全文

新疗法助中风小鼠修复受损大脑

  发表在最新一期《自然·医学》杂志上的一项中美合作研究表明,一种新疗法能有效提高中风小鼠的脑神经细胞数量,加速其运动和感觉功能的恢复。  这一疗法实际上是两种治疗手段的结合。第一种是通过手术将人类神经干细胞移植到受损脑区,它们会转变为神经元和其他脑细胞;第二种是向脑内注入一种名为3K3A-APC的

上海生科院等发现纳米材料可调节多巴胺神经元分化

  近日,国际学术期刊Nanomedicine在线发表了中国科学院上海生命科学研究院健康科学研究所乐卫东研究组题为Graphene oxide promotes the differentiation of mouse embryonic stem cells to dopamine neuro

Nanomedicine:健康所发现纳米材料可调节多巴胺神经元分化

  近日,国际学术期刊《Nanomedicine》在线发表了健康科学研究所乐卫东研究组题为“Graphene oxide promotes the differentiation of mouse embryonic stem cells to dopamine neurons”的研究论文,

嗅觉神经元起源颠覆旧时理论

  当我们闻到玫瑰的芳香或是健身房的汗味时,负责感知这些信息的是两类感觉神经元。科学家们对这些感觉神经元特别感兴趣,因为神经元中只有它们能在成年阶段再生。一旦这些嗅觉神经元死亡,马上就会有新生神经元来替代,不过发育生物学家们并不清楚这些神经元从何而来。   有些胚胎细胞会发育成为皮肤或中枢神经系统

人类皮肤细胞直接“变身”运动神经元

  据近日出版的《细胞·干细胞》杂志报道,美国华盛顿大学医学院研究人员,没有经过干细胞培养等步骤,成功地将取自健康成人的皮肤细胞,直接转化成了运动神经元。最新方法不仅有助于开发出神经退行性疾病新疗法,还能避免干细胞研究伦理纷争。  运动神经元驱动肌肉收缩,一旦损伤,会导致肌萎缩侧索硬化症和脊髓性肌萎

神经细胞培养基总结1

培养细胞的完全培养基由基础培养基(如MEM)和添加剂(如血清或无血清培养用的某些确定的激素及生长因子)组成,培养基的配方一直在改进,其中包括抗生素和抗有丝分裂剂等等。 基础培养基 绝大多数培养基是建立在平衡盐溶液(BSS) 基础上,添加了氨基酸、维生素和其它与血清中浓度相似的营养物质。最广泛

追踪神经元的新技术显示,有些神经元能覆盖整个大脑!

  原文以A giant neuron found wrapped around entire mouse brain为标题  发布在2017年2月24日的《自然》新闻上  原文作者:Sara Reardon  3D重建图像显示,意识相关脑区存在一个“荆棘冠冕”型神经元。  脑部神经元分叉和其它神经

研究证实神经元可重编程为另一种神经元

  美国哈佛大学干细胞生物学家通过活小鼠实验证明,脑中的神经元也能改变“身份”,通过直接谱系重编程,一种已经分化了的神经元能被转化成另一种神经元。研究人员指出,这一发现表明脑细胞并非像人们过去认为的那样是不可改变的,这有可能改变神经生物学的发展方向,并对治疗神经退行性疾病产生重大影响。相关论文在线发

上海交大Science子刊-调节成年静息态神经干细胞的分子

   上海交通大学基础医学院解剖学与生理学系徐楠杰课题组和交大医学院附属瑞金医院孙苏亚课题组合作在Science子刊Science Advances(影响因子11.51)上发表了题为“A neuronal molecular switch through cell-cell contact that

再生大脑的关键:lunatic-fringe基因

  “我们的最初目标是寻找原代神经干细胞选择性表达的基因。依靠向公众开放的表达数据库,我们粗略筛选了750个潜在候选基因。经过艰苦细致的工作,系统地将目标锁定至一个单基因,”德克萨斯儿童医院儿科和神经科助理教授Mirjana Mirjana Maletić-Savatić说。“经过广泛的分析,我们确

干细胞的分类——多能干细胞、但能干细胞

1、多能干细胞:即能产生多种类型的细胞但失去了发育成完整个体能力的一类干细胞。如间充质干细胞,其不仅存在于骨髓中,在脂肪、骨骼、肝脏、脊髓、肺以及脐带中都能分离和制备间充质干细胞。间充质干细胞具有能支持造血和促进造血干细胞植入、调节免疫以及分离培养操作简便等特点,正日益受到人们的关注。随着间充质干细

脑智卓越中心等在受损神经环路修复和功能重塑中获进展

  9月22日,Cell Stem Cell在线发表了题为《人干细胞来源的神经元修复环路重塑神经功能》的研究论文,该研究通过解析帕金森病模型鼠脑内移植的人多巴胺能神经元重构的神经环路,发现移植干细胞来源的神经细胞可以特异性修复成年脑内受损的黑质-纹状体环路,改善帕金森病模型动物的行为学障碍。该研究由

我科学家发现灵长类脑内新生神经细胞特征及迁移规律

  复旦大学脑科学研究院、复旦大学医学神经生物学国家重点实验室杨振纲教授带领博士研究生经过3年多艰苦工作,发现成年猕猴和人类大脑中存有神经干细胞和新生的神经元,并首次详细描述了由神经干细胞生成的新生神经元的特征及迁移路线。该成果为人类脑损伤后神经再生带来新的希望,相关系列论文近日陆续发表在国际主流学

细胞培养培养基

  绝大多数培养基是建立在平衡盐溶液(BSS)基础上,添加了氨基酸、维生素和其它与血清中浓度相似的营养物质。最广泛应用的培养基是Eearle`s MEM 的混合物,其中含有13种必须氨基酸、8种维生素。而Ham`s F12 也包括非必须氨基酸,维生素的范围亦很广,另外常规含有无机盐和代谢添加剂(例如

PLoS-ONE:利用外来体来拦截细胞交流

  利用干细胞的再生医学疗法是治疗多种损伤非常有前途的方法,移植的干细胞可以分化成为任何类型的机体细胞,包括神经元细胞等,神经元则可以同已分隔开的骨髓进行重新连接来修复机体瘫痪。  有研究证明多种类型的因子可以有效诱导移植的干细胞分化成为神经元,而近日刊登在国际杂志PLOS ONE上的一项研究中,塔

细胞培养基的几点讨论

  培养细胞的完全培养基由基础培养基(如MEM)和添加剂(如血清或无血清培养用的某些确定的激素及生长因子)组成,培养基的配方一直在改进,其中包括抗生素和抗有丝分裂剂等等。  基础培养基  绝大多数培养基是建立在平衡盐溶液(BSS)基础上,添加了氨基酸、维生素和其它与血清中浓度相似的营养物质。最广泛应

神经干细胞根据分化潜能及产生子细胞种类不同分类

  1)神经管上皮细胞  神经干细胞  神经干细胞  分裂能力最强,只存在胚胎时期,可以产生放射状胶质神经元和神经母细胞。  2)放射状胶质神经元  可以分裂产生本身并同时产生神经元前体细胞或是胶质细胞,主要作用是幼年时期神经发育过程中产生投射神经元完成大脑中皮质及神经核等的基本神经组织细胞。  3

神经干细胞的应用的介绍

1、功能性神经外科疾病以帕金森病和阿尔茨海默病为代表的中枢神经系统退行性疾病是神经干细胞治疗的热点之一。帕金森病是一种由中脑黑质纹状体多巴胺能神经元变性引起的疾病,导致多巴胺递质分泌减少。Nishino等人将神经干细胞植入帕金森病大鼠模型的纹状体,发现植入的神经干细胞可以分化成多巴胺能神经元,半数以

华人科学家Nature子刊干细胞分化研究新突破

  来自伊利诺大学研究人员报告称,他们能够以比从前更快速、有效的方法来利用干细胞生成人类运动神经元。这项发表在《自然通讯》(Nature Communications)杂志上的研究,将助力模拟出人类运动神经元发育过程,推动了解及治疗脊髓损伤和肌萎缩侧索硬化症(ALS)等运动神经疾病。   相比

植入小鼠干细胞在脊髓损伤中恢复功能

在发表在《细胞干细胞》杂志上的一项新研究中,加州大学圣地亚哥医学院的研究人员报告说,他们成功地将高度专业化的神经干细胞移植物直接植入小鼠的脊髓损伤中,然后记录了移植物是如何生长和填充损伤的,与动物现有的神经元网络结合并模仿。这项研究的作者Steven Ceto说,在这项研究之前,该研究是医学博士、医

Cell:成年神经干细胞分化命运出生前已决定

  近日,来自美国加州大学旧金山分校的研究人员在国际学术期刊cell发表了一项最新研究进展,他们发现在小鼠中,成年神经干细胞在小鼠出生之前就已经发生了基因的预编程,会形成特定类型的神经元细胞。  研究人员指出,这项工作从根本上改变了我们之前对于干细胞的认识,因为之前普遍认为成年神经干细胞能够向多种类

根据细胞类型和特性选择合适的细胞保护剂的方法

根据细胞类型和特性选择合适的细胞保护剂可以考虑以下几个方面:细胞的来源和种类:原代细胞通常比细胞系更脆弱,可能需要更温和的保护剂或更高浓度的保护剂。不同组织来源的细胞,如神经细胞、心肌细胞、肝细胞等,由于其特殊的生理功能和结构,对保护剂的需求可能不同。细胞的大小和膜特性:较大的细胞可能更容易受到冰晶

如何根据细胞类型和特性选择合适的细胞保护剂?

根据细胞类型和特性选择合适的细胞保护剂可以考虑以下几个方面:细胞的来源和种类:原代细胞通常比细胞系更脆弱,可能需要更温和的保护剂或更高浓度的保护剂。不同组织来源的细胞,如神经细胞、心肌细胞、肝细胞等,由于其特殊的生理功能和结构,对保护剂的需求可能不同。细胞的大小和膜特性:较大的细胞可能更容易受到冰晶

苏州纳米所功能化胶原支架调控神经干细胞分化研究获进展

  脊髓损伤修复是临床难题,近年来,神经干细胞移植治疗带来了希望。但是研究发现,移植的神经干细胞向神经元分化甚少,导致修复效果不理想。移植微环境对干细胞的在体命运起着非常重要的调控作用。脊髓损伤后微环境中存在大量的抑制分子,例如髓鞘相关抑制因子,抑制神经干细胞向神经元分化。于是,如何调控神经干细胞的

Nature揭示神经干细胞分化新机制

  来自俄勒冈大学的研究人员在一项新研究中,通过探究果蝇的大脑揭示了一个新的干细胞机制,这可能有助于阐明人类神经元是如何形成的。相关研究论文在线发表在6月27日的《自然》(Nature)杂志上。   “我们所面对的问题是‘像神经干细胞这样的单一干细胞类型,是如何生成各种不同类型的神经元的?’”论文

Cell:微型大脑彻底改变自闭症研究

  自闭症和精神分裂症这类疾病,影响着大脑的发育,由于这些疾病的复杂性,以及在人类组织中研究发育过程的难度,理解此类疾病一直是具有挑战性的。七月十六日在《Cell》杂志发表的一项研究中,研究人员通过将自闭症患者来源的皮肤细胞转换为干细胞,并在培养基中把它们培育成微型大脑,向克服这些挑战一步步迈进,并

复旦杨振纲小组研究称人类脑损伤后神经有望再生

  复旦大学6月13日发布一项研究成果说,成年猕猴和人类的大脑中存有神经干细胞和新生的神经元,为人类脑损伤后神经再生带来新的希望。   据介绍,由神经干细胞“制造”的神经细胞也叫神经元,长期以来,医学界一直认为大脑内没有神经干细胞,大脑因疾病或外伤而损失的神经细胞是不可再生的。但是以往科学家对神经

合成培养基配制实验——无血清培养基的制备

实验材料ECM试剂、试剂盒蒸馏水仪器、耗材滤膜实验步骤1.  选择适宜的培养基质(ECM),先制备成贮存干液;2.  使用前,贮存干液用高纯度的蒸馏水稀释成0.1 mg/ml 浓度的使用液;3.  使用液用0.22 μm 孔径的微孔滤膜过滤除菌;4.  用吸管吸取使用液,均匀涂于消毒灭菌的细胞培养器

使用适应性培养基或条件培养基制备

(1)培养同源细胞(未克隆前时的同一细胞)至半汇合状态时,更换一次培养液,再继续培养24~48小时后,吸出所有培养液。(2)离心:3000~4000/分离心10分钟,吸取上清液。(3)滤过:再经直径0.22μm滤孔的滤膜过滤,低温冻存贮备用;用时取1分适应培养基+2分培养基混合使用。

天然培养基与合成培养基的区别在哪?

天然培养基是指来自动物体液或利用组织分离提取的一类培养基,如血浆、血清、淋巴液、鸡胚浸出液等。组织培养技术建立早期,体外培养细胞都是利用天然培养基。但是由于天然培养基制作过程复杂、批间差异大,因此逐渐为合成培养基所替代。目前广泛使用的天然培养基是血清,另外各种组织提取液、促进细胞贴壁的胶原类物质在培