Nature重大突破:不同寻常的细胞修复

人类在出生后不久,心脏细胞即会丧失它们大部分的增殖与再生能力,这使得在生命后期心脏难于从损伤中恢复过来。现在研究人员发现了4个人类 microRNAs,证实它们可以刺激培养物中的成年鼠心脏细胞增殖,当小鼠心脏病发作时可帮助防止损伤。这一研究在线发表在12月5日的《自然》(Nature)杂志上。如果microRNAs能够在人类心肌细胞中发挥相似的作用,它们或许有潜力成为心脏损伤的一种新再生疗法。 华盛顿大学分子生物学家Scot Matkovich(未参与该研究)说:“这是一种不同的修复受损心脏组织的方法。相比于以干细胞为基础的方法是将新细胞整合到心脏之中,microRNAs (miRNAs)有可能是一种新的途径,在天然环境中直接唤醒心脏损伤附近的心肌细胞,由此它们可以更进一步地增殖,填补缺口。” 出生后不久,哺乳动物心脏细胞即丧失了它们大部分的增殖能力,这使得在心脏病发作后难于修复受损的心脏组织。当前正......阅读全文

胃动素分子生物学特性

1 分子生物学特性    1.1 MTL分子结构及分布 MTL是由22个氨基酸组成的单链多肽,由Brown等于1966年在研究十二指肠pH变化和胃动力间关系过程中发现的,并于1972年将其分离并提纯,因能刺激胃小体运动而得名。MTL的化学结构为苯丙-缬-脯-异亮-苯丙-苏-酪-甘-谷-亮-谷酰-精-

分子生物学绪论(一)

  一、分子生物学的基本含义  分子生物学是从分子水平研究生命本质为目的的一门新兴边缘学科,它以核酸和蛋白质等生物大分子的结构及其在遗传信息和细胞信息传递中的作用为研究对象,是当前生命科学中发展最快并正与其它学科广泛交叉与渗透的重要前沿领域。分子生物学的发展为人类认识生命现象带来了前所未有的机会,也

补体的分子生物学

  补体的分子生物学 补体系统由30多种蛋白分子所组成,是迄今所知机体中zui复杂的一个限制性蛋白水解系统(limited proteolysis system),根据各成分功能不同,将它们分为三组。*组为补体系统的固有成分共14个蛋白分子。即C1(含三个亚组分:C1q、Clr和Cls)、C4、C2

分子生物学实验设备

分子生物学实验设备 1) 温度控制系统:冰箱:4 ℃、-20℃、-70 ℃--样品、 试剂 和材料等的保存 2) 恒温培养箱:细菌平板的培养 3) 恒温空气摇床;菌体的培养 4) 灭菌器: 培养基、 试剂 、耗材等的灭菌 5) PCR仪:PCR 扩增、保温实验等 6) 恒温水浴及微量加热器:保证实验

分子生物学绪论(三)

  2 基因组研究的发展  目前分子生物学已经从研究单个基因发展到研究生物整个基因组的结构与功能。1977年Sanger测定了ΦX174-DNA全部5375个核苷酸的序列;1978年fiers等测出SV-40DNA全部5224对碱基序列;80年代λ噬菌体DNA合部48502碱基对的序列全部测出;一些

分子生物学先驱逝世

   近日,分子生物学先驱Sydney Brenner去世,享年92岁。Brenner最著名的成就之一是在20世纪六七十年代将秀丽隐杆线虫转变为人类疾病研究的模型系统,这带来了一个新的研究领域。  为此,他与生物学家John Sulston及Robert Horvitz分享了2002年诺贝尔生理学或

川大引进美国“两院院士”加强分子生物学研究

  获悉,四川大学在实施国家“千人计划”、“长江学者奖励计划”以及“四川大学引进人才计划”等的基础上,又启动了“高端外籍教师引进计划”,据悉,“高端外籍教师引进计划”引进的美国耶鲁大学教授、美国国家科学院院士、美国国家艺术与科学院院士艾伦・盖伦(Alan Garen)目前正在设在川大华西第

PNAS撤销瑞士知名生物学家一篇论文

  据Retraction Watch网站消息,因发现论文数据有误,PNAS撤销了苏黎世联邦理工学院生物系研究主任Olivier Voinnet一篇论文。 该论文主要研究某病毒在拟南芥中的作用。法国国家科研中心和苏黎世联邦理工学院经调查,发现了Olivier Voinnet学术不

PNAS撤销瑞士知名生物学家一篇论文

  据Retraction Watch网站消息,因发现论文数据有误,PNAS撤销了苏黎世联邦理工学院生物系研究主任Olivier Voinnet一篇论文。  该论文主要研究某病毒在拟南芥中的作用。法国国家科研中心和苏黎世联邦理工学院经调查,发现了Olivier Voinnet学术不端的证据。PNAS

海洋生物学家海中遭大白鲨跟踪

北京时间1月10日消息,据英国《每日邮报》报道,独自乘坐一条小橡皮艇的海洋生物学家特雷·斯诺曾希望悄悄跟踪一只大白鲨。但是最近他却被这种世界上最可怕的杀手所跟踪。 大白鲨跟踪独木舟 最初,这只体型庞大的动物潜入海底,从下面观察特雷乘坐的皮船,然后以具有威胁性的方式浮出水面。然而对特雷来

著名细胞生物学家施履吉院士逝世

  1917年10月26日—2010年12月14日;享年94岁   据中科院生物物理所消息,著名细胞生物学家、中国科学院院士,全国政协第五、六届委员,中国科学院前北京生物学实验中心创始人,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施履吉因病医治无效,不幸于二零一

神经生物学家李波全职加入西湖大学

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/9/508268.shtm   ?人生像一次漫长的旅行,由一个个“下一站”串联而成。只是李波的“站间距”有点长。过去20年,无论他的title如何变化,是稚气未脱的博士,还是助理教授、副教授、教授,亦或

著名生物学家文特尔最新研究遭质疑

  克莱格·文特尔是美国颇有影响力的生物学家,虽说不是毕业于所谓的名牌大学,但他的每一次研究举动,总会在业界带来飓风般的影响。比如他曾成立公司公然挑战30亿美元人类基因组计划,宣称会用3.3亿美元抢先一步公布人类基因组图谱,迫使人类基因组计划提前2年完成;他的研究团队在实验室制造出世界首个人造生命…

我国著名细胞生物学家郝水院士逝世

1926年10月4日—2010年11月27日,享年84岁  中国科学院院士,我国著名细胞生物学家、植物遗传学家,教育家,东北师范大学原校长郝水,因病医治无效,于2010年11月27日8时20分在长春逝世,享年84岁。  郝水1926年10月出生于内蒙古通辽县。1947年8月参加革命,先后在

人工智能排出最具影响力生物学家

  《科学》官网近日报道称,艾伦人工智能研究所开发的一项科学文献搜索引擎工具“语义学者”的分析显示,博德研究所创始人、美国麻省理工学院生物学家、数学家艾瑞克·兰德(Eric Lander)是现代最具影响力的生物医学科学家,他在最新生物医学研究者名单上排名第一。   英国伦敦大学学院神经科学家卡尔·

人工智能排出最具影响力生物学家

  《科学》官网近日报道称,艾伦人工智能研究所开发的一项科学文献搜索引擎工具“语义学者”的分析显示,博德研究所创始人、美国麻省理工学院生物学家、数学家艾瑞克·兰德(Eric Lander)是现代最具影响力的生物医学科学家,他在最新生物医学研究者名单上排名第一。  英国伦敦大学学院神经科学家卡尔·福瑞

生物学家鲁白:仿制西药的时代即将结束

《科学》:欧洲三大制药巨头抢滩中国,制药业的形势更为严峻 美国《科学》杂志日前撰文指出,当外国制药公司的研发中心大举落户中国时,中国制药业的底线是必须提高自己的研究能力,否则,就会将自己最好的科学家和庞大的市场拱手让给西方对手。 最新出版的美国《科学》杂志发表文章,讨论中国制药业的复兴之路。文章指

著名海洋生物学家刘瑞玉院士逝世

  中国共产党党员、九三学社社员、中国科学院资深院士,第六届全国人大代表,中国科协全国委员会委员、第四届山东省政协常委、九三学社山东省第二届副主委、山东省科协第二和第三届副主席、青岛市政协第八届副主席,九三学社青岛市第八届主委、中国海洋湖沼学会名誉理事长、国际黄海研究学会名誉主席、国际甲壳动物学会理

生物学家宋保亮已任武汉大学副校长

8月19日,澎湃新闻(www.thepaper.cn)查询武汉大学官网“现任领导”一栏注意到,现年47岁的中国科学院院士、生物化学与代谢生物学家宋保亮已任武汉大学副校长。 目前,宋保亮还兼任武汉大学生命科学学院院长、泰康医学院(基础医学院)院长、泰康生命医学中心主任等职。 公开资料显示,宋保

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

制造诱导多功能干细胞再现新方法

  据美国每日科学网站近日报道,美国科学家发明了一种新方法,可通过将两个蛋白混合在一起制造出一个“超级蛋白”,从而大大提高了制造诱导多功能干细胞(iPS)的效率和纯度,且没有产生肿瘤的风险。研究论文发表在最新一期《干细胞》杂志上。   目前,科学家们主要通过朝一个成人细胞引入四个确定

早衰研究新发现:松弛DNA的会导致衰老

  werner综合征是一种罕见疾病,患者会表现出类似早衰的症状——通常在20多岁就头发花白,30几岁出现白内障和骨质疏松症,60岁前死亡。  如今,研究人员首次得到了携带能够导致此类疾病症状的基因缺陷的多功能干细胞。他们的分析表明,缠绕松弛的DNA引发了werner综合征所表现的身体机能的快速下降

分子生物学实验诊断技术

一、酸杂交技术检验方法建立的基本要素是特异性和灵敏度,在复杂的物体中,使无法感觉的特定物质进入人类的观察范围。核酸杂交检测技术就是利用核酸碱基严格配对的特异性,核酸标记物的灵敏度而建立的检测核酸结构与功能的方法。该法建立以来已有二十年,目前研究实验室用得多,临床实验室用得较少,除成本高外,关键是操作

分子生物学指的是什么

分子生物学是指在分子水平上研究生命现象的科学,从生物大分子(核酸、蛋白质)的结构、功能和生物合成等方面来阐明各种生命现象的本质。研究内容包括各种生命过程,如光合作用、发育的分子机制、神经活动的机理、癌的发生等。生物大分子,特别是蛋白质和核酸结构功能的研究,是分子生物学的基础。

分子生物学常用溶液配制

分子生物学常用溶液配制一、分子生物学常用贮存液的配制1.30%丙烯酰胺溶液【配制方法】将29g丙烯酰胺和1g N,N’-亚甲双丙烯酰胺溶于总体积为60ml的水中。加热至37℃溶解之,补加水至终体积为100ml。用滤器(0.45μm孔径)过滤除菌,查证该溶液的pH值应不大于7.0,置棕色瓶中保存于室温

分子生物学技术的应用

  分子生物学技术:可应用于遗传性疾病的研究和病原体的检测及肿瘤的病因学、发病学、诊断和治疗等方面的研究提高到了基因分子水平。  生物学定义:生物学是研究生命现象和生物活动规律的科学。  据研究对象分为动物学、植物学、微生物学、古生物学等;依研究内容,分为分类学、解剖学、生理学、细胞学、分子生物学、

分子生物学技术的分类

目前,常用的分子生物学技术有如下几种 : PCR- 单链构象多态性分析(PCR- single strand conformation analysis,PCR- SSCP) 是近年来在基因突变检测中运用最广泛的方法之一。PCR- SSCP 技术凭借突变可引起单链DNA三级构象改变,通过观察单链DN

分子生物学常用试剂配置

一、分子生物学常用贮存液的配制1、30%丙烯酰胺溶液【配制方法】将29g丙烯酰胺和1g N,N'-亚甲双丙烯酰胺溶于总体积为60ml的水中。加热至37℃溶解之,补加水至终体积为100ml.用滤器(0.45μm孔径)过滤除菌,查证该溶液的pH值应不大于7.0,置棕色瓶中保存于室温。【注意】丙烯

分子生物学实验诊断技术

一、酸杂交技术检验方法建立的基本要素是特异性和灵敏度,在复杂的物体中,使无法感觉的特定物质进入人类的观察范围。核酸杂交检测技术就是利用核酸碱基严格配对的特异性,核酸标记物的灵敏度而建立的检测核酸结构与功能的方法。该法建立以来已有二十年,目前研究实验室用得多,临床实验室用得较少,除成本高外,关键是操作

分子生物学技术的分类

  目前,常用的分子生物学技术有如下几种[1]:  PCR单链构象多态性分析  PCR-单链构象多态性分析(PCR -single strand conformation analysis,PCR -SSCP) 是近年来在基因突变检测中运用最广泛的方法之一。PCR -SSCP 技术凭借突变可引起单链