北京大学邓宏魁:新一代干细胞制备技术上取得重要突破

北京大学生命科学学院、北大-清华生命联合中心邓宏魁研究团队13日在《自然》杂志在线发表研究论文,首次在国际上报道了使用化学小分子诱导人成体细胞转变为多潜能干细胞这一突破性研究成果。据了解,多潜能干细胞具有无限增殖的特性和分化成生物体所有功能细胞类型的能力,这些神奇的特质使其在细胞治疗、药物筛选和疾病模型等领域具有广泛的应用价值,是再生医学领域最为关键的“种子细胞”。 邓宏魁团队首次报道了使用化学重编程的方法,成功实现了使用化学小分子将人成体细胞诱导为多潜能干细胞。这一首次在国际上报道的、由我国自主研发的人多潜能干细胞制备技术,突破了以往干细胞制备技术的局限性,为我国干细胞和再生医学的发展解决了底层技术上的瓶颈问题,未来有望用于治疗糖尿病、重症肝病、恶性肿瘤等重大疾病。......阅读全文

全球医学界沸腾!中国科学家利用基因编辑将治愈艾滋病

  2019年9月11日,北京大学-清华大学生命科学联合中心邓宏魁研究组、解放军总医院第五医学中心陈虎研究组及首都医科大学附属北京佑安医院吴昊研究组合作在《新英格兰医学杂志》(The New England Journal of Medicine)发表了题为“利用CRISPR基因编辑的成体造血干细胞

干细胞扩展潜能表观遗传调控机制研究获新进展

YY1调控EPS细胞扩展潜能性的新机制。姚红杰课题组 供图 YY1是EPS细胞特性的捍卫者。姚红杰课题组 供图中国科学院广州生物医药与健康研究院研究员姚红杰课题组在干细胞扩展潜能表观遗传调控机制方面取得新进展。相关研究4月16日以“突破性研究论文”(Breakthrough Article)的形式在

我国科学家实现体细胞重编程技术重大突破

  党的十八大召开以来的一年,在创新驱动发展战略引领下,从中央到地方,以促进科技与经济紧密结合、强化企业技术创新主体地位、完善科技管理、健全创新环境为主要内容的新一轮科技体制改革渐入佳境。一系列事关国家未来发展的重大科技项目,为经济转型升级和社会改革攻坚提供了有力支撑。本报从今天

1型糖尿病有望被彻底治愈

  昨天,北京大学发布了一则有关糖尿病治疗的重磅消息:北大干细胞研究中心与天津市第一中心医院合作,成功完成了国际首例1型糖尿病受试者化学重编程诱导多潜能干细胞分化的胰岛细胞移植手术。该治疗技术有望成为彻底治愈1型糖尿病的理想方案。  接受胰岛细胞移植术的受试者是一名病史长达11年的1型糖尿病患者。在

首例化学分化胰岛细胞移植手术成功,1型糖尿病可治愈

  昨天,北京大学发布了一则有关糖尿病治疗的重磅消息:北大干细胞研究中心与天津市第一中心医院合作,成功完成了国际首例1型糖尿病受试者化学重编程诱导多潜能干细胞分化的胰岛细胞移植手术。该治疗技术有望成为彻底治愈1型糖尿病的理想方案。  接受胰岛细胞移植术的受试者是一名病史长达11年的1型糖尿病患者。在

我国科学家揭示小分子化合物诱导体细胞重编程的新机制

  北京大学生命科学学院、北大—清华生命科学联合中心邓宏魁研究组、李程研究组日前合作在Cell Stem Cell(细胞·干细胞)杂志在线发表研究论文,首次在单细胞和全转录组水平系统深入研究了小分子化合物诱导体细胞重编程过程,发现了其中关键分子事件,回答了多能性调控网络是如何逐步建立等重要科学问题,

Nature:我国科学家在干细胞治疗糖尿病研究中获重要进展

  我国科学家在干细胞治疗糖尿病研究中获得重要进展,由北京大学邓宏魁研究团队、中国医学科学院彭小忠研究团队和天津市第一中心医院沈中阳研究团队合作,解决了高效诱导人多能干细胞(IPS)分化成为功能成熟的胰岛细胞的难题,有望在将来成为治愈1型糖尿病更为理想的治疗方案。  研究团队利用临床前期灵长类糖尿病

中国科学家取得多潜能干细胞突破

  中国科学家7月18日在美国《科学》杂志上报告说,他们用一种非常简单和更加安全的方法,将体细胞制成多潜能干细胞,并用这种细胞培育出多只健康的小鼠,其中一只叫“青青”的小鼠刚过完100天的生日。   研究人员说,这是一项革命性的研究成果,为未来细胞治疗甚至器官移植提供了理想的细胞来源,将极大地推动

癌症疫苗治疗黑色素瘤获突破

  不久前,来自美国和德国的两个科研团队分别在《自然》杂志上发表文章称,采用癌症疫苗治疗黑色素瘤取得了突破。一些受访专家认为,这是癌症疫苗首次在临床试验中取得成功,有望为肿瘤治疗开启新方向。不过,现阶段癌症疫苗的发展仍面临诸多挑战。   癌症疫苗旨在治疗而非预防   最大挑战在于肿瘤异质性  

化学小分子或开启治疗性克隆新时代

  1997年克隆羊多莉的诞生点燃了人们对克隆技术造福人类健康的巨大热情,然而该技术的进一步应用受到人类卵母细胞来源的限制及对胚胎破坏带来的伦理制约。北京大学生命科学学院邓宏魁教授和赵扬博士带领的研究团队,用一种非常简单且更加安全的方法,将体细胞制成多潜能性干细胞。这一技术手段避免了上述风险,将极大

4位学者获未来科学大奖,单项奖金约720万元!

文|《中国科学报》记者 李晨阳8月16日上午,2024未来科学大奖获奖名单揭晓。邓宏魁获得“生命科学奖”;张涛、李亚栋获得“物质科学奖”;孙斌勇获得“数学与计算机科学奖”。单项奖金约720万元人民币(等值100万美元)。2024年“生命科学奖”获得者“生命科学奖”获奖者邓宏魁,表彰他开创了利用化学方

2024年未来科学大奖揭晓!共4人获奖

   8 月 16 日,2024 年未来科学大奖生命科学奖、物质科学奖、数学与计算机科学奖三大奖项获奖名单正式揭晓。邓宏魁因开创了利用化学方法将体细胞重编程为多能干细胞,改变细胞命运和状态方面的杰出工作获得生命科学奖;张涛、李亚栋因对“单原子催化”的发展和应用作出了开创性贡献获得物质科学奖;孙斌勇因

北大解决克隆技术伦理难题

  北京大学近日公布一科研成果称,一只叫做“贝贝”的黑白相嵌小鼠在其生命科学学院干细胞和再生生物学实验室的诞生,不仅验证了2012年的诺贝尔生理学或医学奖获奖理论,还意味着未来白血病、糖尿病等疾病的治疗可能迈进一大步——细胞移植和器官移植所需的细胞来源有望得到解决。   7月18日,国际学术权威杂

广州生物院诱导多能干细胞机理研究取得重要突破

    2006年日本学者山中弥伸发明四个转录因子诱导多能干细胞(ips)的突破是生物学领域的一个里程碑,然而这次的突破后还有许多重要问题需要解决:诱导机理不明和诱导效率低下便是其中最为重大的两个核心问题。四年来,国际干细胞研究领域一直关注诱导干细胞形成的分子机制机理,但缺乏关键性突破。   作

科学家黑磷电子喷墨打印取得技术上突破

   来自英国剑桥大学、浙江大学、北京航空航天大学和芬兰阿尔托大学组成的国际科研联合小组,研发了黑磷电子喷墨打印,近日取得技术上突破,他们的研究成果发表在《自然通讯》期刊上。  黑磷(BP)是一种新型的类石墨烯二维纳米材料,优异的载流子迁移率以及可调节的能隙, 使得黑磷在光电子学和光子学领域有着潜在

首届赛诺菲—安万特/《细胞研究》优秀论文奖颁奖

  7月8日下午,首届赛诺菲—安万特/Cell Research优秀论文奖颁奖仪式在中国科学院上海生科院生化与细胞研究所举行。中国科学院院士、《细胞研究》(Cell Research)主编裴钢、中科院上海生科院党委书记张建新、上海生化与细胞所所长林安宁研究员、赛诺菲—安万特公司代表张

全球首例!中国科学家利用基因编辑治疗艾滋病和白血病

  9月13日,中国北京大学-清华大学生命科学联合中心、首都医科大学附属北京佑安医院以及解放军总医院第五医学中心的研究人员日前在国际顶级医学杂志《The New England Journal of Medicine》(简称:NEJM)上发表了题为《CRISPR-Edited Stem Cells

北大研究令体细胞“逆生长”-人造器官更易得

  国际学术权威杂志《科学》(Science)今日刊登了北京大学生命科学学院重大研究成果——用小分子化合物诱导体细胞“重编程”为多潜能干细胞。该成果给未来应用再生医学治疗重大疾病带来了新的可能。   邓宏魁教授和赵扬博士带领的研究团队仅使用4个小分子化合物的组合对体细胞进行处理就可以成功逆转其“发

干细胞再生材料取得突破

  干细胞再生技术应用在南京取得新突破。干细胞是一类具有自我复制能力的多潜能细胞,在一定条件下,可以分化成多种功能细胞,再生成肌肉、肝脏、血管、脂肪、心血管等人体结构性组织。  本报讯(记者宋广玉)干细胞再生技术应用在南京取得新突破。日前,记者从“自体脂肪基质细胞整形美容专家研讨会”上获悉,斯坦福大

中国科学家两篇Cell-Stem-Cell同期发布重编程重大成果

  分别利用来自健康个体和阿尔茨海默氏症患者的人类细胞或小鼠细胞,来自中国的两个实验室独立地采用一种化合物鸡尾酒成功地将皮肤细胞转化成为了神经元。这两项研究均支持了这一观点:纯粹的化学方法是扩大细胞重编程研究的一种有前景的途径,并有可能避开与更流行的转录因子方法相关的一些技术挑战和安全问题。两篇研究

取得重要突破!填补国内空白

  1月29日,中国航空发动机集团发布消息:我国自主研制的AES100先进民用涡轴发动机的整机结冰适航试验圆满完成。该试验的成功标志着涡轴发动机适航技术取得重要突破,填补了国内空白。  AES100发动机是我国第一型完全自主创新研制,具有当代国际先进水平的先进民用涡轴发动机,主要用于民用直升机。整机

纳米碳催化研究取得重要突破

纳米碳催化研究取得重要突破        据了解,我国是一个聚氯乙烯(PVC)生产和消耗大国,2013年生产1529.5万吨,其中75%是由煤经电石法制得的乙炔再在氯化汞(HgCl2)催化剂作用下经过氢氯化反应过程生产而来。这一过程造成了大量的汞(俗称“水银”)排放,对环境造成严重的污染。联合国20

Nature子刊发表干细胞重要突破

  骨骼肌是人体内丰度最高的一种组织,但在实验室里却很难大量生产。近年来有许多人尝试过分化和培养骨骼肌,但成效均不显著。日前,布莱根妇女医院BWH的研究人员通过模拟重要的发育线索,成功用多能干细胞生成了肌纤维。他们在培养皿中获得了能够收缩的毫米级肌纤维,并对其进行了扩增。这一突破性成果发表在八月三日

我国学者在DNA测序方法与技术上取得重要进展

  在国家自然科学基金项目(项目编号:21327808,21525521)等资助下,北京大学黄岩谊课题组日前在DNA测序方法与技术上取得重要进展,发展一种全新概念的测序方法—纠错编码测序法(简称ECC),该方法采取一种独特的边合成边测序(SBS)策略,利用多轮测序过程中产生的简并序列间的信息冗余,大

“中国科学家与细胞出版社”活动第二场举行

   5月19日下午,由中国科学报社与美国细胞出版社共同主办,中国医学科学院北京协和医学院联合主办,中源协和细胞基因工程股份有限公司与博雅控股集团支持的“中国科学家与Cell Press”系列活动第二场“干细胞与再生医学”论坛在北京协和医学院举行。  大会主席、中国科学院院士、中国科学院大学副校长、

2024年度北京市科技奖公布,38位科学家、193项成果获奖

  11月7日,2024年度北京市科学技术奖正式公布,38位科学家、193项成果获奖。其中,企业作为排名前三单位参与完成的项目,连续6年超半数;基础研究类获奖成果占总获奖成果的29.5%,占比进一步提升。  邓宏魁、董进荣获突出贡献中关村奖;常凯、陈天石等26人荣获杰出青年中关村奖;马蒂亚斯·谢弗勒

室温乙炔还原制乙烯取得重要突破

  工业乙烯原料含有0.5-2.0%的乙炔杂质,需在聚合之前将乙炔杂质的浓度降低至百万分之一级别,目前普遍采用的是热催化乙炔加氢技术。然而,热催化加氢技术通常需要在100摄氏度以上的温度进行,且需要引入过量氢气,不仅易造成乙烯过度加氢,后续还需要额外的气体分离操作。在更低温度下实现乙炔的选择性催化转

核废料回收有望取得重要突破

  核废料如何处理一直是全球面临的重要环境挑战。对于这些核废料,永久储存是否是唯一的处理方案?  德国德累斯顿-罗森多夫赫尔姆霍兹中心(HZDR)资源生态研究所教授Kristina Kvashnina及其团队给出了否定的答案。  他们还提出了一个创新性的解决方案:从核废料中回收镧系元素。这类化学元素

核废料回收有望取得重要突破

核废料如何处理一直是全球面临的重要环境挑战。对于这些核废料,永久储存是否是唯一的处理方案?德国德累斯顿-罗森多夫赫尔姆霍兹中心(HZDR)资源生态研究所教授Kristina Kvashnina及其团队给出了否定的答案。他们还提出了一个创新性的解决方案:从核废料中回收镧系元素。这类化学元素包含了部分稀

类胚胎模型研究取得重要突破

广州医科大学附属第三医院教授范勇团队同合作者在类胚胎模型研究领域取得重要突破,成功建立在形态学和转录组水平上与人类正常囊胚相似的类囊胚(4CL-blastoid)。1月14日,相关成果在线发表于《细胞-干细胞》(Cell Stem Cell)。4CL-blastoid在3D悬浮系统中发育至早期原肠胚