转分化的分化特点

转分化(trans-differentiation),如水母横纹肌细胞经转分化可形成神经细胞、平滑肌细胞、上皮细胞,甚至可形成刺细胞。分化程度低的神经干细胞也可形成骨髓细胞和淋巴样细胞;在肝纤维化时,肝脏星状细胞转分化成肌纤维母细胞等。......阅读全文

转分化的分化特点

转分化(trans-differentiation),如水母横纹肌细胞经转分化可形成神经细胞、平滑肌细胞、上皮细胞,甚至可形成刺细胞。分化程度低的神经干细胞也可形成骨髓细胞和淋巴样细胞;在肝纤维化时,肝脏星状细胞转分化成肌纤维母细胞等。

转分化的概念和特点

转分化是指一种类型的分化细胞通过基因选择性表达(或基因的重编程)使其在结构和功能上转变成另一种分化细胞的过程称为细胞的转分化(cell transdifferentiation)。

转分化的结构和功能特点

转分化是指一种类型的分化细胞通过基因选择性表达(或基因的重编程)使其在结构和功能上转变成另一种分化细胞的过程称为细胞的转分化(cell transdifferentiation)

什么是细胞的转分化?

转分化是指一种类型的分化细胞通过基因选择性表达(或基因的重编程)使其在结构和功能上转变成另一种分化细胞的过程称为细胞的转分化(cell transdifferentiation)

Science:了解细胞转分化的关键

  一个特化的细胞如何改变自己的身份?最近,法国国家科研中心分子细胞及遗传学研究所(Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire)的一个研究小组,调查了这一现象(被称为转分化,transdifferentiation,一

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。

Nature发布细胞转分化研究新突破

  骨髓移植可以挽救生命,然而大部分需要接受移植的患者,尤其是那些来自少数民族的人缺乏合适的供体。称作为造血干细胞(HSCs)的血细胞前体细胞是移植的基础,通过静脉注射它们可以迁移植入到骨髓中,更新每种血细胞谱系。 生成患者来源的造血干细胞是解决供体缺乏的一种潜在策略。然而由于移植工程干细胞存在的一

iPS,转分化和间接谱系转换之间的区别

  日前,来自美国索尔克生物研究所的研究人员研发了一种“间接谱系转换”的细胞重编程新方法,能从成熟细胞中获得干细胞,被认为是超越了“iPS”的新技术,那么这项技术能够跨过再生医学的屏障吗?   诱导性多能干细胞:细胞的分化过程曾被认为是不可逆转的,而重编程技术能够迫使成熟细胞接受新命运而“返老还童

干细胞权威PNAS转分化研究新突破

  20多年来,医生们一直采用来自分娩后胎盘和脐带中残留的血液细胞治疗从癌症、免疫系统疾病到血液和代谢性疾病等各种疾病。   现在,美国索尔克生物研究所(Salk Institute for Biological Studies)的科学家们找到了一条新途径,利用称为转录因子的单一蛋白将脐带血(

Cell直击诺奖成果:羊水细胞转分化

  来自美国康奈尔大学Weill医学院的研究人员研发出一种新方法,能从羊水细胞(ACs)获取大量的循环系统细胞――血管内皮细胞(VECs),这一研究成果公布在10月18日Cell杂志在线版上,这项在小鼠上完成的研究成果,将为建立器官再生和各种血管疾病治疗所需的庞大 VECs库存打开一条新途径。

武汉大学、加州大学《Cell》细胞转分化新突破

  来自武汉大学和加州大学圣地亚哥分校医学院的科学家们在新研究中证实:抑制普通成纤维细胞的单个蛋白,即足以直接将细胞转化为功能性神经元。这些研究结果有可能对神经退行性疾病,如亨廷顿氏病、帕金森氏病和阿尔茨海默氏症等,开发新疗法产生深远的影响。相关论文发表在《细胞》(Cell)杂志上。  

揭示体内诱导腺泡细胞转分化再生β细胞的关键因子

5月24日,中国科学院上海营养与健康研究所邵振研究组与同济大学李维达研究组合作,在《科学进展》(Science Advances)上在线发表了题为Charting a high-resolution roadmap for regeneration of pancreatic β cells by

研究揭示肺腺癌向肺鳞癌的转分化及其分子机制

  2月17日,国际学术期刊Nature Communications 在线发表了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季红斌研究组的最新研究成果Transdifferentiation of Lung Adenocarcinoma in Mice with Lkb1 Def

逆转分化过程可能在哺乳动物中实现

使用人类胚胎干细胞来培养组织器官以代替因为疾病而失去的身体部位早在这些细胞被首次分离培养的时候就被提出了。但是,更普遍的可以用于患者的细胞治疗方法仍无进展。  胚胎干细胞的难获得性以及该治疗方法所引发的伦理道德的争论使得该项技术止步不前。而且,即使研究方法能够被确定,用于该实际研究的巨大费用仍

科学家提出验证胶质细胞转分化的基本原则

   复旦大学脑科学转化研究院研究员彭勃团队、复旦大学附属华山医院教授毛颖团队和上海市精神卫生中心研究员袁逖飞团队开展联合攻关,利用活细胞成像、严谨谱系追踪和药理学等多个手段对NeuroD1介导的小胶质细胞-神经元重编程现象进行了系统性探索。相关研究成果近日发表于《神经元》。  中枢神经系统主要由神

小鼠成纤维细胞向神经干细胞的定向转分化

实验概要小鼠成纤维细胞向神经干细胞的定向转分化主要试剂无菌水、DPBS、0.1%明胶、NSC M、0.05%胰蛋白酶胰蛋白酶、0.1 g/mL明胶、细胞基础培养基、PDL、神经干细胞培养液、Polybrene、PDL、laminin主要设备35 mm培养皿、四孔板(UNIC)、移液枪、口吸管、玻璃管

成纤维细胞转分化为神经元的研究取得进展

  神经干细胞以及神经元研究是神经系统疾病治疗和再生医学的前沿领域,对理解大脑的发育、可塑性以及神经系统疾病的诊断和治疗有重要价值。随着我国人口老龄化趋势的加剧,脑缺血、中风以及老年痴呆、帕金森等神经系统损伤和退行性疾病的患病比例不断增高,这些疾病中神经元的功能退化和死亡是对研究治疗和药物开发的极大

最新出炉诺奖得主PNAS文章验证转分化细胞作用

  来自斯坦福大学医学院,霍德华休斯医学院等处的研究人员发表了题为“Neurons generated by direct conversion of fibroblasts reproduce synaptic phenotype caused by autism-associated n

研究揭示肺腺鳞癌转分化分子机制及治疗靶点

  2月14日,中国科学院分子细胞科学卓越创新中心季红斌研究组、陈洛南研究组,联合复旦大学附属肿瘤医院陈海泉团队,在National Science Review上,在线发表了题为Counteracting lineage-specific transcription factor network

转录因子可在脑内将胶质细胞转分化为神经元

  6月24日,中国科学院上海生命科学研究院神经科学研究所的刘月光与缪庆龙等在《神经科学杂志》上发表题为Ascl1converts dorsal midbrain astrocytes into functional neurons in vivo 的论文。这一项研究成果建立了一种在体转分化高效获得

赖良学课题组JBC发表细胞转分化研究新突破

  来自中科院广州生物医药与健康研究院的研究人员,成功地将人类成纤维细胞直接转分化成为了神经元限制性前体细胞(Neuronal Restricted Progenitor,NRP),这一研究成果在线发表在2014年1月2日的《生物化学杂志》(JBC)上。   领导这一研究的是广州生物医药与健康

细胞分化的特点

细胞分化的特点包括:① 细胞分化的潜能随个体发育进程逐渐“缩窄”,在胚胎发育过程中,细胞逐渐由“全能”到“多能”,最后向“单能”的趋向,是细胞分化的一般规律;② 细胞分化具有时空性,在个体发育过程中,多细胞生物细胞既有时间上的分化,也有空间上的分化;③ 细胞分化与细胞的分裂状态和速度相适应,分化必须

胚层的特点分化

胚层是产生动物各种组织器官的物质基础,附图是哺乳动物3个胚层分化的系统树,其他各纲脊椎动物的情况也基本类似。内、中、外胚层是根据它们在原肠胚末期或神经胚初期在胚胎上所占的位置而定名的。实际上各层细胞除空间位置不同外,还另有其特征。例如,一般内胚层细胞较大,含卵黄多;外胚层细胞小,分裂快等。用活体染色

“上皮细胞转分化过程的生理调控机制”重大项目启动

  经过形式审查、同行评议、专家评审会答辩和国家自然科学基金委员会委务会审批等程序,国家自然科学基金委员会生命科学部重大项目(生命科学与医学交叉)—— “上皮细胞转分化过程的生理调控机制”日前启动。项目由浙江大学教授冯新华领衔主持。   上皮细胞间质转分化(EMT)是一个多步骤、有序的、可高度

中科院高飞研究员PNAS发表细胞转分化研究新成果

  来自中科院动物研究所、遗传与发育生物学研究所和德克萨斯大学的研究人员证实,通过删除Wt1可将睾丸支持细胞重编程为睾丸间质细胞。这一重要的研究发现发表在3月16日的《美国国家科学院院刊》(PNAS)上。  中科院动物研究所的高飞(Fei Gao)研究员是这篇论文的通讯作者。其课题组主要研究方向为哺

具有再生能力的人肺泡常驻干细胞转分化为化生基底细胞

  在一项新的研究中,美国加州大学旧金山分校研究员Jaymin Kathiriya博士和Chaoqun Wang博士发现严重的肺部损伤能触发肺部干细胞进行异常分化。Kathiriya和Wang博士分别在医学博士Hal Chapman和医学博士Tien Peng的指导下,利用干细胞类器官模型,发现了一

细胞的分化的特点

  1.持久性:细胞分化贯穿于生物体整个生命进程中,在胚胎时期达到最大限度  2.稳定性:一般来说,分化了的细胞将一直保持分化后的状态,直至死亡  3.普遍性:是生物界普遍存在的生命现象,是生物个体发育的基础  4.不可逆性:细胞只能从全能干细胞最终走向高度分化的体细胞,不能反向进行。(即全能性逐渐

细胞的分化的特点

  1.持久性:细胞分化贯穿于生物体整个生命进程中,在胚胎时期达到最大限度  2.稳定性:一般来说,分化了的细胞将一直保持分化后的状态,直至死亡  3.普遍性:是生物界普遍存在的生命现象,是生物个体发育的基础  4.不可逆性:细胞只能从全能干细胞最终走向高度分化的体细胞,不能反向进行。(即全能性逐渐

细胞的分化的特点

  1.持久性:细胞分化贯穿于生物体整个生命进程中,在胚胎时期达到最大限度  2.稳定性:一般来说,分化了的细胞将一直保持分化后的状态,直至死亡  3.普遍性:是生物界普遍存在的生命现象,是生物个体发育的基础  4.不可逆性:细胞只能从全能干细胞最终走向高度分化的体细胞,不能反向进行。(即全能性逐渐

科学家发现纤维细胞中实现定量神经细胞转分化的机制

  4月25日,国际学术期刊Nature Neuroscience 在线发表了中国科学院生物物理研究所核酸生物学重点实验室薛愿超课题组和付向东课题组的研究成果“Sequential regulatory loops as key gatekeepers for neuronal reprogramm