Science:我国科学家发现驱动鹿角再生的干细胞

在一项新的研究中,来自中国多个研究机构的研究人员通过哺乳动物器官再生,发现发现鹿角芽基祖细胞是高等脊椎动物中保守的再生性细胞的可能来源。在一项新的研究中,来自中国多个研究机构的研究人员通过哺乳动物器官再生,发现发现鹿角芽基祖细胞(deer antler blastema progenitor cell)是高等脊椎动物中保守的再生性细胞的可能来源。他们指出这一发现可应用于临床骨修复。随着关键特征基因的激活,它有可能被用于再生医学中的骨骼、长骨或肢体再生。相关研究结果发表在2023年2月24日的Science期刊上,论文标题为“A population of stem cells with strong regenerative potential discovered in deer antlers”。肢体和器官的再生是医学科学中长期以来梦寐以求的技术。人类有一些有限的再生能力,主要在我们的肝脏。如果肝脏的一部分被切除,剩余的肝脏......阅读全文

Science:我国科学家发现驱动鹿角再生的干细胞

在一项新的研究中,来自中国多个研究机构的研究人员通过哺乳动物器官再生,发现发现鹿角芽基祖细胞是高等脊椎动物中保守的再生性细胞的可能来源。在一项新的研究中,来自中国多个研究机构的研究人员通过哺乳动物器官再生,发现发现鹿角芽基祖细胞(deer antler blastema progenitor cel

鹿角再生机制与骨组织再生修复研究方面取得进展

图 鹿角快速生长的细胞和分子机制  在国家自然科学基金项目(批准号:32225009、31970392、82122043、32030016、32122083、U20A20403)等资助下,西北工业大学生态环境学院邱强和王文教授团队、中国人民解放军第四军医大学西京医院黄景辉教授团队、长春科技学院李春义

Science发表再生医学重要发现

  生物通报道:斑马鱼拥有惊人的再生能力,它们的脊髓在切断之后可以完全愈合。杜克大学的研究人员十一月四日在Science发表文章,揭示了斑马鱼修复脊髓的一个关键蛋白。这一发现为人类组织修复带来了新的启示。  斑马鱼再生脊髓的时候会形成一种“桥”。支持细胞伸出长长的突起,跨越数十倍于自身长度的距离,与

Science发布再生医学重要发现

  内皮细胞并不仅仅只会对外源性刺激做出被动响应,它们自身还以一种非常积极的方式控制了器官功能。现在来自德国癌症研究中心和海德堡大学的科学家们发现,在遭受损伤或部分手术切除之后内皮细胞可通过一种复杂的生长调控机制来控制肝脏再生。   密集的动脉、毛细血管和静脉网络使得身体内的每个细胞距离最近的血管

Science重要发现:炎症促进再生

  发表在最新一期(11月8日)《科学》(Science)杂志上的一篇报告揭示斑马鱼具有非凡的大脑修复能力秘密在于炎症。斑马鱼大脑的神经干细胞表达了一种炎症信号分子的受体,促使细胞增殖并发育成新神经。   约翰霍普金斯大学神经病学和神经科学教授明国丽(Guo-Li Ming,未参与该研究)说:

科学家发现可高效再生关节软骨的干细胞

  同济大学生命科学与技术学院、附属东方医院再生医学研究所教授岳锐课题组联合海南医科大学教授邹卫国课题组,首次发现了对力学刺激敏感的Procr+软骨干细胞,并证明其不仅对关节软骨稳态维持至关重要,而且在关节损伤后能显著促进软骨细胞再生,有望成为治疗骨性关节炎等退行性骨关节病的新一代种子细胞。相关研究

西工大团队在《科学》杂志发表论文-解析哺乳动物再生机制

2月24日,Science(《科学》)杂志在线发表了西北工业大学生态环境学院与国内外多家单位共同完成的题为“A population of stem cells with strong regenerative potential discovered in deer antlers”的论文。西工大

西工大团队在《科学》杂志发表论文-解析哺乳动物再生机制

2月24日,Science(《科学》)杂志在线发表了西北工业大学生态环境学院与国内外多家单位共同完成的题为“A population of stem cells with strong regenerative potential discovered in deer antlers”的论文。西工大

科学家发现肺多能干细胞参与肺脏再生

  2月19日,国际学术期刊《自然-遗传学》(Nature Genetics)在线发表了中国科学院生物化学与细胞生物学研究所周斌研究组、季红斌研究组以及中国科学院广州生物医药与健康研究院彭广敦研究组的合作科研成果“Lung regeneration by multipotent stem cells

科学家发现成体肺泡干细胞的再生起源

肺脏是人类重要的呼吸器官。肺泡上皮是肺脏的重要功能区域。肺泡一旦受损,需要“新生”上皮细胞才能修复。因此,在肺脏疾病中寻找新生肺泡上皮细胞的来源是亟需解决的问题。近日,中国科学院分子细胞科学卓越创新中心、中国科学院大学杭州高等研究院周斌团队通过开发出一系列细胞示踪新技术,发现了成体肺脏中新生肺泡上皮

西工大今年首篇《科学》:建立鹿角再生细胞图谱

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/2/494497.shtm 2023年2月24日(北京时间),Science(《科学》)杂志在线发表了西北工业大学生态环境学院与国内外多家单位共同完成的题为“A population of stem cel

中国科学家发现肺多能干细胞参与肺脏再生

   肺脏是人体的呼吸器官,对气体交换和抵御病原体入侵至关重要。肺脏一旦受损,人体正常生命活动也将受到影响。中国科学院生物化学与细胞生物学研究所周斌、季红斌研究团队与广州生物医药与健康研究院彭广敦研究团队合作证实在人体中存在一种参与肺脏再生的肺多能干细胞,它可以“按需分化”,完成肺脏内部的“跨界维修

Science:癌基因的另类用途——帮助鹿角生长!

  鹿角是动物王国中生长最快的骨头之一:鹿、驼鹿、麋鹿和驯鹿在交配季节前的一个月内会长出长达半米的新骨头。现在,研究它们基因组的研究人员已经发现了其中的原理。促进和抑制癌症的基因是部分原因,这表明骨组织可能揭示了对抗癌症的新方法。  这项研究始于中国科学家和他们在国外的同事对44种反刍动物的基因组进

最新《Science》干细胞新发现

  哈佛大学医学院、麻省总医院等处的科学家在干细胞研究发现取得新的进展,相关成果文章Assembly of Functional Ventricular Heart Muscle from Mouse Committed Ventricular Progenitor Cells发表在最新一期的Sci

6位“共一”发Science:40分钟送审,1次返修通关!

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/3/497126.shtm仅仅40分钟,投给Science的文章就显示送审期刊学术委员会,这让秦涛兴奋得有些“上头”,导师也随即将微信群更名为:冲刺。后面节奏也如“冲刺”般刺激:3个工作日送外审,1次返修通过终

Science医学:创新性激光诱导干细胞再生疗法

   由哈佛大学领导的一个研究小组第一次证实了,利用低功率光线可触发机体内的干细胞再生组织,他们将这一突破性成果发布在《科学转化医学》(Science Translational Medicine)杂志上。  Wyss研究所核心成员David Mooney博士领导的这项研究,为一系列的牙科修复及更广

鹿角中找到哺乳动物器官再生新路径

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/3/494917.shtm 科技日报西安2月28日电 (记者史俊斌 通讯员李洁 雷小雪)2月28日,记者从西安空军军医大学西京医院(以下简称西京医院)了解到,该院骨科黄景辉副教授团队近日在《科学》发表其跨学

Science子刊发布再生医学重大发现

  由于无法重新激活心肌细胞和增殖程序,在心脏病发作后哺乳动物的心脏组织只具有有限的再生能力。近期的一些研究表明,有低水平的心肌细胞在成年哺乳动物体内增殖,但不足以修复受损的心脏。  由宾夕法尼亚大学Perelman医学院再生医学研究所科学主任、医学与细胞和发育生物学教授Ed Morrisey领导的

早断奶会抑制仔猪小肠干细胞驱动肠上皮再生能力

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/5/501097.shtm

2023年3月Science期刊精华

2023年3月份即将结束,3月份Science期刊又有哪些亮点研究值得学习呢?小编对此进行了整理,与各位分享。1.Science:利用新方法破解药物诱导的蛋白翻译后修饰doi:10.1126/science.ade3925在一项新的研究中,来自德国慕尼黑工业大学等研究机构的研究人员开发出一种方法,以

壮举!Science发现控制全身再生过程的基因开关

  当谈到再生时,我们都会想到一些动物令人惊讶的再生能力,比如从蝾螈身上割下腿,它还能重新长出来。当受到威胁时,壁虎会让它们的尾巴断落,分散注意力,以后再重新生长。甚至还有一些动物,如涡虫水母可以在被切成两段的时候还可以再生出整个身体。  为什么这些动物似乎可以永远不死呢?其中的分子机制是什么呢? 

科学家发现环境驱动进食的神经回路

  近期,新加坡科学家发现了驱动进食的神经回路,研究结果发表在《Nature Neuroscience》杂志,标题为“A neural circuit for excessive feeding driven by environmental context in mice”。  研究发现,小鼠下丘

秃头有救啦!研究发现毛囊干细胞再生技术

  毛囊干细胞是在人的毛囊外根鞘隆突部中的一种。毛囊干细胞属于成体干细胞,在体内处于静止状态,在体外培养作用下表现出惊人的增殖能力。研究发现,毛囊干细胞具有多向分化潜能,它可以分化成表皮、毛囊、皮脂腺,参与皮肤创伤愈合的过程。  科学家意外发现KROX20蛋白在脱发过程中的重要作用,再是《细胞》杂志

科学家发现新型干细胞

一种最新发现的干细胞类型比胚胎干细胞更容易在实验室中生长  一种最新发现的干细胞类型能帮助提供人类早期发育的模型,并且最终使人类器官在诸如猪、牛等大型动物体内得以生长,以用于研究或治疗目的。  美国加州索尔克生物研究所的发育生物学家Juan Carlos Izpisua Belmonte和他的同事在

科学家发现新肾癌驱动蛋白

  近日,一种针对具有相同遗传变异的肾癌的潜在治疗靶点被发现,科学家们已知这种遗传变化能够导致血管过多,这有助于为肿瘤提供营养。这项最新发现展示出一种潜在的新型癌症驱动通路,相关研究结果7月20日发表在《科学》期刊上。  据了解,这项新的研究由来自中国同济大学、复旦大学、美国北卡罗来纳大学、哈佛医学

PNAS:科学家发现心脏再生的新途径

  近日,美国西奈山伊坎医学院的科研人员在PNAS上发表了题为“Multipotent fetal-derived Cdx2 cells from placenta regenerate the heart”的文章,研究人员利用胎盘干细胞行了心脏进再生研究,为干细胞治疗心脏病提供了新的途径。  成年

科学家利用干细胞实现口腔中牙髓再生

  近日,来自美国罗格斯大学的研究人员通过研究发现了在根管疗法期间如何利用干细胞来再生牙髓而不是移除牙髓;那么好消息是什么呢?基于研究者的发现,根管治疗程序或许会很快,而且干细胞所产生的牙髓也能够明显降低患者未来发生感染或并发症的风险。图片来源:medicalxpress.com  那么坏消息又是什

科学家发现诱导组织再生关键途径

  近日,美国lankenau医学研究所的研究人员进行了一项研究,他们发现低氧诱导因子HIF-1a信号途径可用于实现小鼠组织的自发性再生,不需要额外的干细胞作用。这项研究成果发表在国际学术期刊science translational medicine。  研究人员指出,很多年以前他们偶然发现一株罕

科学家发现蜥蜴尾巴再生“基因配方”

  一支跨学科科学家小组利用下一代分子和计算机分析工具检测了蜥蜴尾巴再生时启动的基因。科学家们研究了绿色变色龙蜥蜴(Anolis carolinensis)再生的尾巴,这只蜥蜴被捕食者抓住后失去了自己的尾巴然后又重新长出来了。这项研究被发表在期刊《公共科学图书馆·综合》上。  “本质上来说,蜥蜴和人

科学家发现驱动慢性疼痛的隐藏脑回路

  美国斯坦福大学的科研人员已经识别出一个此前未知的脑回路,该回路似乎驱动着慢性疼痛,且与负责即时保护性疼痛反应的通路相互独立。近日,这项研究发表于《自然》杂志。这个被绘制出的、与慢性疼痛特异性相关的脑回路,可能为近6000万受长期疼痛影响的美国人带来更好的治疗方法。小鼠脑部横切面,显示了从中缝大核