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日本研究发现:神经干细胞复制分化可被光“控制”

日本京都大学1日发表一份公报说,其病毒研究所的研究小组开发出了利用照射光线来控制神经干细胞增殖和分化的技术。 神经干细胞能够自我复制,并且具有多能性,能够分化并发育成脑的三种主要细胞——神经元、星形胶质细胞和少突胶质细胞。此前的研究曾经显示,神经干细胞的自我复制和细胞分化是受“Hes1、“Ascl1”和“Olig2”三种“bHLH型转录因子”分别控制,从而分化为三种不同的主要脑细胞。 研究小组经过实验鼠研究发现,在神经干细胞中,“Hes1”、“Ascl1”是以2至3个小时为一个周期来表达,“Olig2”是以5至8个小时为一个周期表达的。而且,如果神经干细胞中这3种“bHLH型转录因子”之一出现缺损,神经干细胞的增殖就会减少。研究小组由此认为,“bHLH型转录因子”通过周期性表达,促进了神经干细胞的细胞分裂。 研究小组由此制作出一种光反应分子,向这种光反应分子照射蓝光之后,能够促进“Ascl1”的生成,然后将......阅读全文

神经干细胞再生机制揭示

  日本理化学研究所一个研究小组最新研究发现,哺乳动物的大脑在形成时,神经干细胞可以灵活地再生“形状”。这一机制的发现,揭示了细胞不为人知的行为。  动物大脑发育过程中,产生神经细胞(神经元)和胶质细胞的神经干细胞称为“放射状胶质”。放射状胶质是一种细长柱状的细胞,有两个从细胞核上下延伸的突起,具有

Glia:神经干细胞再生的机制

  “与哺乳动物不同,斑马鱼拥有超强的神经元再生功能,因此在大脑受到损伤后能够快速激发脑组织再生过程。然而,它们的基因与人以及小鼠却无太大差异”。该研究的作者,来自Waseda大学分子神经学系的教授Toshio Ohshima说道:“此前有研究表明斑马鱼的神经元再生功能能够应用于小鼠,因此或许人类也

日本研究发现:神经干细胞复制分化可被光“控制”

  日本京都大学1日发表一份公报说,其病毒研究所的研究小组开发出了利用照射光线来控制神经干细胞增殖和分化的技术。   神经干细胞能够自我复制,并且具有多能性,能够分化并发育成脑的三种主要细胞——神经元、星形胶质细胞和少突胶质细胞。此前的研究曾经显示,神经干细胞的自我复制和细胞分化是受“Hes1、“

我研究发现阻碍脑卒中后神经干细胞再生“元凶”

  复旦大学医学神经生物学国家重点实验室、脑科学研究院教授赵冰樵带领研究团队首次发现,脑内一种名叫“caspase-3”的分子,一旦被激活,不仅在人的脑卒中发生初期起“细胞杀手”作用,而且在脑卒中的恢复期继续起破坏作用;研究团队还发现,药物可以抑制caspase-3的破坏作用,从而促进脑卒中后神经干

再生医疗迈步“心脏”也可培育

  日本一个研究小组日前宣布,他们将由iPS细胞(诱导多功能干细胞)培育而来的心肌细胞片移植到心肌梗死的大鼠体内后,发现其能同化成为心脏的一部分,这让人们对再生医疗有更多期待。   大阪大学研究人员首先培育出患有心肌梗死的大鼠,再向其心脏移植由iPS细胞培育而来的心肌细胞片。之后,研究人员利用大型同

神经干细胞“垃圾回收”系统有助于神经元再生

  近日,威斯康星大学麦迪逊分校的科学家进行的一项新研究揭示了细胞纤维如何帮助神经干细胞清除受损和结块的蛋白质,并最终促进新神经元的产生。这助理教授Darcie Moore和她的研究生Christopher Morrow一起领导了这项工作。相关结果发表在最近的《Cell Stem Cell》杂志上。

欧盟骨骼再生医疗研究取得新进展

  欧盟第七框架计划支持的一项研究(项目名称Collregen)在骨骼组织再生与干细胞研究领域取得新进展。研究人员利用基因疗法及干细胞技术使骨骼组织再生,从而使骨损伤快速愈合,开辟了再生医疗与组织修复技术新机遇。   再生医学是通过研究组织再生机制及干细胞分化机理,寻找有效的生物治疗方法,促进机体

干细胞再生医学点亮上饶观光医疗

医疗旅游又称观光医疗,是全球增长速度最快的新兴产业之一。根据斯坦福国际咨询研究所(SRI)发布的研究报告,全球医疗旅游人数从2006年的2000万人次迅猛增长至2012年的4000万人次,而且未来数年内,这种迅猛的增长势头将有增无减。 根据英国咨询公司Visiongain调查报告

神经干细胞或可再生人脑细胞 有助找回遗失的记忆

  即便是成人的大脑,其可塑性也比人们原本想象的要强很多,但随着年龄的增长,不少人最终也难免罹患痴呆和认知功能缺失等疾病。不过,美国科学家最新研究表明,未来有望利用神经干细胞再生人脑细胞,帮助恢复记忆。   据每日科学网站报道,最近,美国再生医学研究所副主任阿什克·谢蒂及其团队将提取的神经干细胞移植

新技术让光线“改头换面”

  记者从南开大学获悉,日前,该校物理科学学院金亮副教授与宋智教授合作,利用单向破坏性干涉展现出的独特非对称性,首次让光线行为“改头换面”,实现了不依赖入射方向的光波传播以及单向激光发射。相关研究论文发表在新一期物理学期刊《物理评论快报》上。  据介绍,光在传播过程中会透射和反射。光在时间反演不变的