果蝇幼虫环腺高分辨率细胞图谱成功构建

在国家自然科学基金等项目的资助下,华南师范大学生命科学学院教授李胜团队借助单细胞RNA测序(scRNA-seq)技术,成功构建出果蝇幼虫环腺的高分辨率细胞图谱。近日,相关研究成果发表于美国《国家科学院院刊》(PNAS)。咽侧体作为保幼激素的主要合成器官,其具体的转录调控网络长期以来因缺乏高分辨率解析而未被清晰揭示。传统批量转录组学研究在此面临困境,主要由于咽侧体细胞数量稀少,且与环腺其他组织紧密粘连,难以有效分离和分析。果蝇环腺的单细胞测序。研究团队供图研究团队采用单细胞RNA测序技术,成功突破了这一研究瓶颈。团队对7919个环腺细胞展开单细胞RNA测序分析,不仅清晰呈现了咽侧体、前胸腺和心侧体这三种组织截然不同的转录组特征,还精准区分出周边混杂的其他细胞类型。在咽侧体细胞中,研究鉴定出102个特异性高表达基因,并确定SoxN是关键转录因子,在保幼激素的生物合成过程中发挥着至关重要的作用。进一步机制探索发现,SoxN与另一个广泛......阅读全文

果蝇幼虫环腺高分辨率细胞图谱成功构建

在国家自然科学基金等项目的资助下,华南师范大学生命科学学院教授李胜团队借助单细胞RNA测序(scRNA-seq)技术,成功构建出果蝇幼虫环腺的高分辨率细胞图谱。近日,相关研究成果发表于美国《国家科学院院刊》(PNAS)。咽侧体作为保幼激素的主要合成器官,其具体的转录调控网络长期以来因缺乏高分辨率解析

首个果蝇细胞衰老图谱公布

  了解身体如何衰老是一个重要的研究领域。美国贝勒医学院、斯坦福大学等机构研究人员在《科学》杂志上发表了首个果蝇细胞衰老图谱(AFCA),详细描述了果蝇中163种不同细胞类型的衰老过程。  分析表明,体内不同细胞的年龄不同,每种细胞类型的衰老过程都遵循特定的模式。AFCA为衰老研究提供了宝贵的资源,

家蚕丝腺单细胞转录组图谱绘成

中新网重庆6月15日电 (记者 钟旖)记者15日从家蚕基因组生物学国家重点实验室(西南大学)获悉,我国家蚕研究又有新进展。该实验室徐汉福教授课题组近日在国际知名期刊Nature Communications《自然通讯》上发表相关主题研究论文,以单细胞分辨率揭示了家蚕丝腺的全细胞异质性及其基因转

果蝇幼虫完整“脑图谱”绘制完成

3月20日电 一个国际科研团队日前在美国《科学》杂志上发表论文说,他们绘制出了果蝇幼虫脑部的完整连接组,即包含所有神经元及其连接状况的线路图。这是第一份完整的昆虫“脑图谱”,将成为神经科学研究的重要工具,并可能为人工智能发展提供参考。  英国剑桥大学、美国约翰斯·霍普金斯大学等机构的研究人员经过12

科学家绘制果蝇全脑神经图谱

  神经系统科学的一个主要任务就是了解大脑神经元与特定行为间的联系。在一项新的研究中,研究人员使用计算机视觉和机器学习技术,构建出一个大型的全脑神经图谱数据库。这些全脑神经图谱揭示了激活成年果蝇中的一部分神经元的行为影响。相关论文近日发表于《细胞》杂志(论文链接)。  “该研究的终极目标是将神经元回

科学家绘制果蝇全脑神经图谱

  神经系统科学的一个主要任务就是了解大脑神经元与特定行为间的联系。在一项新的研究中,研究人员使用计算机视觉和机器学习技术,构建出一个大型的全脑神经图谱数据库。这些全脑神经图谱揭示了激活成年果蝇中的一部分神经元的行为影响。相关论文近日发表于《细胞》杂志。  “该研究的终极目标是将神经元回路与特定的行

Cell:科学家绘制果蝇全脑神经图谱

  神经系统科学的一个主要任务就是了解大脑神经元与特定行为间的联系。在一项新的研究中,研究人员使用计算机视觉和机器学习技术,构建出一个大型的全脑神经图谱数据库。这些全脑神经图谱揭示了激活成年果蝇中的一部分神经元的行为影响。相关论文近日发表于《细胞》杂志。  “该研究的终极目标是将神经元回路与特定的行

迄今最大果蝇大脑图谱详细揭示神经元

果蝇虽然不是最聪明的生物,但科学家仍然可以从其大脑中学到很多东西。现在,研究人员已绘制出一张全新的成年果蝇(黑腹果蝇)大脑图谱,这也是迄今为止所有生物中最完整的“全脑接线图”。该图谱展示了超过5450万个突触以及近14万个神经元之间的连接,并揭示了新的神经细胞类型。研究人员绘制了拥有近14万个神经元

迄今最大果蝇大脑图谱详细揭示神经元

果蝇虽然不是最聪明的生物,但科学家仍然可以从其大脑中学到很多东西。现在,研究人员已绘制出一张全新的成年果蝇(黑腹果蝇)大脑图谱,这也是迄今为止所有生物中最完整的“全脑接线图”。该图谱展示了超过5450万个突触以及近14万个神经元之间的连接,并揭示了新的神经细胞类型。研究人员绘制了拥有近14万个神经元

迄今最大果蝇全脑连接体图谱公布

科技日报北京12月5日电 (记者刘霞)据英国《新科学家》网站近日报道,英国研究人员绘制出了果蝇幼虫大脑内3013个神经元和544000个突触的完整图谱,是迄今最大的全脑连接体,为描述小鼠和人类等更复杂动物的大脑奠定了基础。这一图谱也有助于研究人员了解信号在果蝇大脑内如何传播、大脑内不同区域如何相互作

《自然》发布重要单细胞RNA图谱:首张小肠细胞图谱

  我们肠道上皮是人体内多样性最高,最具活力的组织之一, 作为机体与外界的主要界面之一,组成了一个细胞的生态系统。为了更好地理解这些复杂的组织及其功能,还有影响它的疾病,麻省理工学院、哈佛大学和麻省总医院研究人员领导的一个研究团队通过分析从小鼠肠道或肠道类器官中取样的5.3万多个单独的细胞,完成了一

果蝇肠道内发现新型细胞器

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/5/500118.shtm

Scientific-Reports:果蝇利用嗅觉分辨癌细胞与健康细胞

  近日,康斯坦茨神经生物学家和动物学家教授Giovanni Galizia博士领导完成的新研究,第一次证明了果蝇能够通过嗅觉来分辨癌细胞与健康细胞。   发表在自然出版集团Scientific Report杂志上的这项研究中,研究人员描述了果蝇嗅觉不仅能明确区分健康细胞和癌细胞,而且,这

细胞化学基础腺嘌呤

维生素B4(腺嘌呤),又称6-氨基嘌呤,是组成DNA和RNA分子的四种核碱基的一种,化学式为C5H5N5。其在体内主要以腺嘌呤核苷酸的形式存在。在体内代谢途径(metabolic pathways)中参与形成多种重要的中间物质,如ATP、NADP等。 维生素B4为核酸和辅酶的组成成分,参与体内DNA

人体细胞图谱问世

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/7/505110.shtm

肠道细胞综合图谱面世

  肠道是人体重要的消化器官,肠道由不同的解剖区域组成,这些区域发育速度不同,在消化、营养吸收、代谢和免疫调节中也发挥着不同的作用。正确认识肠道细胞的分化过程对于肠道疾病的研究至关重要。  近期,英国桑格研究所的研究团队发布了人体肠道细胞综合图谱。相关研究在《Nature》发表,题为:Cells o

果蝇癌细胞在微重力下停止增殖

  微重力环境下的癌症研究是近年来生物医学领域的一个热门课题。秘鲁研究人员最新发现,果蝇体内的癌细胞在微重力环境下会不再增殖甚至死亡。  科学家已经破译了果蝇的全部生命密码。尽管人类的基因比果蝇复杂,但果蝇的基因有60%与人类相同,特别是果蝇使用与人类类似甚至同样的基因生长发育,加之果蝇的生命周期很

《细胞》:单细胞测序助力基因重组图谱

  来自斯坦福大学医学院等处的研究人员发表了题为“Genome-wide Single-Cell Analysis of Recombination Activity and De Novo Mutation Rates in Human Sperm”的文章,首次公布了来自一个成人男子91个

Science绘制细胞药物反应图谱

  为什么对于同一种药物人们会有不同的反应?研究人员第一次解开了与药物反应相关的遗传和环境因素,使得我们朝着预测出药物将会对我们造成的影响又近了一步。   来自英属哥伦比亚大学的研究人员将6,000种酵母菌株暴露于3,000种药物之中。他们对酵母菌株进行了改造使得能够测量这些酵母的反应。研究人员发

首个肺癌全息细胞图谱问世

  肺癌是发病率和死亡率增长最快、对人群健康和生命威胁最大的恶性肿瘤之一。近年来,肺癌患者有更加年轻化的趋势,治愈较为困难。虽然目前科学家在肺癌治疗方面已取得了巨大进展,但对其细胞层面上的科学认识仍难尽如人意。近日,著名学术期刊《自然—医学》推出史上最完整的肺癌细胞图谱,这将是科学家们在细胞层面深入

果蝇实验技术

一、实验原理 果蝇(fruit fly)是双翅目(Diptera)昆虫,属果蝇属(genus Drosophila),约有2500个种。通常用作遗传学实验材料的是黑腹果蝇(Drosophila melanogaster)。果蝇优点: 1. 饲养容易。在常温下,以玉米粉等作饲料就可以生长,繁殖。 2.

PNAS:单细胞测序绘制大脑的细胞图谱

  斯坦福大学的著名学者Stephen Quake及其同事本周在《美国科学院院刊》(PNAS)上发表文章,介绍了人类脑细胞的单细胞转录组测序研究成果。  研究小组对近500个成人或胎儿脑细胞进行了单细胞RNA测序。利用这种方法,他们能够鉴定出大脑中所有主要的细胞类型,并确定神经元的亚型。他们还观察了

果蝇细胞中发现五种主要染色质类型

该发现构成了描述表观基因组的新框架荷兰科学家在果蝇细胞中发现五种主要染色质类型  转录活性常染色质与受阻遏异染色质的染色质传统分类曾是一个有用的模型,但它应该进行升级,以适应人们日益增加的有关染色质功能域的知识。一项在果蝇中对与蛋白质有关的53种染色质进行的大规模综合性全基

灯刷染色体的分类

两栖类灯刷染色体两栖类卵母细胞中,第一次减数分裂的双线期时,每条染色体的两条同源染色体经复制而形成总数为4条姊妹染色单体的结构并产生交叉。这一状态在卵母细胞中可维持数月或数年之久。每条染色单体由一条去氧核糖核蛋白 (DNP)纤维构成。纤维在一定部位包装致密成为染色粒,其间由很短的DNP相连,称为轴丝

细胞化学词汇DNA环

中文名称:DNA环英文名称:DNA loop定  义:蛋白质因子和蛋白质或DNA间的相互作用而形成的DNA分子弯曲成环的结构。这种结构被广泛地用于解释蛋白质-蛋白质、DNA-蛋白质的相互作用。应用学科:生物化学与分子生物学(一级学科),核酸与基因(二级学科)

细胞化学词汇R环

中文名称:R环外文名称:R-loop定       义:R环(R-loop),是指当某些基因转录形成mRNA分子难与模版链分离时,会形成RNA-DNA杂交体,这时非模板链与RNA-DNA杂交体共同构成r环结构。特       点:R环是间隔基因典型的结构特征。

细胞化学词汇可变环

中文名称:可变环英文名称:variable loop定  义:特指转移核糖核酸二级和三级结构中的特定环区,不同转移核糖核酸可变环的核苷酸残基数长短不一。应用学科:生物化学与分子生物学(一级学科),核酸与基因(二级学科)

前列腺液细胞的简介

  前列腺液显微镜检查是将前列腺液直接涂抹在载玻片上,用显微镜观察其中的红细胞、白细胞、磷脂酰胆碱小体、淀粉样小体、前列腺颗粒细胞等。本检查主要用于前列腺炎的诊断。

前列腺液细胞检查作用

  前列腺液细胞检查主要用于前列腺炎的诊断。白细胞增多见于前列腺炎。 红细胞增多见于精囊炎、前列腺癌、按摩前列腺过重、前列腺化脓性炎症。上皮细胞增多见于前列腺炎。 颗粒细胞增多见于前列腺炎、老年人。

涎腺小细胞癌的定义

  是罕见的恶性上皮性肿瘤,特征是胞质少的小间变细胞增生,核染色质细,有不明显的核仁。[1]