人类胚胎干细胞差异分析重要工具被发现

来自美国明尼苏达州大学干细胞研究所的研究人员描述了一种已有遗传学工具如何被用于研究人类胚胎干细胞分化。这项研究的论文将发表在2007年11月的《实验生物学和医学》(Experimental Biology and Medicine)杂志上。 到目前为止,研究人员对人类胚胎干细胞(hESC)如何自我更新仍然知之甚少。为了彻底了解这些细胞的自我更新能力和多种功能以及调节情况,有必要高效创造出遗传修饰细胞并分析增加和减少基因表达的后果。 由明尼苏达的Meri Firpo博士领导的研究组利用基因敲除技术降低oct4基因的表达。Oct4基因是小鼠和人类胚胎干细胞自我更新所必须的。如同在小鼠的基因敲除或其他方法减少基因表达的细胞一样,研究人员证实减少人类胚胎干细胞中的oct4量,能够诱导细胞分化。 接着,研究人员利用一种质粒载体来瞬间增加人类胚胎干细胞中的oct4水平。这样也导致分化,而且其分化模式与基因敲除细胞的情况一样。这个结果很......阅读全文

德科学家找到感应多能干细胞

  德国马普分子细胞生物和基因学研究所的研究人员发现了一种新的多能干细胞,这种被称为感应多能干细胞(iPS)具有类似胚胎干细胞的特点,能够培育各种类型的细胞和器官。专家称iPS干细胞有望在医学上替代胚胎干细胞,而且不存在胚胎干细胞应用的伦理问题。   负责这项研究的马普分子细胞生物和基因学研究所专

细胞重组-无需插入基因

无需插入基因也可实现人体细胞重组    美新发现为细胞重组研究开辟了全新思路   美国研究人员发现了一种打开人体成纤维细胞(皮肤细胞)中的干细胞基因的新方法,从而避免了插入额外基因或利用病毒所带来的健康风险。这一成果开辟了细胞重组的新途径,未来通过诱使患者自身细胞修复和再生受损组织,该方法将可用于

CRISPR触发的内源Oct4或Sox2基因位点染色质重塑激...(二)

3. CRISPR-dCas9-SunTag-VP64系统单独对Sox2基因进行内源激活,也能有效获得iPS研究者单独选取了能对Sox2进行激活的SgRNA进行iPS诱导,发现在有效激活内源Sox2基因表达的情况下,能成功得到诱导性多能干细胞,并能稳定增殖传代。得到iPS通过体内体外实验,如干细胞基

遗传发育所在OCT4B265蛋白异构体功能研究中取得进展

  OCT4是一个在胚胎发育过程中起重要作用的关键转录因子。人的OCT4基因至少可以产生四个蛋白异构体,分别是OCT4A,OCT4B-265,OCT4B-190和OCT4B-164。其中,OCT4A对维持干细胞特性起作用,也是被研究最多的一种异构体。之前的研究证明,OCT4B-190可以在细胞应激过

Cell头条:细胞重编程研究翻开新篇章

  细胞重编程技术自问世以来引发了基础研究和临床研究的多方关注,近期一组研究人员首次证明了小鼠体细胞重编程可由调控分化的基因完成,也就是说无需多能诱导因子,就能诱导出不同的细胞命运,这令细胞重编程这一研究领域翻开了新的篇章。   据报道,2006年,日本科学家Shinya Yamanaka发现向小

Nature-Medicine发现抗衰老基因

  弗吉尼亚大学医学院的研究人员确定了,一个科学教条坚持认为在成年期失活的基因,实际上在防止大多数心脏病发作和中风的潜在原因中起着至关重要的作用。这一研究发现为对抗这些致命的疾病开辟了一条新途径,并提出了医生可以利用这些基因来预防或延迟至少部分衰老效应这一诱人的前景。这项研究发表在《自然医学》(Na

FoxD3调控结果由基因环境可以决定

Nanog主要在胚泡的内细胞团(inner cell mass, ICM)中表达。相关研究表明,Nanog基因表达与细胞的分裂、分化情况以及细胞的干细胞特性密切相关。在分裂旺盛的细胞中,Nanog基因高表达,而随着细胞分化程度的加深Nanog基因的表达量逐渐降低,直至在完全分化的细胞中不表达

制造诱导多功能干细胞再现新方法

  据美国每日科学网站近日报道,美国科学家发明了一种新方法,可通过将两个蛋白混合在一起制造出一个“超级蛋白”,从而大大提高了制造诱导多功能干细胞(iPS)的效率和纯度,且没有产生肿瘤的风险。研究论文发表在最新一期《干细胞》杂志上。   目前,科学家们主要通过朝一个成人细胞引入四个确定

CRISPR技术可研究人类早期胚胎发育

  英国《自然》杂志近日发表一篇论文报告称,CRISPR-Cas9基因组编辑技术已被用于研究OCT4基因在人类早期胚胎发育中的作用。该成果为未来相关研究建立起框架,并为认识控制胚胎发育的分子机制提供了新见解。这一原理研究表明,CRISPR-Cas9基因组编辑技术可用于评估基因在人类早期发育阶段所起的

CRISPR技术可研究人类早期胚胎发育

  英国《自然》杂志近日发表一篇论文报告称,CRISPR-Cas9基因组编辑技术已被用于研究OCT4基因在人类早期胚胎发育中的作用。该成果为未来相关研究建立起框架,并为认识控制胚胎发育的分子机制提供了新见解。这一原理研究表明,CRISPR-Cas9基因组编辑技术可用于评估基因在人类早期发育阶段所起的

Nature:CRISPR技术可研究人类早期胚胎发育

  英国《自然》杂志近日发表一篇论文报告称,CRISPR-Cas9基因组编辑技术已被用于研究OCT4基因在人类早期胚胎发育中的作用。该成果为未来相关研究建立起框架,并为认识控制胚胎发育的分子机制提供了新见解。这一原理研究表明,CRISPR-Cas9基因组编辑技术可用于评估基因在人类早期发育阶段所起的

体细胞克隆小鼠Oct4相关基因的不完全再活化

实验概要大部分体细胞克隆小鼠能发育到囊胚阶段,但是在着床后就死亡了。Oct4基因对于维持胚胎发育全能性起着重要的作用。缺乏Oct4基因的小鼠胚胎能发育到囊胚阶段,但是因为它们缺乏全能性胚胎细胞,在着床后便死亡了。基于类似原因,我们推断由不同体细胞核移植获得的克隆胚胎因为Oct4之类关键胚胎基因的错误

美科学家用抗体将成体细胞编程为多能干细胞

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2017/9/388012.shtm 科技日报北京9月12日电 (记者聂翠蓉)《自然·生物技术》11日刊登了一项用全新方法培育干细胞的突破性研究。美国科学家建立了包含一亿种抗体的抗体库,并筛选出能替代转录因子的抗体,

研究发现小鼠卵巢内存在雌性生殖干细胞

  中科院昆明动物研究所郑萍课题组采用了体内细胞示踪技术,提供了支持生理条件下哺乳动物卵巢中存在生殖干细胞的活动及卵细胞再生的首个体内证据。研究成果近日在线发表于《分子人类生殖学》。  经典理论认为哺乳动物出生时卵巢已形成了终生所需的原始卵泡,出生后没有卵细胞的再生。然而,近来一些研究对经典理论提出

诺奖得主PNAS发表重编程新成果

  多能干细胞是当前干细胞研究的热点,它们可以分化成几乎所有类型的细胞,进而形成各种组织和器官。因此,多能干细胞研究不仅具有重要的理论意义,而且在器官再生、修复和疾病治疗方面极具应用价值。  维持和重编程多能性,是干细胞生物学和再生医学领域最重要的问题。细胞多能性受到一些关键转录因子的控制,NANO

美用抗体将成体细胞编程为多能干细胞

  《自然·生物技术》9月11日刊登了一项用全新方法培育干细胞的突破性研究。美国科学家建立了包含一亿种抗体的抗体库,并筛选出能替代转录因子的抗体,模拟自然发育过程,将普通成体细胞重新编程为诱导多能干细胞(iPSCs)。   现今普遍使用的多能干细胞诱导程序由科学家在10年前研发,这种名叫“OSKM

北京大学Cell封面文章:诱导体细胞重编程的新因子

  来自北京大学的研究人员在新研究中证实,采用细胞谱系特异性分子(lineage specifier)可以诱导小鼠体细胞多能性,促进体细胞重编程。相关研究论文被选为封面故事发表在5月23日的《细胞》(Cell)杂志上。     来自北京大学生命科学学院的邓宏魁(Hongkui Deng

广州生物院发现阻碍诱导多功能干细胞形成的“路障”

  随着2012年度诺贝尔生理学或医学奖的揭晓,诱导多能干细胞(iPS细胞)也变得家喻户晓。这项技术使得成体细胞“返老还童”为干细胞变为可能,因此具有极其广阔的再生医学应用前景。然而,尽管基于iPS细胞的各种研究热火朝天,但事实上这项研究并不容易,科研人员一直受困于i

Cell-Stem-Cell:构建iPS细胞中至关重要的Oct4情况介绍

  自从2006年日本科学家山中伸弥(Shinya Yamanaka,如今是日本京都大学iPS细胞研究与应用中心负责人)发现了一种将完全分化的细胞引导回多能性状态的方法以来,科学家们一直在使用他的配方来产生诱导性多能干细胞(induced pluripotent stem cell, iPS细胞,

中国科技大学Nature子刊干细胞研究重要发现

  来自中国科技大学、安徽医科大学、中科院的研究人员证实,线粒体E3连接酶March5通过抑制ERK信号维持了小鼠胚胎干细胞(ESCs)的干性。这一重要的研究发现发布在6月2日的《自然通讯》(Nature Communications)杂志上。  中国科技大学的吴缅(Mian Wu)教授、梅一德(Y

-Nature:iPS细胞的活体生成

  Manuel Serrano 及同事首次发现,体细胞被经典“Yamanaka因子”Oct4、Sox2、Klf4和c-Myc重新编程为具有多能性的过程可以在活体中实现。对从小鼠的胃、小肠、胰腺和肾脏细胞在活体中诱导生成的“诱导多能干”(iPS) 细胞所做分析显示,它们比在体外生成的iPS细

诱导性多能干细胞(二)

基本概念诱导多能 干细胞(induced pluripotent stem cells, iPS cells)最初是日本科学家 山中伸弥(Shinya Yamanaka)于2006年利用病毒载体将四个 转录因子(Oct4, Sox2, Klf4 和c-Myc)的组合转入分化的体细胞中,使其 重编程而

诱导性多能干细胞的结构和功能

诱导性多能干细胞(英语:Induced pluripotent stem cell),又称人工诱导多能干细胞,常简称为iPS细胞(iPSC),是一种由哺乳动物成体细胞经转入转录因子等手段脱分化形成的多能干细胞,最早由日本学者山中伸弥的研究团队于2006年发现。山中伸弥团队在发表iPS诱导技术时使用实

《自然》:基因重组可制造“类胚胎干细胞”

科学家有望摆脱对卵子和晶胚的依赖,干细胞个体治疗获得希望 由于胚胎干细胞可以发展成任何种类的身体组织,因此一直受到科学家的高度重视。最近,三个独立的科研小组的研究成果表明,对正常小鼠细胞进行基因重组改造,能够成功制造出“胚胎干细胞”,几乎与源于晶胚的胚胎干细胞没有区别。这一技术有望使科学家摆脱了对

关于胚胎干细胞的全能性的介绍

  ES细胞的全能性指ES细胞在解除分化抑制的条件下能参与包括生殖腺在内的各种组织的发育潜力,即ES细胞具有发育成完整动物体的能力,可以为细胞的遗传操作和细胞分化研究提供丰富的试验材料。ES细胞发育全能性的标志是ES细胞表面表达时相专一性胚胎抗原(Stage specific embryonican

限制热量不止能减肥!Cell子刊发现禁食还能抵抗衰老

  年龄是影响人类疾病最重要的风险因素。“随着年龄的增长,人们患癌症、心血管疾病和阿尔茨海默氏病的风险相应增加,”佐治亚州分子和转化医学中心主任、这一最新研究的通讯作者、Ming-Hui Zou博士说,“因此如何真正延缓衰老是减少人类疾病发生率和严重程度的主要途径。”  血管老化在人类老化过程中占据

基因“掰手腕”-蛇就变得长

  数年来,研究人员一直试图弄清蛇躯干如此长的起源。这是一个动物发育之谜,能阐明形成躯干的组织的控制机制。近日,由葡萄牙IGC 研究所Moisés Mallo领衔的团队,发现了调控脊椎动物躯干发育的关键因子,并解释了蛇为何有如此不同的身体。该研究成果近日刊登于《发育细胞》期刊,或为脊髓再生研究开辟了

诱导性多能干细胞(一)

诱导多能干细胞inducedpluripotentstemcellsiPS:2006年日本京都大学ShinyaYamanaka在世界著名学术杂志《细胞》上率先报道了诱导多能干细胞的研究。他们把Oct3/4,Sox2、c-Myc和Klf4这四种转录因子基因克隆入病毒载体,然后引入小鼠成纤维细胞,发现可

Nature子刊:创新iPS细胞诱导技术

  来自中国的研究人员近日报道称通过按严格的时间表达重编程因子,他们调控了干细胞的生成。在发表于《自然细胞生物学》(Nature Cell Biology)杂志上的新研究论文中,他们证实通过控制转化因子的导入顺序,可以优化细胞重编程的效率,以及干细胞的产量,并在理论上探索了这一情况背后的潜在机制

同济大学973项目PNAS解析iPS机制

  2012年,诺贝尔生理学与医学奖授予了包括iPSC在内的细胞重编程技术研究领域。其中iPSC具有和胚胎干细胞(ESC)类似的特征和功能,却极大程度避免了ESC研究和应用中面临的伦理和排斥等诸多障碍。不过虽然诺奖得主Yamanaka教授及后来的大量研究都表明Oct4、Sox2、Klf4和c-Myc