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搜索结果: 16-30 共查到国际动态 细胞结构与形态学相关记录46条 . 查询时间(1.672 秒)
2019年10月10日,纪念斯隆·凯特琳癌症中心主席、美国科学院院士Craig B. Thompson教授带领的团队在Cell Metabolism发表题为“Transsulfuration Activity Can Support Cell Growth upon Extracellular Cysteine Limitation”的长文,通过研究癌细胞中转硫途径的调控及其在维持半胱氨酸水平中的...
2019年9月16日,PNAS杂志在线发表了约翰霍普金斯大学医学院肖杰博士团队的研究成果,题为“Spatial organization of RNApolymerase and its relationship with transcription in Escherichia coli”。该工作揭示了RNA聚合酶(RNAP)簇的特征及其在细胞内空间分配模式不仅依赖于rRNA合成,并且更可能决定...
初期的生命由一个干细胞发育而成。根据近年的研究,干细胞不仅存在于胎儿期,在成年人的各个脏器中,都存在着能够使该脏器再生的“脏器特异干细胞”。这些细胞具备终身无限增殖的能力,但通常情况下由于受到严格限制而多数处于“休眠状态”;在脏器受到损害等情况时,则根据需要发生增殖、分化。干细胞仅在特殊环境下“休眠”,这种环境被称作“龛”。
美国卡内基梅隆大学研究人员开发出一种新方法,可大规模制备间充质干细胞(MSCs),并在不使用转染剂的情况下对其进行标记和磁共振成像。这一成果或将推动MSCs在细胞疗法和再生医学中的应用。相关研究成果发表在《科学报告》上。
美国约翰·霍普金斯大学医学院2015年11月12日发布新闻公报称,该校研究人员通过分析小鼠细胞,发现了实验室环境下培育的干细胞发育停止的原因。这一成果有望改善干细胞的应用现状,进而促进心脏病的研究与治疗。
日本神户理化研究所(RIKEN)发育生物学中心(CDB)的一个研究小组近日报道称,他们无法复制今年早些时候发表在《自然》杂志上的制造干细胞的简单方法。“只有一些中期结果,没有最终结论。”RIKEN发育生物学家Shinichi Aizawa在新闻发布会上表示。
Carbon’s next-door neighbor on the periodic table typically receives little attention, but when it comes to corn reproduction boron fills an important role.
Researchers from MIT, Pennsylvania State University, and Carnegie Mellon University have devised a new way to separate cells by exposing them to sound waves as they flow through a tiny channel. Their ...
美国威斯康辛大学麦迪逊分校的科学家们近日开发出一套新细胞培养系统,有望为细胞治疗提供更加一致和安全的细胞培养物。2010年11月14日的《自然—方法学》刊登了这一成果。
中科院长春应化所电分析化学国家重点实验室孙琳琳等科研人员成功研制了“富精氨酸多肽—金纳米粒子细胞传输载体合成方法”。近日,该成果获得国家知识产权局发明专利授权。
合媒体报道,美国杰龙生物医药公司(Geron Corporation)2010年10月11日宣布,佐治亚州亚特兰大“牧者中心”医院已于2010年10月8日利用该公司培植的GRNOPC1人类胚胎干细胞,展开全球首宗人类胚胎干细胞治疗的人体临床试验。
拔掉的智齿不要随便扔掉,它可以作为很好的干细胞原料库。日本科学家发现,智齿里的牙髓细胞能用来培育有多种分化功能的“万能细胞”——诱导多能干细胞(iPS细胞),且效率非常高。
美国威斯达研究所(Wistar Institute )细胞生物学家,细胞“核点”(nuclear dots)发现者格尔德•马尔(Gerd Maul)因心脏病于2010年8月23日逝世,享年70岁。
多功能干细胞能够分化成其他任何一种体细胞,在治疗各种疾病方面具有很大潜力。但是,如何培养足够量的多功能干细胞对研究者来说是个问题;此外,目前用于培养人类干细胞的材料会导致免疫反应。为了克服这些问题,以美国麻省理工学院(MIT)科学家为首的研究小组发明了一种合成性基质(synthetic substrate)。这种基质没有外来动物材料,能够使干细胞至少三个月保持活性并自我繁殖。而且,该合成性基质首次...
解析正常和病态生理过程的有力工具是全基因组分子遗传和表观遗传图谱。其中获得细胞机能完整图谱最主要的挑战之一,就是开发出一种能够描述少量细胞多层次图谱特征的技术。最新一期《自然—方法学》(Nature Methods)发表的两篇文章解决了这个问题。

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