PNAS推翻長期的光遺傳學觀念
最近,意大利的研究人員采用一種新的光遺傳學方法,推翻了長期持有的模式――光如何被轉換為眼睛中的電子信號。相關研究結果發表在最近的《PNAS》雜志。 我們感知視覺世界的能力,依賴于光感受器中的細胞把光轉換成電信號。視桿細胞光感受器的外節堆滿了數以千計的脂質膜盤――內含有吸收光子的分子,它能夠觸發信號級聯反應,從而改變細胞的電活動。這個過程,稱為光傳導,被認為已得以很好的理解,但是實驗觀測和模型之間還存在一些差異。 使用特殊的錐形光導纖維(TOFs),將高度束縛的光點傳遞給桿狀細胞光感受器,研究人員發現,外節包含非均質的間隔,與大多數模型(被假設是均質性的)形成對比。事實上,與在基部相比,在外節頂端的轉導效率要低5至10倍。 本文資深作者、意大利的里雅斯特國際先進研究學院的Vincent Torre 說:“光傳導研究已經有幾十年了,一個普遍的觀念是――桿狀細胞對光刺激的電反應已經得以充分的理解,但很少被發現和描述。我們的......閱讀全文
以色列研究發現皮膚細胞可造出心臟細胞
科學家發現利用人體皮膚細胞可造出心臟細胞,為心臟病患者帶來希望。 目前一些心臟病患者還無法徹底擺脫病痛的折磨,即便是進行心臟移植,身體也可能會出現排斥反應。據英國《衛報》5月23日報道,近日以色列科學家進行的新研究發現,利用人體皮膚細胞可造出心臟細胞,這項技術目前正處于研發階段,或
《自然-細胞生物學》膠質細胞研究
《自然-細胞生物學》-段樹民小組-膠質細胞研究發現膠質細胞溶酶體具有分泌ATP功能 中科院上海生命科學研究院神經科學研究所段樹民及其學生張志君、陳罡、周偉等在他們原來工作的基礎上,進一步研究發現星形膠質細胞的溶酶體含有豐富的ATP,并可在一定的生理和病理刺激下呈現不同程度的分泌,這種不同模式的分泌
脂肪細胞信號通路研究
糖尿病人明明血糖很高,卻還是容易感到饑餓;肥胖的人,不一定比更瘦的人提前感到飽腹。這說明,飽和餓并不完全受體內儲存的能量影響。為了幫助減肥或增肥人群控制體內脂肪含量,韓國高級科學技術研究所的Walton Jones博士和他的同事,在分子水平向我們解釋了,脂肪細胞如何指揮大腦感受“飽”。他們的文章
細胞遺傳學的研究
從細胞遺傳學衍生的分支學科主要有體細胞遺傳學——主要研究體細胞,特別是離體培養的高等生物體細胞的遺傳規律;分子細胞遺傳學——主要研究染色體的亞顯微結構和基因活動的關系;進化細胞遺傳學——主要研究染色體結構和倍性改變與物種形成之間的關系;細胞器遺傳學——主要研究細胞器如葉綠體、線粒體等的遺傳結構;
細胞工程的研究內容
動植物細胞與組織培養;細胞融合(新的物種或品系、單克隆抗體);細胞核移植(無性繁殖、克隆動物);染色體工程(多倍體育種,例:八倍體小黑麥);胚胎工程(優良品種、試管嬰兒);干細胞與組織工程(胚胎干細胞、組織干細胞);基因生物與生物反應器(轉基因動物、轉基因植物)。
瑞典研究揭示真核細胞起源
瑞典國家生命科學實驗室(SciLifeLab)通過研究阿斯加德古菌(Asgard Archaea)基因組,為揭示真核細胞起源提供了依據。研究發表于《自然》(Nature)期刊。 阿斯加德古菌是探索復雜細胞起源的重要研究對象。科研人員分析了阿斯加德古菌的基因組數據,發現真核生物在阿斯加德古菌內形
關于細胞譜系的研究簡史
1878年,C·O·懷特曼研究螞蟥胚胎發育時首先提出卵的卵裂是有序的過程,發育早期的每一裂球在構成身體時具有固定的形態學意義。 1882年,E·B·威爾遜創用了細胞譜系這一名詞。 1922年,A·彭納斯對顫蚓胚胎的細胞譜系作了詳細的描述。 從20世紀60年代末期以來,一些分子生物學家十分注
胰島細胞的研究進展
胰島細胞治療1型糖尿病 近日,一項刊登在國際雜志PNAS上的研究報告中,來自多倫多大學生物材料和生物醫學工程學院的研究人員通過研究發現,我們機體皮下的空間或許是治療1型糖尿病的最佳位置;研究者指出,將健康的胰腺細胞移植到皮下就能夠產生幫助調節機體血糖的胰島素,而且皮膚通常具有易于獲取等諸多優勢
細胞化學的學術研究
組織化學、細胞化學是在形態學和生物化學已有一定基礎,苯胺染料技術發展到高峰的20世紀40年代才活躍起來的。本克1862年首次應用苯胺染料,這是組織學方法上的一次革命。1936年比利時的組織化學家利松的《動物組織化學》一書總結了組織化學的優缺點及發展的方向,把組織化學推向高潮。 當前,發展比較快
簡化細胞凋亡研究的工具
有許多凋亡觸發器,其中包括某些細胞因子,蛋白質 - 蛋白質相互作用和化學品。一旦開始凋亡,線粒體膜電位變化,可以測量通過流式細胞儀使用BD:MitoScreen(JC-1)流式細胞儀檢測試劑盒。 線粒體膜電位導致線粒體膜通透性增加,并釋放出可溶性蛋白,如細胞色素C和親半胱天冬酶的增加。 半胱天冬
概述脂肪細胞的相關研究
現代研究表明,脂聯素是脂肪細胞分泌最多的蛋白激素,占血漿總蛋白的0.01%。研究顯示,脂聯素可通過肝和骨骼肌細胞中存在的受體,促進糖吸收和抑制肝糖的輸出,刺激脂肪的氧化利用,從而直接改善糖脂代謝。 脂聯素還可多方位抑制動脈粥樣硬化性細胞改變,如通過促進IJB磷酸化抑制TNF2A誘導的NF2JB
腫瘤干細胞研究取得進展
惡性腫瘤嚴重威脅人類健康和生命。越來越多的證據表明,腫瘤細胞具有高度異質性(Heterogeneity)和可塑性(Plasticity)。腫瘤中的一小群具有無限增殖潛能的、能重建腫瘤發生的細胞被稱作腫瘤干細胞(Cancer stem cell),又稱腫瘤起始細胞(Tumour initiatin
微膠細胞的研究歷史
19世紀的德國神經學家弗朗茨·尼斯是第一個發現并描述小膠質細胞的學者。19世紀80年代,研究者通過染色的方法確認了小膠質細胞與巨噬細胞之間的關聯性。1897年,羅馬尼亞病理學家維克多·巴貝什(Victor Babe?)在對狂犬病的研究中首次發現小膠質細胞的活性化,以及由小膠質細胞形成的網狀細胞簇。不
循環腫瘤細胞的臨床研究
藥物靶向治療靶點開發 國外很多大的藥廠都投入巨資開發腫瘤新藥,在開發的過程中不僅把實體腫瘤作為靶向治療的一個靶標,同時也認識到可以把CTC作為藥物治療的對象。 指導個體化治療 個體化治療指的是針對每一個不同的腫瘤病人,醫生開出不同的治療方案。在臨床診療過程中,一般都是醫生根據臨床診治標準及
成體干細胞的研究歷史
成體干細胞的研究始于20世紀60年代人們對造血干細胞(hematopoietic stem cells, HSC)的研究。HSC 是目前研究得最為清楚、應用最為成熟的成體干細胞,它移植治療血液系統及其他系統惡性腫瘤、自身免疫病和遺傳性疾病等均取得令人矚目的進展,極大促進了這些疾病的治療,同時也為其他
脂肪細胞的應用相關研究
現代研究表明,脂聯素是脂肪細胞分泌最多的蛋白激素,占血漿總蛋白的0.01%。研究顯示,脂聯素可通過肝和骨骼肌細胞中存在的受體,促進糖吸收和抑制肝糖的輸出,刺激脂肪的氧化利用,從而直接改善糖脂代謝。 脂聯素還可多方位抑制動脈粥樣硬化性細胞改變,如通過促進IJB磷酸化抑制TNF2A誘導的NF2JB
研究揭示免疫細胞如何記憶
近日,中國科學院生物物理研究所侯百東研究組和朱冰研究組在《先進科學》雜志合作發表研究論文,在研究抗病毒記憶B細胞(MemB)中的表觀遺傳信息時,發現其同時具有適應性免疫記憶和天然免疫記憶的特征。隨著近年對表觀遺傳在細胞命運決定及代際穩定遺傳中作用的研究,人們逐漸開始探索表觀遺傳在天然免疫記憶形成中的
成體干細胞的研究歷史
成體干細胞的研究始于20世紀60年代人們對造血干細胞(hematopoietic stem cells, HSC)的研究。HSC 是目前研究得最為清楚、應用最為成熟的成體干細胞,它移植治療血液系統及其他系統惡性腫瘤、自身免疫病和遺傳性疾病等均取得令人矚目的進展,極大促進了這些疾病的治療,同時也為
研究人血腦屏障的細胞
與此同時,威爾康奈爾醫學小組也有類似的懷疑,因此我們聯手復制了該方案,并對這些細胞進行了大體積和單細胞RNA測序。”他們的分析表明,所謂的人腦內皮細胞缺少天然內皮細胞中發現的幾種關鍵蛋白質,而與通常在大腦中找不到的完全不同類型的細胞(上皮)有更多共同點。紐約,紐約(2020年2月5日)-用來研究實驗
破骨細胞的研究發展
自從它們于1873年被發現以來,關于它們的起源一直存在相當大的爭論。三種理論占主導地位:1949年至1970年流行結締組織起源,認為破骨細胞和成骨細胞屬于同一譜系,成骨細胞融合在一起形成破骨細胞。經過多年的爭論,現在很清楚這些細胞是從巨噬細胞的自我融合發展而來的。1980年初,單核細胞吞噬系統被認為
膀胱上皮細胞研究背景
人膀胱上皮細胞主要功能:? ?位于盆腔內,接受并儲存來自腎臟的尿液,在一定壓力內包裹并儲存尿液? ??膀胱尿路上皮是一種分層上皮,是血液和尿液之間的重要屏障,正常的膀胱尿路上皮對維持膀胱內環境穩定至關重要。許多膀胱疾病,特別是膀胱癌、膀胱疼痛綜合征/間質性膀胱炎(BPS/IC)和細菌性膀胱炎等的發生
溶細胞素的研究歷史
術語“溶細胞素”(Cytolysin)或“溶細胞毒素”(Cytolytic toxin)最初由阿蘭·伯恩海默引入,目的是對有溶解細胞能力的膜破壞性毒素(MDT)進行描述。第一種被發現的溶細胞素能夠作用于某些敏感物種(如人類)的紅細胞,從而使得他/它們發生溶血反應。因此,“溶血素”(Hemolysin
癌細胞的研究進展
014年6月5日,清華大學宣布:清華大學醫學院顏寧教授研究組在世界上首次解析了人源葡萄糖轉運蛋白GLUT1的晶體結構,初步揭示了其工作機制及相關疾病的致病機理。該研究成果被國際學術界譽為“具有里程碑意義”的重大科學成就。 癌細胞要生存,需要依賴葡萄糖作為其“口糧”,而由于癌細胞消化葡萄糖所產生
成體干細胞的研究歷史
成體干細胞的研究始于20世紀60年代人們對造血干細胞(hematopoietic stem cells, HSC)的研究。HSC 是目前研究得最為清楚、應用最為成熟的成體干細胞,它移植治療血液系統及其他系統惡性腫瘤、自身免疫病和遺傳性疾病等均取得令人矚目的進展,極大促進了這些疾病的治療,同時也為其他
細胞凋亡吞噬研究獲進展
6月15日,Genes & Development雜志發表了中科院生物物理研究所劉迎芳實驗室和北京生命科學研究所(NIBS)王曉晨實驗室的合作研究成果—— Structural Study of TTR-52 Reveals the Functional Mechanisms of a
微折細胞研究與發展
尚未闡明促進M細胞分化的因素,但據認為它們是對正在發育的Peyer斑中發現的免疫細胞的信號產生反應的。B細胞與M細胞的發育有關,因為它們也大量位于濾泡相關上皮(FAE)中。缺乏B細胞種群的FAE導致Peyer斑塊內襯的M細胞數量減少。類似地,還已知人淋巴瘤細胞系經歷從腺癌細胞向M細胞的轉變。盡管許多
“細胞”的起源和研究歷史
細胞(Cells)是由英國科學家羅伯特·胡克(Robert Hooke,1635~1703)于1665年發現的。當時他用自制的光學顯微鏡觀察軟木塞的薄切片,放大后發現一格一格的小空間, 就以英文的cell命名之,而這個英文單字的意義本身就有小房間一格一格的用法,所以并非另創的字匯。而這樣觀察到的細胞
細胞自噬的研究方法
正常培養的細胞自噬活性很低,不適于觀察,因此,必須對自噬進行人工干預和調節,經報道的工具藥有:一、自噬誘導劑(1) Bredeldin A / Thapsigargin / Tunicamycin :模擬內質網應激(2) Carbamazepine/ L-690,330/ Lithium Chlor
軟骨細胞的研究發展
顧名思義,間充質祖細胞起源于中胚層。這些細胞,來源于中胚層形成的情況下,特別是從形成胚胎干細胞通過誘導通過BMP4和成纖維細胞生長因子FGF2,而胎兒是子宮內。有人提出用這些生長因子分化胚胎干細胞可以防止干細胞在注射到潛在患者體內后形成畸胎瘤或干細胞引起的腫瘤。
關于細胞凋亡的研究展望
近幾年來,隨著FCM 技術的不斷發展和APO 研究的逐漸深入,FCM 在細胞凋亡研究中日益廣泛。應用FCM 定量檢測凋亡細胞簡便、快速、客觀,并可進行多參數檢測,因此,可同時對APO 及其相關的癌基因表達、細胞周期分布等諸多因素進行相關分析,可以比較深入地了解凋亡的調節機制。盡管應用FCM 進行