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  • 溶解骨骼的破骨細胞在太空更活躍

    宇航員長期逗留在太空中,會導致骨密度降低。日本研究人員利用青鳉進行研究,發現在無重力的太空環境下,溶解骨骼的破骨細胞非常活躍,從而減少骨量。這一發現弄清了骨量在無重力環境下減少的部分機制,還將有助于探明人類隨著年紀增加而出現骨質疏松癥的原因。 機體中存在著分解骨質的破骨細胞和形成骨骼的成骨細胞,正常情況下這兩種細胞的作用保持平衡。骨質疏松癥患者體內的這種平衡被打破,導致“破壞”快于“重建”。東京工業大學研究生院教授工藤明率領的研究小組在21日的英國網絡科學雜志《科學報告》上報告說,他們通過基因操作,培育出一種能依靠不同顏色的熒光區分成骨細胞和破骨細胞的青鳉,其體內的成骨細胞和破骨細胞會分別發出紅色和綠色的熒光。 研究人員利用俄羅斯“聯盟”號飛船將這種青鳉運到國際空間站,由日本宇航員星出彰彥在日本“希望”號實驗艙內利用特殊的水槽飼養了兩個月。 此后,星出彰彥返回地球時帶回了這些青鳉。研究人員發現,青鳉體內的破骨細胞......閱讀全文

    溶解骨骼的破骨細胞在太空更活躍

      宇航員長期逗留在太空中,會導致骨密度降低。日本研究人員利用青鳉進行研究,發現在無重力的太空環境下,溶解骨骼的破骨細胞非常活躍,從而減少骨量。這一發現弄清了骨量在無重力環境下減少的部分機制,還將有助于探明人類隨著年紀增加而出現骨質疏松癥的原因。   機體中存在著分解骨質的破骨細胞和形成骨骼的成骨細

    研究發現鳉魚胚胎假死偷生

    一條年輕的非洲綠松石鳉 圖片來源:ITAMAR HARE  在津巴布韋和莫桑比克這樣的國家,為了在長達數月的干旱季節里的干涸池塘上存活,非洲綠松石鳉做了一件通常只在科幻小說上才會有的事情:它的胚胎進入假死狀態。  為了能在極端環境中生存,許多物種已經演化出進入幾種獨特的生命暫停能力。滯育是最常見類型

    原位細胞3D切割技術于青鳉單細胞提取的應用

    單細胞的原位組織提取一直以來都是一項十分困難的工作,這主要受制于組織之間連接致密難以消化,而機械力往往很難精確地將單個細胞與組織完整的分離。激光切割具有傳統切割技術所難以匹及的切割精度,是目前一種比較理想的切割手段,因此圍繞激光切割技術的相關顯微產品也孕育而生,并在科研領域中越來越受到關注。但是激光

    科學家利用鳉魚研究人類衰老

       生理學家Alessandro Cellerino是一名水族館狂熱者,但一開始魚類并不在他的研究計劃中。2000年的一個下午,他和飼養者Stefano Valdesalici一起在意大利北部卡諾薩的一個裝滿水族箱的室內閑聊,Cellerino一時興起便問后者哪種魚的壽命最短。Valdesalic

    鳉魚胚胎“假死”求生

    非洲藍綠鳉生活在津巴布韋和莫桑比克的小水洼里。為了度過每年的旱季,鳉魚胚胎會進入一種極端的假死狀態或大約8個月的滯育期。現在,研究人員發現了鳉魚進化出這種極端生存狀態的機制。相關研究近日發表于《細胞》。盡管鳉魚在不到1800萬年前就進化出了滯育,但它們是通過選擇起源于4.73億年前的古老基因來做到這

    遺傳研究揭示脊椎動物延緩衰老的新線索

      在一項新的研究中,來自美國斯坦福大學、斯托瓦斯醫學研究所和加拿大英屬哥倫比亞大學的研究人員發現了關于非洲青鳉魚(African turquoise killifish)在滯育(diapause)期間如何能夠暫停衰老過程的線索。相關研究結果發表在2020年2月21日的Science期刊上,論文標題

    城環所在內分泌干擾物環境毒理研究方面取得進展

      中科院城市環境研究所董四君研究組以海洋青鳉魚(Oryzias melastigma)為模式生物,研究發現新型持久性有機污染物(PFOS)具有類雌激素效應及內分泌干擾的毒性作用。  研究組將海洋青鳉魚的胚胎在不同濃度的PFOS中進行暴露,采用LC/MS/MS檢測了PFOS在海洋青鳉

    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。

    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

    Nature公布長壽的奧秘:童子糞,或能讓短壽魚長壽!

      最近,科學家研究發現了一種最惡心的長壽方法——食用年青同類糞便中的活菌竟然可以減緩老化。  德國科隆馬克斯·普朗克老齡化研究所遺傳學家Dario Valenzano及其同事研究發現,當老年魚類食用了同種年青魚類糞便中的微生物之后,它們的壽命竟然得到了顯著的延長。  在Valenzano之前,科學

    非洲鳉魚首次進京,助力生命科學前沿研究

    記者6月11日從北京海關獲悉,200只非洲鳉魚魚卵日前通關進京,現已順利投入北京生命科學研究所使用。據了解,這也是我國首次引入非洲鳉魚這一新型模式生物。生物學家往往通過對特定生物物種進行科學研究,來揭示某種具有普遍規律的生命現象,這種被選定的物種即“模式生物”。“非洲鳉魚是近年來世界頂尖的生物實驗室

    日科學家發現原始生殖細胞又一重要作用

    不僅可分化成精子或卵子,還可影響性特征分化過程 日本科學家發現,原始生殖細胞的作用不僅是分化成精子或卵子,還可以影響動物的性特征分化過程。?日本自然科學研究機構基礎生物學研究所日前發表新聞公報說,該研究所的田中實等人培育出完全不能產生原始生殖細胞的青鳉魚,這樣的青鳉魚不論在遺傳上是雄性還是雌性,外

    破骨細胞研究的臨床展望

      破骨細胞功能異常會造成骨質吸收的異常,若其功能亢進,會引起骨退行性病變如骨質疏松癥、癌癥的骨轉移、關節炎等;若其功能障礙或衰退,會造成骨硬化癥、致密性成骨不全、Paget’s病、大塊骨溶解病等。  骨相關疾病的藥物主要從破骨細胞的分化、功能與凋亡三方面影響其對骨質的吸收過程。因RANK/RANK

    塑料添加劑的生態風險研究取得新進展

      近日,華南師范大學環境研究院教授應光國團隊李小佩等人在塑料添加劑的生態風險研究方面取得新進展。他們揭示了雙酚A(BPA)替代物3,3,5-三甲基環己叉基雙酚(BPTMC)具有較高的生物風險和更好地解決了同源性不好蛋白建模問題。相關研究發表于《環境科學與技術》。  該研究的主要目的是全面評估BPT

    Science驚人發現:來自卵巢的精子

      來自日本的研究人員第一次發現了,脊椎動物中決定生殖細胞是變為精子或是卵子的一個遺傳開關。他們是通過一種叫做青鳉(medaka)的小魚鑒別出了這一稱作為foxl3的基因。令人驚訝的是,在喪失這一基因功能的青鳉中雌性的卵巢生成了精子。并且生成的精子功能正常,被證實可以繁殖出正常的后代。這些研究結果發

    Cell:用CRISPR構建衰老研究模型

      由于現有的脊椎動物模型(例如小鼠)壽命相對較長,而短壽的無脊椎動物(例如酵母和線蟲)又缺乏人類的一些關鍵特征,研究衰老及其相關的疾病一直是一個挑戰。  現在斯坦福大學的科學家們找到了兩者兼顧的解決方案,他們利用一種基因組編輯工具箱構建出了可在自然短壽的非洲青鳉魚(African turquois

    這種魚兒能夠進行水質檢測,你見過嗎

    科學技術的發展都是用來為人們的生活提供方便的,在平時的生活中,也有著很多我們知道的新產品與人們的生活有著很緊密的聯系,但是也有著很多的大多數人都不知道的存在,或許根本就是完全不知道。今天給大家介紹的就是一種為人們的美好生活做出了很大的貢獻,但是卻又幾乎沒人知道的一種魚類,它就是青鳉魚。應該有不少朋友

    進京江水投放青鳉魚監測生物毒性

      江水進京的第二道防線大寧調壓池位于永定河以西  工作人員在團城湖取水樣????? ? 南水北調將于10月進京,供水范圍將達到6000平方公里,涉及除延慶以外的15個區縣。如此大范圍的供水,水質問題成為牽動京城百姓的焦點。昨天,記者從市南水北調辦公室調水中心水環境監測室獲悉,本市目前已經

    Nature-Genetics:打破原有觀點,發現四肢真正的起源

      當我們想到第一條從原始水域爬到陸地上的魚時,很容易將它的那對魚鰭想象成最終演化為現代脊椎動物(包括人類)的手臂和腿部。但是來自芝加哥大學和西班牙Andalusian發育生物學研究中心的研究人員完成的一項最新研究表明,這些生物其實有自己原初遺傳圖譜來發育其原始肢體,即所有具有下頜的魚共同包含的單個

    最新研究揭示:骨細胞是骨骼“抗衰老”的關鍵

      近幾年,越來越多的學者開始關注骨細胞的重要功能。  記者22日獲悉,中澳學者的一項最新發現揭示了骨細胞在衰老相關骨代謝性疾病中的重要作用,這為未來開發靶向骨細胞治療衰老相關骨代謝性疾病奠定了理論基礎。  據悉,骨細胞是人體骨骼中最主要的細胞成分。在成年人骨骼中,骨細胞占骨骼細胞總數量的90%~9

    研究揭示軟骨細胞衰老的發生及發展機制

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/10/510569.shtm

    小魚“站崗”代替儀器-水質監測出了新玩法

      自2014年12月27日南水進京以來,截至12月22日無錫市累計收水19.3億立方米,水質始終穩定在地表水II類以上,1100余萬人直接受益。為了確保水質優良,南水進入城區的第一道“關卡”大寧調壓池用上了生物安全預警系統,每天有24條青鳉魚24小時檢測水質,確保市民喝到安全的南水。  目前南水的

    石家莊“生物檢測員”助力水質監測

      身長約3厘米、通體透明的小魚,分別在8個約150毫升的容器里游動。石家莊平山縣河西頭村滹沱河畔的智能化生物預警水質監測站,這些新晉的“水質監測員”每天都在兢兢業業的進行水質監測的工作。   石家莊市環境監測中心副主任洪綱解釋,這8個容器叫生物行為傳感器,里面的小魚是青鳉魚。容器上方屏幕上顯示著8

    破骨細胞的來源

      破骨細胞是由骨髓中的髓系祖細胞分化而成的單核巨噬細胞相互融合,所形成的多核巨細胞。早期未成熟的增殖性單核吞噬細胞被稱為破骨細胞前體,在化學因子的作用下進入血液循環,再在基底多細胞單位所釋放的信號因子的作用下進入骨結構腔體,在各種化學因子、轉錄因子、細胞因子等信號因子的刺激下融合為多核細胞并最終活

    什么是成骨細胞?

    成骨細胞(來自希臘語為“組合形式骨”,?στ?ο-)是細胞與單個核的合成骨。然而,在骨形成過程中,成骨細胞以連接細胞群的形式發揮作用。單個細胞不能制造骨骼。A組有組織成骨細胞連同由骨細胞的單元制成,通常被稱為骨單位。成骨細胞是間充質干細胞的特化、終末分化產物。它們合成致密、交聯的膠原蛋白和數量少得多

    破骨細胞的演變

      破骨細胞由多核巨細胞(multi nuclear giant cell,MNGC)組成,直徑100μm,含有2~50個緊密堆積的核,主要分布在骨質表面、骨內血管通道周圍。由多個單核細胞融合而成的,胞漿嗜堿性但隨著細胞的老化,漸變為嗜酸性。  破骨細胞的分離培養始于20世紀80年代,到2018年7

    破骨細胞的功能

    一旦被激活,破骨細胞就會通過趨化性移動到骨骼中的微骨折區域。破骨細胞位于稱為Howship\'s腔的小腔中,由底層骨骼的消化形成。密封區是破骨細胞質膜與下方骨骼的連接。密封區由稱為足體的特殊粘附結構帶界定。整合素受體(例如αvβ3)通過骨基質蛋白(例如骨橋蛋白)中的特定氨基酸基序Arg-Gl

    軟骨細胞的功能

    每當軟骨細胞被機械力破壞時,成軟骨細胞就會遷移到軟骨。剩余的軟骨細胞分裂以形成更多的成軟骨細胞。HMGB-1是一種促進軟骨細胞分裂的生長因子,而晚期糖基化產物(RAGE)的受體則介導趨化性以清除由損傷引起的細胞碎片。然后成軟骨細胞在自身周圍分泌軟骨基質,以重建丟失的軟骨組織。然而,對于患者護理而言,

    骨細胞的結構特點

    骨細胞比成骨細胞小,嗜堿性也比成骨細胞弱。成熟的骨細胞被礦化的骨基質包圍,橢球形的細胞體位于骨陷窩,有許多位于骨小管中突起伸出細胞體外。不同的骨細胞通過突起之間的縫隙連接相連。骨細胞的細胞核大,細胞質占比相對較低、細胞質中的細胞器也相對較少。骨細胞的細胞質中含有少量的粗面內質網與高爾基體,一般認為這

    成骨細胞的特征

    骨表面被一由成骨前體細胞形成的包膜所覆蓋,表現為骨外膜、骨內膜和哈佛管內膜。這些細胞可分化為成骨細胞合成骨基質,除合成骨基質外,還有一種引起骨質礦化和調節細胞外液和骨液(bone fluid)間電解質流動的作用。一個成骨細胞在3~4d內可分泌其三倍體積的基質,然后自身埋于其中,即變為骨細胞。成骨細胞

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