《Nature》發文闡述人類圍著床期胚胎發育分子調控規律
2019年8月22日,北京大學第三醫院喬杰課題組和湯富酬課題組合作,在國際權威學術期刊《自然》(Nature,IF:43.07)在線發表研究成果“Reconstituting the transcriptome and DNA methylome landscapes of human implantation”(“利用單細胞轉錄組和DNA甲基化組圖譜重構人類胚胎著床過程”)。 該研究應用體外模擬人類胚胎著床培養體系,經過與高精度單細胞多組學測序技術相結合,首次闡述了人類胚胎著床過程(受精后第5天到14天)基因表達調控網絡和DNA甲基化動態變化規律,解析了圍著床期胚胎發育的分子調控機制。 人類胚胎發育起始于精卵結合,受精卵通過多次卵裂發育為由內細胞團和滋養層細胞組成的囊胚。人類囊胚著床一般發生在受精后的第5~7天,胚胎與子宮內膜黏附并逐漸侵入,才能繼續發育形成胎兒。 自然妊娠情況下,20%以上的概率會發生停育或流產。已......閱讀全文
Nature發表:-闡述人類圍著床期胚胎發育分子調控規律
2019年8月22日,北京大學第三醫院喬杰課題組和湯富酬課題組合作,在國際權威學術期刊《自然》(Nature,IF:43.07)在線發表研究成果“Reconstituting the transcriptome and DNA methylome landscapes of human imp
《Nature》發文闡述人類圍著床期胚胎發育分子調控規律
2019年8月22日,北京大學第三醫院喬杰課題組和湯富酬課題組合作,在國際權威學術期刊《自然》(Nature,IF:43.07)在線發表研究成果“Reconstituting the transcriptome and DNA methylome landscapes of human impl
BMP信號通路分階段調控胚胎干細胞分化的分子機制
近日,國際知名發育生物學期刊Development發表了中科院上海生命科學研究院生化與細胞所景乃禾研究組的最新研究成果,該研究揭示了BMP信號通路在小鼠胚胎干細胞神經分化不同階段的功能。 小鼠胚胎干細胞(Embryonic Stem Cells,ESCs)是用于研究哺乳動物早
miRNA與剪接因子相互作用調控胚胎干細胞的分子機制
該項研究發現在胚胎干細胞中miRNA介導調控了近六百個可變剪接事件,其中大部分是由miR-294所調控,包括Foxp1的可變剪接。結合RNA干擾和高通量測序發現,miR-294主要通過抑制剪接調控因子Muscle blind-like蛋白(Mbnl1/2)的表達來起作用的。有趣的是,分化過程
探討胚胎發育的調控機制
發育生物學是生命科學的前沿領域,在最近幾十年里,對發育生物學的某些基礎領域有了較為深入的認識。但是發育生物學領域依然存在許多未解的問題,例如,一個單細胞——受精卵細胞是如何發育成復雜的組織、器官、系統乃至完整的有機個體。生命最大的奧秘就是探討一個受精卵如何發育成復雜的生物體,但是,由于受精卵植入子宮
science:研究氨基揭示早期胚胎先鋒轉錄因子調控多能性程序的分子機制
清華大學生命學院頡偉研究組在《科學》(Science)期刊上以長文形式發表了題為“早期胚胎多種SOX2 -增強子互作模式調控多能性程序”(Multifaceted SOX2-chromatin interaction underpins pluripotency progression in e
JCB:胚胎損傷修復的分子機理
延時攝影就好像一部科幻電影一樣,可以幫助揭示果蠅胚胎的傷口如何自我愈合,但是觀察到的圖像并不是真的,因此研究者就提出問題,是否這種方式可以改善人類機體的傷口愈合呢?近日,一篇發表在國際雜志Journal of Cell Biology上的研究論文中,來自多倫多大學等處的科學家們通過研究揭開了細胞
誰調控著胚胎干細胞多能性?
最近,美國索爾克生物研究所的科學家在一項新研究中驚訝地發現,作為細胞 “門道” 的核孔蛋白,可幫助控制有什么進出細胞核,與之前認為的相比,它實際上在基因表達中發揮更大的作用。 這一研究結果發表在2015年六月十六日的《Genes & Development》雜志,表明核孔蛋白在胚胎干細胞開始發育
研究揭示胚胎發育關鍵信號調控機理
近日,中國科學院院士、中國科學院上海生命科學研究院生物化學與細胞生物學研究所研究員徐國良課題組和美國加州大學圣地亞哥分校教授孫欣課題組合作,在一項最新研究中發現,TET雙加氧酶介導的DNA去甲基化與DNMT甲基轉移酶介導的甲基化共同作用,能夠通過調控Lefty-Nodal信號通路,控制小鼠胚胎原腸運
科學發現新型胚胎神經發生關鍵MicroRNA分子
MicroRNA是一種小型非編碼的RNA分子,其可以幫助確定基因是否被表達或沉默,近日,刊登在國際雜志Developmental Cell上的一篇研究論文中,來自耶魯大學醫學院的研究人員通過研究發現,一種名為miR-107的特殊MicroRNA分子在早期大腦發育過程中扮演著重要角色,于是研究者推
動物所揭示胚胎背腹軸建立的分子機制
在脊椎動物發育過程中,原腸期是體軸建立和中內胚層形成的重要時期。胚胎體軸的建立是一系列信號通路相互作用和細胞劇烈運動的結果。在魚類、兩棲類、鳥類和哺乳動物中陸續發現了背部組織中心的存在。背部組織中心自身可以形成脊索、前脊索板、神經底板、背部內胚層等中軸組織,同時還可以指導其周圍的細胞分化為體節、
計生委:miRNA調控胚胎著床期的細胞凋亡
胚胎著床(Embryo Transfer,ET)是一個復雜的過程,也是受孕成功的基礎。已有研究報道胚胎著床過程中大鼠子宮多個mRNA出現差異表達,但是未見有關接受前期(pre-receptive)和接受期(receptive)大鼠子宮miRNA表達譜的報道,關鍵的轉錄后基因表達調控元件。為此
水稻粒長調控分子機制破解
中國農業科學院中國水稻研究所超級稻種質創新團隊與中國科學院遺傳與發育生物研究所等單位最新合作研究發現,水稻染色體拷貝數變異可調控水稻的粒長和品質,這為水稻粒形的分子設計、高產優質水稻新品種培育奠定了基礎。7月6日,國際著名學術期刊《自然—遺傳學》發表了這一成果。 粒形是衡量稻米外觀品質的主要
Cell子刊:胚胎早期發育的關鍵小分子
體節是脊椎動物在胚胎發育過程中形成的暫時性結構,是脊椎動物發育的基礎。體節生成受到分節時鐘(segmentation clock)的控制,依賴相關基因的循環表達。現在科學家們發現,一種小RNA是胚胎發育時組織正確分節的關鍵。 在體節形成的過程中,相關基因處于不斷開啟和關閉的循環中,該循
胚胎干細胞的分子細胞學特征
胚胎干細胞多能性的維持依賴于Sox2、Oct4、Nanog等因子構成的轉錄網絡,確保與細胞自我更新能力有關的基因能夠持續高水平表達,并抑制與分化、自噬相關的基因轉錄。在胚胎干細胞的分化過程中,細胞的基因表達情況會發生很大變化,尤其是與胚胎干細胞自我更新能力維持有關的基因。胚胎干細胞的自我更新和分化與
簡述干細胞探討胚胎發育的調控機制的作用
發育生物學是生命科學的前沿領域,在最近幾十年里,對發育生物學的某些基礎領域有了較為深入的認識。但是發育生物學領域依然存在許多未解的問題,例如,一個單細胞——受精卵細胞是如何發育成復雜的組織、器官、系統乃至完整的有機個體? 生命最大的奧秘就是探討一個受精卵如何發育成復雜的生物體,但是,由于受精卵
關于肝損傷修復及其分子調控機制
肝臟被稱為人體的“生命塔”,承擔著代謝,解毒,免疫,消化等重要的人體機能。肝臟擁有強大的代償功能,一般輕傷不下火線。但當今社會快速的工作節奏和不規律的生活習慣,使得肝損傷在現代人群中成為一種常態,因此,關于肝損傷修復及其分子調控機制一直是學術研究熱點。最近幾年利用譜系示蹤技術發現,肝臟損傷后主要是通
關于肝損傷修復及其分子調控機制
肝臟被稱為人體的“生命塔”,承擔著代謝,解毒,免疫,消化等重要的人體機能。肝臟擁有強大的代償功能,一般輕傷不下火線。但當今社會快速的工作節奏和不規律的生活習慣,使得肝損傷在現代人群中成為一種常態,因此,關于肝損傷修復及其分子調控機制一直是學術研究熱點。 最近幾年利用譜系示蹤技術發現,肝臟損
調控記憶開關的關鍵分子得到確認
為開發逆轉記憶缺失新療法鋪平了道路 英國布里斯托大學研究人員近日在《神經回路前沿》期刊上發表論文稱,他們確認了一種關鍵分子,可以誘發大腦中記憶形成的化學過程,其對大腦分子記憶開關的控制是形成記憶的一個關鍵步驟。相關研究為開發逆轉記憶缺失的療法提供了一種新的思路。 記憶是如何形成的,是有關
激素調控植物干細胞分子機理揭示
山東農業大學張憲省教授帶領的研究團隊在植物干細胞領域研究取得了重大突破,揭示了激素調控植物干細胞活動的分子機理。6月2日,國際植物學領域頂級學術期刊《植物細胞》發表了這項研究成果。該成果為推動更大范圍植物離體快繁、生物育種和基因工程奠定了重要的理論基礎。 植物干細胞主要存在于莖端、根端和形成層
關于肝損傷修復及其分子調控機制
利用 CRISPR/Cas9 技術,針對靶基因序列設計 sgRNA, 指導 Cas9 蛋白在特定基因位點引起 DNA 雙鏈斷裂,在非同源性末端接合修復斷裂 DNA 的過程中,靶基因堿基突變或缺失被引入到斑馬魚基因組中,最終導致靶基因無法正常轉錄翻譯,達到基因敲除的目的。目前我們利用 CRISPR
揭示胚胎發育過程中組織水平下的調控機制
在胚胎發育過程中,其會產生正確的3D體型(稱之為形態發生過程),同時還需要進行組織重塑,細胞片會折疊并改變其幾何形狀,其經歷的變化相當于折紙的復雜性;在早期胚胎中,形成肌肉組織(中胚層)和腸道組織(內胚層)的細胞會向內運動,外層的細胞會形成皮膚組織,日前,一項刊登在國際雜志Nature上的研究報
揭示mTOR調控胚胎干細胞自我更新的新機制
近日,中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院研究員秦寶明實驗室揭示mTOR調控胚胎干細胞自我更新的新機制,相關研究成果以The mTORC1-eIF4F axis controls paused pluripotency為題,于12月6日發表在EMBO Reports上。該工作中,研究人員發現mTO
新發現!動脈調控造血干細胞首次進入胚胎骨髓
造血干細胞具有分化為幾乎所有血液細胞的多能分化潛能,因此在放化療后進行造血干細胞移植,已廣泛應用于多種惡性血液疾病的治療。對造血干細胞植入骨髓機制的研究,有助于提高造血干細胞移植效率。工作示意圖:造血干/祖細胞通過動脈進入骨髓。課題組 供圖 3月14日,《自然-通訊》在線發表了德國馬克思普朗克
研究揭示組蛋白變體調控早期胚胎發育新機制
近日,華中農業大學動物科學技術學院、動物醫學院苗義良團隊研究成果在Advanced Science在線發表。研究針對鼠豬早期胚胎系統地揭示了H2A.Z在早期胚胎發育過程中的動態分布規律,并首次證實了H2A.Z的分級富集參與調節哺乳動物早期胚胎的基因表達和組蛋白修飾狀態。 在哺乳動物早期胚胎發育
研究揭示人類著床前胚胎發育阻滯的調控機制
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/1/516587.shtm
研究揭示人類著床前胚胎發育阻滯的調控機制
近日,南方醫科大學基礎醫學院教授李琳團隊與廣州醫科大學附屬第三醫院副主任技師李磊團隊合作,研究揭示了人類著床前胚胎發育阻滯伴隨合子基因組激活的調控機制。相關成果發表于《自然-細胞生物學》。 “該研究系統地解析了人類著床前發育阻滯胚胎中轉錄組、DNA甲基化組及染色質可及性的重編程障礙,剖析了人類
揭示mTOR調控胚胎干細胞自我更新的新機制
近日,中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院研究員秦寶明實驗室揭示mTOR調控胚胎干細胞自我更新的新機制,相關研究成果以The mTORC1-eIF4F axis controls paused pluripotency為題,于12月6日發表在EMBO Reports上。該工作中,研究人員發現mTO
揭示胚胎發育過程中組織水平下的調控機制
在胚胎發育過程中,其會產生正確的3D體型(稱之為形態發生過程),同時還需要進行組織重塑,細胞片會折疊并改變其幾何形狀,其經歷的變化相當于折紙的復雜性;在早期胚胎中,形成肌肉組織(中胚層)和腸道組織(內胚層)的細胞會向內運動,外層的細胞會形成皮膚組織,日前,一項刊登在國際雜志Nature上的研究報
研究揭示啟動胚胎干細胞分化的表觀遺傳調控機制
cJUN啟動胚胎干細胞分化的表觀遺傳調控機制示意圖。課題組 供圖 中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院(以下簡稱廣州健康院)研究員劉晶課題組與西湖大學研究員裴端卿課題組合作揭示了染色質重塑復合物BAF和組蛋白修飾H3K27ac通過調控染色質可及性變化啟動胚胎干細胞分化的分子機制。相關研究6月16日在