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  • 利用動物模型探究Nestin在神經發育過程中的作用機制

    動物體早期發育過程中,中樞神經系統發育是一個重要事件。Nestin是一種中間絲蛋白,它在哺乳動物神經前體細胞中高表達,已被廣泛用作神經前體細胞的標志分子。因此,nestin的表達情況對分析神經系統的進化具有重要作用,同時也可以作為神經系統病變和損傷的快速敏感診斷指標之一。在成體組織中,nestin只在部分具有分化潛能的細胞中表達,如在皮膚、心血管再生過程中表達增高。此外,nestin在多種腫瘤組織中表達增加,蛋白表達量與腫瘤的惡性程度成正相關,因此nestin對研究神經系統病變與腫瘤相關疾病具有重要的意義。 Nestin基因敲除小鼠的相關研究表明:nestin+/-基因型的雜合子小鼠中,雖然nestin的表達量大幅減少,但并不引起可見的表型。說明nestin的表達量可能并不影響小鼠的發育和生存。但純合子小鼠,nestin-/-基因型的小鼠在胚胎發育過程中神經管發育缺陷并致死。這說明Nestin缺失可引起神經管細胞大量凋......閱讀全文

    利用動物模型探究Nestin在神經發育過程中的作用機制

      動物體早期發育過程中,中樞神經系統發育是一個重要事件。Nestin是一種中間絲蛋白,它在哺乳動物神經前體細胞中高表達,已被廣泛用作神經前體細胞的標志分子。因此,nestin的表達情況對分析神經系統的進化具有重要作用,同時也可以作為神經系統病變和損傷的快速敏感診斷指標之一。在成體組織中,nesti

    如何利用動物模型探究Nestin在神經發育過程中的作用機制

    動物體早期發育過程中,中樞神經系統發育是一個重要事件。Nestin是一種中間絲蛋白,它在哺乳動物神經前體細胞中高表達,已被廣泛用作神經前體細胞的標志分子。因此,nestin的表達情況對分析神經系統的進化具有重要作用,同時也可以作為神經系統病變和損傷的快速敏感診斷指標之一。在成體組織中,nestin只

    如何利用動物模型探究Nestin在神經發育過程中的作用機制

      動物體早期發育過程中,中樞神經系統發育是一個重要事件。Nestin是一種中間絲蛋白,它在哺乳動物神經前體細胞中高表達,已被廣泛用作神經前體細胞的標志分子。因此,nestin的表達情況對分析神經系統的進化具有重要作用,同時也可以作為神經系統病變和損傷的快速敏感診斷指標之一。在成體組織中,nesti

    α微管蛋白三甲基化修飾在神經系統發育過程中作用機制

      7月5日,Nature Communications在線發表了中國科學院分子細胞科學卓越創新中心(生物化學與細胞生物學研究所)研究員鮑嵐課題組的最新研究進展——α-TubK40me3 is required for neuronal polarization and migration by p

    Nat-Comm-|-項鵬/王茂生合作揭示Nestin在肺癌中的作用機制

      腫瘤抗氧化能力異常被認為是其惡性進展的機制之一。Nrf2是調控細胞氧化還原平衡的關鍵轉錄因子,其異常激活導致的抗氧化能力增強是腫瘤耐藥的重要原因。系統解析Nrf2信號通路調控腫瘤細胞氧化應激的分子機制對于對揭示腫瘤發生發展和化療抵抗具有重要意義。已有研究顯示中間絲蛋白(intermediatef

    神經所揭示神經元軸突發育過程中的細胞膜極性增加機制

      8月18日,Developmental Cell(《發育細胞》)雜志在線發表了中科院上海生命科學研究院神經所羅振革研究組關于神經元極化和軸突發育的研究成果Lgl1 Activation of Rab10 Promotes Axonal Membrane Trafficking U

    ATR在玉米籽粒發育過程中起到的關鍵作用

      2021年6月4日,比利時哥特大學植物系統生物學中心科研團隊,在著名學術期刊The Plant Cell發表題為“Maize ATR Safeguards Genome Stability During Kernel Development to Prevent Early Endosperm

    遺傳發育所發現神經突觸發育的調控機制

      神經突觸是高度特化的細胞間連接,負責神經元與其靶細胞之間的信息傳遞。對突觸形成和生長發育進行深入研究,不僅有利于闡明大腦發育和功能的分子機制,而且可以加深對相關神經精神疾病發病機制的認識。已知BMP(bone morphogenetic protein:骨形成蛋白)信號通路對多種組織器官包括大腦

    大腦發育過程中神經干細胞不對稱細胞分裂的機制

      人類大腦發育是一個復雜但是在時空上非常有序的精確組裝過程。神經生物學家們近百年來一直致力于弄清楚體內調控大腦及神經系統發育的細胞分子機制。目前已經發現神經干細胞的不對稱細胞分裂(Asymmetric cell division,ACD)是大腦發育過程中神經干細胞增殖和分化的重要方式。神經干細胞通

    研究發現腦發育神經環路機制

      5月2日,記者從上海交通大學獲悉,該校系統生物醫學研究院吳強在一項國際合作研究中,發現原鈣粘蛋白基因簇表達的一個特定異構體決定5-羥色胺能神經環路的組裝和軸突空間規則排列,相關研究成果日前以長篇研究論文形式發表于《科學》。  先前研究發現原鈣粘蛋白基因簇編碼的原鈣粘蛋白質群在大腦神經細胞類型多樣

    光感知促進腦發育的神經機制,這個通路起到關鍵作用

    中國科學技術大學生命科學與醫學部薛天教授、鮑進特任研究員團隊在探索光感知促進腦發育的神經機制方面取得突破性進展。相關研究成果以“Melanopsin retinal ganglion cells mediate light-promoted brain development”為題發表在國際著名期刊

    復旦大學發現神經干細胞參與腦發育作用機制

       復旦大學腦科學研究院、醫學神經生物學國家重點實驗室解云禮課題組研究發現神經干細胞在胚胎腦中的精確定位對腦的正常發育發揮重要作用。1月30日,該研究成果在線發表于《神經元》。  人腦是最復雜和重要的器官之一。哺乳動物的大腦中含有上千萬甚至上百億個神經元,而神經元是神經系統最基本的結構和功能單位,

    神經嵴細胞在眼睛發育中起關鍵作用

      英國科學家最近發表在《自然·通訊》雜志上的一篇論文稱,神經嵴細胞在脊椎動物眼睛的發育中極為關鍵。該發現有助于人們對眼睛的發育過程以及相關疾病獲得更深入的認識。   脊椎動物的眼睛包含有許多不同的組成部分,具有復雜的解剖結構。眼睛的后部是視網膜,它由色素上皮層和視網膜感覺層組成,感覺層的神經元和感

    水稻OsCTPS1在早期胚乳發育過程中發揮的重要作用

      2021年5月31日,Plant Biotechnology Journal在線發表了韓國慶熙大學Gynheung An(安鎮興)教授所帶領團隊完成的題為“CTP synthase is essential for early endosperm development by regulatin

    新研究揭示導致神經發育障礙的分子機制

    7月1日,《自然-通訊》刊發了廣州國家實驗室研究員姚紅杰團隊與合作者最新成果。他們綜合運用小鼠模型和人源類器官模型,揭示了染色質架構蛋白CCCTC結合因子(簡稱CTCF)的精氨酸567突變為色氨酸(R567W)點突變通過調控CTCF在染色質上的結合和局部三維基因組結構,進而導致神經發育障礙的分子機制

    PNAS:DA神經環路在條件性抑制學習過程中的調控作用

      近日,深研院化學生物學與生物技術學院周強課題組在《美國科學院院報》(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,PNAS)上在線發表了題為 “Elevated dopamine s

    Sci-Sig:大腦發育過程中神經網絡形成的關鍵

      2017年6月23日/生物谷BIOON/---最近,來自達克薩斯大學醫學院的研究者們找到了大腦在發育過程中腦細胞連接的定向分化以及長期時間內的功能維持的原因,相關結果發表在最近一期的《Science Signaling》雜志上。  與其它的網絡相似,大腦內部存在多個具備不同功能的區域,例如感知信

    科學家系統總結乙烯在纖維發育中的作用機制

      近日,中國農業科學院棉花研究所棉花分子遺傳改良創新團隊通過系統生物信息學分析,鑒定了棉花中乙烯生物合成及信號轉導途徑的關鍵組分,并系統討論和綜述了乙烯在植物表皮毛發育中的分子機制,提出了乙烯介導的纖維發育的調控網絡。相關綜述文章發表在《新植物學家(New Phytologist)》上。  據團隊

    上海交大教授發JBC:神經發育過程中蛋白糖基化的新機制

      上海交通大學系統生物醫學研究院的研究人員在自有成熟蛋白質糖基化研究平臺的基礎上,報道了神經發育過程中蛋白質的糖基化功能機制研究最新成果:他們從糖基轉移酶、糖蛋白和糖鏈修飾三位一體的角度揭示了蛋白質O-糖基轉移酶在神經分化中的調控分子機制。  這一研究成果公布在JBC雜志上,領導這一研究的是上海交

    中國科大在光感知促進腦發育的神經機制取得突破性進展

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    揭秘神經發育過程中m6ARNA甲基化與組蛋白修飾間的關系1

    文章導讀表觀轉錄組學的研究在生物發育和疾病相關性等方面正越來越引起人們的關注。其中m6A修飾的研究是表觀轉錄組學研究的一大熱點。研究表明,m6A標簽在mRNA和lncRNA中超過10,000種,并且m6A參與mRNA的轉錄后修飾也成為基因表達中的一種重要的調控機制。m6A的在基因表達調控方面功能作用

    研究揭示CHML蛋白在肝癌轉移過程中的作用與機制

      復發與轉移是肝癌預后差的主要原因,但是目前對這一過程的具體機制知之甚少,鑒定在肝癌轉移和復發過程中的關鍵分子將為臨床干預或者治療提供幫助。6月7日,國際學術期刊《自然-通訊》(Nature Communications)在線發表了中國科學院上海營養與健康研究所謝東研究組題為CHML promot

    后頂葉皮層及相關神經環路在抉擇過程中發揮什么作用?

      后頂葉皮層(Posterior Parietal Cortex,簡稱PPC),是大腦中一個處理多種感覺、運動信息的聯合腦區,能夠接收來自視覺系統、聽覺系統和軀體感覺系統的信息傳入,同時它的主要輸出目標是與運動相關的腦區:背外側前額葉皮層、次級運動皮層、額葉視區、紋狀體等等。其在大腦網絡中處在感覺

    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

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    《細胞》:研究揭示光感知促進腦發育神經機制

      中國科學技術大學生命科學與醫學部薛天教授、鮑進特任研究員團隊在探索光感知促進腦發育的神經機制方面取得突破性進展。8月8日,相關研究成果發表于《細胞》。  嬰幼兒在成長發育早期接受的感覺刺激(包括視覺、聽覺,觸覺等)對促進其大腦高級認知功能的發育至關重要。作為人類最重要的感知覺輸入,發育早期視覺(

    Stem-Cell-Rep:神經管發育缺陷機制探秘

      4月20日,Cell子刊《Stem Cell Reports》在線發表了同濟大學生命科學與技術學院康九紅課題組和同濟大學醫學院章小清課題組合作的題為“Dysregulation of the SIRT1/OCT6 axis contributes to environmental stress-

    我國學者利用MEG在視知覺整合神經機制方面取得重要進展

      在國家自然科學基金項目(項目編號:31522027,31571115)等資助下,北京大學心理與認知科學學院羅歡研究員課題組在人類視知覺整合的神經機制方面取得重要進展。相關研究成果以“Perceptual Integration Rapidly Activates Dorsal Visual Pa

    神經所成年新生神經元的樹突極性發育機制研究獲進展

      2013年11月25日,中科院上海生科院神經科學研究所蒲慕明研究組在《美國國家科學院院刊》在線發表了題為《蛋白激酶LKB1調控成年海馬新生神經元的極性樹突形成》的研究論文。該工作通過在體定點注射逆轉錄病毒操作,熒光標記成年小鼠海馬齒狀回區域的新生顆粒細胞,以及雙向改變標記神經元中蛋白激酶LKB1

    遺傳發育所闡明脊髓發育早期微環境對神經再生的作用

    人體組織細胞處在獨特的微環境中,這個微環境由細胞外基質、各種細胞、可溶性信號分子等共同組成。微環境在細胞信號傳導、增殖和分化、形態和遷移、免疫應答以及營養代謝等方面發揮重要作用。深入研究細胞微環境對于了解生命奧秘和疾病治療具有重要意義。脊髓損傷對于成年哺乳動物來說是一種毀滅性打擊,由于成體脊髓組織存

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