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  • GenomeBiology:構建豬體細胞染色質三維結構圖譜

    豬不僅是重要的經濟家畜,在生物醫學領域也有重要應用。生豬的育種中廣泛應用了輔助生殖技術,包括體外受精技術、孤雌和孤雄生殖技術等。但與體外受精胚胎相比,孤雌和孤雄胚胎的存活率級低。這一存活率差異產生的機制目前還不清楚。深入理解這一機制不僅有助于增加商業化豬育種的產仔數,也將有利于生物醫學研究中轉基因豬模型的建立。哺乳動物早期胚胎發育過程中經歷復雜的表觀遺傳信息的重編程。表觀遺傳信息的重編程其與胚胎的存活緊密關聯。染色質三維結構是重要的表觀遺傳因素,與基因表達調控、發育及疾病等密切相關。然而豬的染色質三維結構及其在早期胚胎發育過程中的變化規律目前還是一個未知的領域。 近期,中國科學院北京基因組研究所(國家生物信息中心)張治華團隊與中國農業科學院王彥芳團隊及中科院動物研究所趙建國團隊合作在Genome Biology期刊發表論文,構建了豬體細胞染色質三維結構圖譜,追蹤了豬早期胚胎發育過程染色質空間構象重編程過程,并比較了孤雌、孤......閱讀全文

    重編程異常細胞導致克隆胚胎發育成個體效率低

      自體細胞克隆技術問世以來,克隆胚胎發育成個體的效率為什么一直很低?中國科學院上海生命科學研究院生化與細胞研究所李勁松研究組的林江維等科研人員的最新研究成果確證,克隆囊胚滋養外胚層存在的重編程異常細胞是克隆胚胎發育失敗的關鍵原因。研究人員通過修復這些缺陷使克隆動物的出生

    我國科學家揭示人類早期胚胎發育中的組蛋白修飾重編程

      在真核生物中,組蛋白與帶負電荷的雙螺旋DNA組裝成核小體。因氨基酸成分和分子量不同,組蛋白主要分成5類:H1,H2A,H2B,H3和H4。除H1外,其他4種組蛋白均分別以二聚體形式相結合,形成核小體核心。DNA便纏繞在核小體的核心上。而H1則與核小體間的DNA結合。  組蛋白修飾(histone

    研究揭示人類早期胚胎組蛋白修飾重編程

      2019年7月4日,鄭州大學孫瑩璞課題組與清華大學頡偉課題組在Science上發表研究長文Resetting histone modifications during human parental-to-zygotic transition,揭示了人類早期發育過程中組蛋白修飾的重編程過程。表觀遺

    Science發文揭示人類早期胚胎組蛋白修飾重編程過程

      清華大學生命科學學院頡偉課題組與鄭州大學第一附屬醫院孫瑩璞/徐家偉課題組合作,揭示了人類早期發育過程中組蛋白修飾的重編程過程。研究成果以“人類親本-合子轉變中組蛋白修飾的重編程”(Resetting histone modifications during human parental-to-z

    遺傳發育所解析茉莉酸調控植物免疫的轉錄重編程機理

      茉莉酸是來源于不飽和脂肪酸的植物免疫激素,其生物合成途徑和化學結構與高等動物中的免疫激素前列腺素有極高的類似性。在受到機械傷害、咀嚼式昆蟲和死體營養型病原菌的侵害時,植物激活茉莉酸信號通路,啟動并級聯放大茉莉酸介導的轉錄重編程,從而產生有效的防御反應。但目前對茉莉酸激活植物免疫轉錄重編程的機理所

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    細胞的重編程概念

    中文名稱重編程英文名稱reprogramming定  義已分化細胞的核基因組恢復其分化前的功能狀態。應用學科遺傳學(一級學科),發育遺傳學(二級學科)

    細胞重編程技術

    細胞重編程介紹重編程體細胞重編程(somatic reprogramming)指的是分化的體細胞在特定的條件下被逆轉后恢復到全能性狀態,或者形成胚胎干細胞系,或者進一步發育成一個新的個體的過程。誘導體細胞重編程的方法有許多,如核移植、細胞融合、細胞提取物誘導、化學誘導以及分子調控誘導等。但到

    細胞重編程研究新突破:非哺乳類動物重編程

      將已分化的細胞重編程,令其恢復多能性是一項重要的科學突破,這一成果也因此榮獲了2012年諾貝爾生理/醫學獎——兩位科學家因證明“成熟細胞能被重編程恢復多能性”站在的科學的最高領獎臺上。不過到目前為止,這種多能性重編程應用主要還是限制在哺乳動物中。   近期一組研究人員在9月3日的eLife雜志

    Nature:哺乳動物著床前胚胎染色體三維結構重編程

       2017年7月13日,清華大學-北京大學生命科學聯合中心頡偉研究組在《自然》雜志(Nature)上發表了題為《哺乳動物早期胚胎發育過程中染色體三維結構的親本特異重編程》(Allelic reprogramming of 3D chromatin architecture during earl

    神經膠質胚胎發育

      大部分的膠質細胞自發育中胚胎的外胚層組織衍生而來,特別是神經管及神經脊;唯一例外者為自造血干細胞衍生而來的小膠質細胞。在成人的身體中,小膠質細胞為可自我更新的一個族群,與中樞神經系統受損時會滲入的巨噬細胞及單核細胞有明顯不同。 在中樞神經系統,膠質細胞發育自神經管的腦室區(ventricular

    Science:免疫助力細胞重編程

      事實告訴我們,急則生變,當受到威脅的時候,就會出現靈活轉機。這一原則也許就解釋了為什么科學家們在重編程體細胞的實驗中會想到病毒,來自美國的這個研究小組報告稱,細胞對于病毒的防御性反應也許能令其更容易表達那些平時關閉的基因――包括那些開啟炎癥,或者在干細胞狀態時活躍的基因,這一發現有助于科學家們更

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      事實告訴我們,急則生變,當受到威脅的時候,就會出現靈活轉機。這一原則也許就解釋了為什么科學家們在重編程體細胞的實驗中會想到病毒,來自美國的這個研究小組報告稱,細胞對于病毒的防御性反應也許能令其更容易表達那些平時關閉的基因——包括那些開啟炎癥,或者在干細胞狀態時活躍的基因,這一發現有助于科學家們更

    《Cell》揭示細胞重編程障礙

      “細胞的命運是一條單行道”曾是生物學的基本原理——一旦一個細胞成為肌肉、皮膚或血液細胞,它就會一直保持原樣。在過去的十年里,當一位日本科學家將4個簡單因子導入到皮膚細胞中,使其回復至一種胚胎樣狀態,具有成為機體內幾乎所有細胞類型的能力時,這一觀點遭到了顛覆。   科學家們爭相運用2012年諾貝

    細胞重編程主要的過程

    重編程主要指兩個過程:其一,分化的細胞逆轉恢復到全能性狀態的過程;其二,從一種分化細胞轉化為另一種分化細胞的過程。

    Nature胚胎發育研究:重建人體發育時間

      京都大學(Kyoto University)的研究人員利用誘導多能干細胞(iPSC)重構了人體“分節時鐘segmentation clock”,這是胚胎發育研究的重點。  這一成果公布在4月1日的Nature雜志上  從受精卵的第一個部分開始,一個復雜的蛋白質和基因網絡相互作用,構建形成了我們器

    胚胎發育的基本過程

    胚胎發育一、胚胎發育過程(蛙的受精卵發育)二、特征⒈卵裂期細胞數量不斷增加,但胚胎的總體積并不增加,或有所縮小⒉桑椹胚時期及其以前的細胞,每一個細胞都具有發育成完整胚胎的潛能,屬于全能細胞。當胚胎細胞數目達到32個左右時,胚胎形成致密的細胞團,形似桑葚,叫做桑葚胚(morula)。⒊囊胚中有一個含有

    慢細胞發育“時鐘”逆轉衰老,部分重編程技術人體臨床試驗即將開啟

    隨著生物技術飛速發展,一種旨在通過撥慢細胞發育“時鐘”來逆轉衰老的新興技術,即細胞部分重編程,正迎來現實層面的關鍵檢驗。據英國《自然》雜志報道,這種新技術在多種動物實驗中已顯示出恢復組織功能的潛力,并有望于今年啟動首次人體臨床試驗。研究人員希望借此回答一個核心問題:在不引發嚴重副作用的前提下,衰老細

    揭秘胚胎發育奧秘!為何發育中胚胎細胞彼此并不相同?

      近日,一項刊登在國際雜志Molecular Cell上的研究報告中,來自紐約大學的科學家們通過研究闡明了在胚胎發育(embryogenesis)過程中細胞變得彼此不同的分子機制,相關研究結果或能幫助闡明胚胎發育的遺傳規律,同時也能幫助理解疾病發生和出生缺陷的原因。圖片來源:commons.wik

    -盤點:iPS重編程2014年新品

      iPS技術能夠通過重編程令成體細胞重新獲得多能性,iPS細胞理論上可以分化成為任何類型的細胞,在疾病研究、藥物篩選和細胞治療中有很大的應用前景。iPS研究熱潮推動著整個產業快速發展,市面上的iPS工具可以說是日新月異,讓我們看看今年都有哪些新產品面世吧。  自我復制的RNA  iPS需要在體細胞

    iPS重編程2014年新品盤點

      iPS技術能夠通過重編程令成體細胞重新獲得多能性,iPS細胞理論上可以分化成為任何類型的細胞,在疾病研究、藥物篩選和細胞治療中有很大的應用前景。iPS研究熱潮推動著整個產業快速發展,市面上的iPS工具可以說是日新月異,讓我們看看今年都有哪些新產品面世吧。  自我復制的RNA  iPS需要在體細胞

    重編程干細胞讓角膜“再生”

    3名視力嚴重受損患者在接受干細胞移植后,視力得到了持續一年多的顯著改善。第四名患者的視力也有所提高,但并沒有持續多久。這4人是第一批接受重編程干細胞來源的移植手術的人,用于治療受損的角膜。11月7日,相關論文發表于《柳葉刀》。透明角膜是眼睛的最外層。圖片來源:Patrick Landmann/SPL

    Cell:細胞重編程讓小鼠“返老還童”

      眾所周知,干細胞在一定條件下可以分化為各種類型的細胞,此外,它們還有一個驚人的能力——永葆青春。來自Salk研究所的研究人員利用干細胞的這種能力延長了早衰小鼠的壽命,并使它們的機體組織重獲新生。這項發表于Cell期刊上的突破性研究雖然還不能讓人類返老還童,但它的確有潛力讓人類的身體在衰老之后保持

    重編程干細胞瞄準人類心臟

    在東京的一場發布會上,心臟外科醫生Yoshiki Sawa宣布了利用源自誘導性多能干細胞的器官治療心臟病的計劃。圖片來源:The Asahi Shimbun via Getty Images 現在,日本科學家獲得了利用一項革命性重編程技術產生的細胞治療心臟病患者的許可。該研究僅

    重編程干細胞瞄準人類心臟

    ? 在東京的一場發布會上,心臟外科醫生Yoshiki Sawa宣布了利用源自誘導性多能干細胞的器官治療心臟病的計劃。圖片來源:The Asahi Shimbun via Getty Images 現在,日本科學家獲得了利用一項革命性重編程技術產生的細胞治療心臟病患者的許可。該研究僅僅是

    人工胚胎高通量方式揭示早期胚胎的發育機制

       美國索爾克(SALK)生物學研究所Belmonte課題組、德克薩斯大學西南醫學中心吳軍課題組及北京大學第三醫院于洋課題組等在Cell雜志發表題為“Generation of blastocyst-like structures from mouse embryonic and adult ce

    我國科學家揭示哺乳動物胚胎染色體3D結構重編程規律

      記者從中國科學院獲悉,我國科學家近日在染色體3D結構以及在早期胚胎發育過程中染色體結構的重編程變化方面取得重大科學突破,相關成果于2017年7月13日發表在國際著名期刊《CELL》上。  記者了解到,人類DNA如果拉成一條直線,長度大約是2米,但一般的細胞核的直徑卻僅有5~10微米左右。因此基因

    研究證實精子指導胚胎早期發育

    中科院北京基因組所研究員劉江及其研究團隊,以斑馬魚為模型,發現子代會選擇性地繼承父本而拋棄母本的DNA甲基化圖譜,從而揭示了精子對遺傳使命的新貢獻,有助于揭開從受精卵到個體發育的奧秘。《細胞》雜志日前以封面文章的形式特別報道了該發現。  生命得以延續的基礎是遺傳,父母的DNA序列信息會遺傳

    胚胎發育后成說的概念

    后成說(也稱漸成說)是關于胚胎發育的一種假說。認為無論卵細胞還是精子中都不存在生物體發育的雛形,生物體的各種組織和器官都是在個體發育過程中逐漸形成的。在授精過程發現(于十九世紀后期)之前,人類對生物個體發育的認識就是兩種截然不同觀點—預成論(先成論)與漸成論(后成論)之爭的歷史。

    胚胎發育先成說的概念

    先成說(也稱預成說):關于胚胎發育的一種假說,認為卵細胞或是精子中存在生物體發育的雛形,即生物體的各種組織和器官。十八世紀預成論vs漸成論之爭,隨著細胞理論的出現、哺乳動物卵子的發現以及授精過程的顯微觀察而塵埃落定—先成說被徹底拋棄。

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