多光子顯微鏡成像:無標記成像在發育生物學中的應用
光學成像可用于發育生物學,從而了解生物體的形成、揭示組織再生機制、認識并管理先天性缺陷和胚胎衰竭等。其中最受關注的兩個問題:一是心臟在早期發育中會發生劇烈的形態變化,其潛在功能和生物力學方面仍有待研究;二是中樞神經系統發育異常會導致先天性的疾病,所以需要從動力學、功能和生物力學等方面對大腦發育過程進行了解。許多光學顯微鏡都依靠使用熒光標記物來對特定分子或物質進行標記然后成像。但是熒光標記有標記不均勻、光漂白、熒光劑干擾細胞功能、熒光劑無法標記小分子等問題。所以,無標記成像對于發育生物學十分重要。表1列出了多種應用于發育生物學的無標記成像:OCT為光學相干層析成像,OCM為光學相干顯微鏡,RM為拉曼顯微鏡,BM為布里淵顯微鏡,SHGM為二次諧波顯微鏡,THGM為三次諧波顯微鏡,OPT為光學投影層析成像,PAT為光聲層析成像,PACT為光聲計算機斷層掃描,PAM為光聲顯微鏡,QPI為定量相位成像。表1 應用于發育生物學的......閱讀全文
發育生物學
In Vitro Production of Bovine Embryos?(P.J. Hansen Lab, Dept. of Animal Sciences, University of Florida)This protocol describe procedures for in vitro
JCB解答重要的發育生物學問題
當一個細胞變得與鄰近細胞不同的時候,皮膚、肌肉、肝臟或其他類型的組織中就會出現癌癥。雖然生物學家對于“發育過程中組織是如何形成的”這個問題已經了解很多,但很少有人知道,在動物的整個生命周期中同一組織的兩個細胞是如何保持相同的。 最近,美國馬里蘭大學(UMD)的一個研究小組首次發現,一種命名為E
發育生物學領域最新研究進展
本期為大家帶來的是發育生物學領域的最新研究進展,希望讀者朋友們能夠喜歡。 1. Eur Respir J:新研究揭示肺臟發育高清圖譜 DOI: 10.1183/13993003.00746-2019 過早出生的嬰兒常常患有肺部發育不良,并可能面臨危及生命的后果。為了給這些嬰兒提供新穎的治療
轉基因動物的發育生物學應用
轉基因動物可用于觀察目的基因在胚胎不同發育階段的特異性表達、關閉及調控機制,了解調控順序(如增強子、啟動子)在組織特異性表達中的作用,例如人腎素基因在小鼠體內的特異性表達可能與該基因的5’端側翼順序有關。此外,轉基因動物還可用于識別動物發育過程中的基因(包括內源基因)及其活動,也可測出與動物發育相關
研究佐證了發育生物學有關頜起源的假說
頜的起源是脊椎動物演化史上一次非常關鍵和最具革命性的演化事件。根據七鰓鰻和有頜類頭部發育遺傳學的對比研究,科學家了提出了頜演化異位理論的假說,即頜的起源,是在上皮-外胚層間質細胞相互作用中,由于口腔發育調控基因的異位表達所導致的一次演化上的創新,認為無頜類鼻垂體復合體的分裂是頜發育的最根本的先決
基因編輯成進化發育生物學領域“殺手級”技術
提塔利克魚模型與化石,該過渡期化石有助于解釋魚類如何開始長出四肢。圖片來源:Field Museum Library/Getty Images從1893年至今,幾乎在每年的夏季,年輕的發育和進化生物學者都會涌向美國馬薩諸塞州伍茲霍爾,鉆研業內的技術。在該校全球有名的海洋生物學實驗室中,參與其年度胚胎
海洋所貝類發育生物學研究取得新發現
中科院海洋研究所研究人員以長牡蠣為研究對象,從蛋白質組學的角度解析了在貝類幼蟲早期發育過程中的關鍵蛋白質分子,取得了若干重要發現。 通過分析長牡蠣兩個發育階段幼蟲蛋白質組學的差異,科研人員發現了與貝類幼蟲神經、肌肉系統發育和分化相關的重要分子,首次提出“質控蛋白”系統在貝類發
發育生物學突破-微工程系統重建母胎界面
科技日報北京3月15日電 (記者張夢然)英國《自然·通訊》雜志15日發表的一項發育生物學研究,美國賓夕法尼亞大學研究人員展示了一個微工程系統,可建模早期妊娠中發生的多細胞事件。該系統重建了母胎界面,有助于增進我們對胚胎成功著床的基礎機制的理解。人類要成功建立妊娠是一件很復雜的事,胚胎需要能夠連接并植
發育生物學突破-微工程系統重建母胎界面
英國《自然·通訊》雜志15日發表的一項發育生物學研究,美國賓夕法尼亞大學研究人員展示了一個微工程系統,可建模早期妊娠中發生的多細胞事件。該系統重建了母胎界面,有助于增進我們對胚胎成功著床的基礎機制的理解。 人類要成功建立妊娠是一件很復雜的事,胚胎需要能夠連接并植入支持妊娠的母體子宮內膜層。過去
人類和動物遺傳與發育生物學研究領域國際評估完成
9月5日至7日,中科院遺傳與發育生物研究所對從事人類和動物遺傳與發育生物學研究領域的PI進行了第二次國際評估。 此次國際評估的評委由美國杜克大學教授Xiao-Fan Wang,加利福尼亞大學教授Xiang-Dong Fu,科羅拉多大學教授Min Han,波士頓兒童醫院和哈佛大
發育生物學領域的基礎研究取得突破性進展
TET(ten-eleven translocation)蛋白是生物體內存在的一種雙加氧酶。TET蛋白家族有三個成員,分別為TET1、TET2和TET3。TET蛋白可以催化5-甲基胞嘧啶(5-mC),使其轉化為5-羥甲基胞嘧啶(5-hmC),是DNA去甲基化過程中一種重要的酶,對維持干細胞的多
GDNF的生物學效應影響神經元的發育和分化
不同腦區在不同發育期的GDNFmRNA表達的量有所不同,如紋狀體在生后零天(P0)表達量達高峰;小腦在出生時和成年期有一個短暫的高表達。隨年齡的增長,中樞神經系統的GDNFmRNA水平出現明顯下降趨勢,到成年期,大部分區域僅有很低表達。因此,GDNF可能對發育期的多種神經元的存活和分化起重要作用。
中科院昆蟲進化與發育生物學重點實驗室成立
中科院昆蟲進化與發育生物學重點實驗室日前在上海生命科學研究院植物生理生態研究所正式成立。中國科學院院士陳曉亞、尹文英,美國科學院院士Alexander Raikhel等出席。中科院北京生命科學研究院院長康樂研究員擔任該重點實驗室學術委員會主任。
中科院遺傳與發育生物學所慶50周年
9月25日,中國科學院遺傳與發育生物學研究所在京慶祝建所50周年。經過幾代人的不懈努力,該所取得了一批重要的科研成果。 據介紹,2001年以來,該所共發表論文1910篇,其中SCI期刊論文1055篇,國際有重要影響的科學期刊論文182篇;ZL授權151項(含美國ZL2項);審定農作物新品種
盔甲魚類研究佐證了發育生物學有關頜起源的假說
頜的起源是脊椎動物演化史上一次非常關鍵和最具革命性的演化事件。根據七鰓鰻和有頜類頭部發育遺傳學的對比研究,科學家了提出了頜演化異位理論的假說,即頜的起源,是在上皮-外胚層間質細胞相互作用中,由于口腔發育調控基因的異位表達所導致的一次演化上的創新,認為無頜類鼻垂體復合體的分裂是頜發育的最根本的先決
淡水魚類發育生物學國家重點實驗室落戶湖南
近日,省部共建的淡水魚類發育生物學國家重點實驗室(以下簡稱“實驗室”)落戶長沙。 據了解,該實驗室是湖南省政府和科技部共建的第一個國家重點實驗室,其獲批建設,對推動湖南省國家級創新平臺基地建設和原始創新,加快實施創新引領開放崛起戰略和科教強省建設,具有十分重要的意義。 湖南是漁業大省,卻不是
國際植物細胞壁生物學微型研討會在遺傳發育所舉行
為促進學術交流,由植物基因組學國家重點實驗室主辦的國際植物細胞壁生物學微型研討會于10月22日在中國科學院遺傳與發育生物學研究所舉行。會議特邀美國能源部Great Lake生物能源研究中心主任、密歇根州立大學杰出教授Kenneth Keegstra;澳大利亞科學院院士、墨爾本(Me
胥偉華任中科院遺傳與發育生物學研究所副所長
中國科學院人事教育局日前發出通知,宣布任命胥偉華為中科院遺傳與發育生物學研究所副所長(任期至本屆班子屆滿)。
多光子顯微鏡成像:無標記成像在發育生物學中的應用
光學成像可用于發育生物學,從而了解生物體的形成、揭示組織再生機制、認識并管理先天性缺陷和胚胎衰竭等。其中最受關注的兩個問題:一是心臟在早期發育中會發生劇烈的形態變化,其潛在功能和生物力學方面仍有待研究;二是中樞神經系統發育異常會導致先天性的疾病,所以需要從動力學、功能和生物力學等方面對大腦發
單細胞測序技術應用于發育生物學研究登頂三大學術雜志
2019年即將結束,在這一年中,單細胞測序的火熱充分展示了該技術在科學研究領域的重要。發育生物學作為生命基本過程研究的基礎學科,單細胞測序技術是該領域研究突飛猛進的助推器。在這300多個日夜里,科學研究成果殿堂《Cell》、《Nature》、《Science》上有哪些發育生物學的成果跟單細胞技術
單細胞測序技術應用于發育生物學研究登頂三大學術雜志
2019年即將結束,在這一年中,單細胞測序的火熱充分展示了該技術在科學研究領域的重要。發育生物學作為生命基本過程研究的基礎學科,單細胞測序技術是該領域研究突飛猛進的助推器。在這300多個日夜里,科學研究成果殿堂《Cell》、《Nature》、《Science》上有哪些發育生物學的成果跟單細胞技術
國家科技部領導考察中科院分子發育生物學重點實驗室
6月3日,國家科技部基礎研究司副司長葉玉江、基地建設處副處長王靜前往遺傳與發育生物研究所考察中國科學院分子發育生物學重點實驗室建設情況。中科院計劃財務局副局長潘鋒等陪同考察。 所長薛勇彪代表重點實驗室依托單位中科院遺傳發育所致歡迎辭,感謝科技部和中科院領導對分子發育生物學重點
湖南:省部共建淡水魚類發育生物學國家重點實驗室獲批
1月23日上午,湖南省政府新聞辦公室組織召開省部共建淡水魚類發育生物學國家重點實驗室新聞發布會,省科技廳黨組成員、副廳長賀修銘,湖南師范大學黨委書記李民、湖南師范大學校長蔣洪新出席發布會介紹相關情況,并回答記者提問。 省部共建淡水魚類發育生物學國家重點實驗室是國家科技部、湖南省人民政府聯合發文
湖南:省部共建淡水魚類發育生物學國家重點實驗室獲批
1月23日上午,湖南省政府新聞辦公室組織召開省部共建淡水魚類發育生物學國家重點實驗室新聞發布會,省科技廳黨組成員、副廳長賀修銘,湖南師范大學黨委書記李民、湖南師范大學校長蔣洪新出席發布會介紹相關情況,并回答記者提問。 省部共建淡水魚類發育生物學國家重點實驗室是國家科技部、湖南省人民政府聯合發文
血細胞的起源、發育體系及發育規律
(—)血細胞的起源及發育體系 目前認為所有血細胞均起源于全能干細胞,此干細胞具有高度自我復制能力,并可多向分化為淋巴細胞系干細胞和骨髓系干細胞。骨髓系干細胞在造血微環境及造血刺激因子的調控下而分化為紅系、粒—單系、嗜酸粒系和巨核系祖細胞,再經過有控制分裂增殖、發育,逐漸成熟而自成體系。 淋巴
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
湖南省部共建淡水魚類發育生物學國家重點實驗室獲批
2017年1月16日,《科技部 湖南省人民政府關于批準建設省部共建淡水魚類發育生物學國家重點實驗室的通知》(國科發基[2016]427號)印發。1月23日,湖南省政府召開新聞發布會,湖南省科技廳黨組成員、副廳長賀修銘發布新聞。 湖南師范大學黨委書記李民、校長蔣洪新回答記者提問。新聞發布會由省政
淺談垂體發育
腦垂體(hypophysis cerebri)為卵圓形小體,灰紅色,橫徑12mm,前后徑約8mm,重500g。垂體與漏斗相連,漏斗為下丘腦灰結節向下的錐形中控突起。垂**于蝶骨的垂體窩內。上面被硬膜的環形鞍膈覆蓋,鞍膈中央有漏斗空穿過,并將垂體上面與視交叉隔開。垂體側面有海綿竇及其所含結構。垂體
氣孔的發育
以裸子植物為中心對氣孔的形成過程和親緣關系十分重視。氣孔是從原表皮細胞中發生的,氣孔母細胞(stomatal mother cell)橫分裂為三,中央細胞再分為二,成為保衛細胞,左右二細胞則成為副衛細胞的形式[復唇型(syndetocheilie type),相反,也有母細胞僅二分為保衛細胞的形
遺傳發育所玉米籽粒發育機制研究獲進展
RNA編輯廣泛存在于植物的線粒體和葉綠體中。RNA編輯作為一種RNA轉錄后加工機制,對于調控基因表達具有重要意義。RNA C-U的編輯是胞嘧啶(C)經過脫氨轉變為尿嘧啶(U)的過程。在此過程中,PPR (pentatricopeptide repeat)結構域通常負責識別編輯位點,而DYW結構域