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  • Blood:體外獲取血細胞的新途徑

    波士頓大學醫學院領導的研究團隊開發了一個新方法,能夠在體外無限量制造人體紅細胞和血小板,文章發表在Blood雜志的網站上。臨床上使用的紅細胞和血小板一般是來自于獻血,現在研究人員成功使誘導多能干細胞(iPS)分化成為這兩種細胞。這一研究有望減少人們對獻血的依賴,同時幫助科學家對多種疾病進行研究,例如鐮狀細胞病。 iPS技術是指將成體細胞重編程為干細胞狀態,使其具備分化為不同類型細胞的能力。這一技術可以利用患者的成熟體細胞(如皮膚或血細胞),生成特定的細胞和組織。iPS技術制造的細胞不會引起不當的免疫反應,既是生物學研究的有力工具,又是再生醫學的寶貴資源。 研究人員利用ZL技術,將iPS細胞成功分化成為紅細胞和血小板,并深入分析了血細胞的形成。在此基礎上,人們可以進一步理解機體中血細胞生成的調節機制。 這一新技術使用的是能夠調節芳香烴受體AhR通路的化合物。此前的研究顯示,環境毒素能夠通過與AhR通......閱讀全文

    Nat-Immunol:芳香烴受體負向調節抗病毒免疫反應

      芳香烴受體(AHR,Aryl hydrocarbon receptor)是一類能夠感受外界環境中的異質物(xenobiotic)刺激,并介導毒性反應的胞內轉錄調控因子。激活后的AHR能夠調控許多染色體上基因的表達,并促進對異質物的分解。之前的研究發現該信號在細菌感染過程中發揮了十分重要的作用(細

    iPS細胞試管內造出大量紅細胞和血小板

      科技日報訊據物理學家組織網近日報道,美國科學家采用一種新奇的方法,對誘導多能干細胞(iPS細胞)進行分化,在試管內制造出了無數的人類紅血細胞和血小板。他們表示,得到的紅血細胞有望用于診查瘧疾和鐮狀細胞血癥,而血小板則可用來探查心血管病并治療凝血障礙。研究發表在最新一期的《血液》雜志上。   科

    造血細胞因子受體超家族

    造血細胞因子受體超家族(haemopoieticcytokinereceptorsuperfamily)又稱細胞因子受體家族(cytokinereceptorfamily),可分為紅細胞生成素受體超家族(erythropoietinreceptorsuperfamily,ERS)和干擾素受體家族(i

    造血細胞因子受體超家族

      造血細胞因子受體超家族(haemopoieticcytokinereceptorsuperfamily)又稱細胞因子受體家族(cytokinereceptorfamily),可分為紅細胞生成素受體超家族(erythropoietinreceptorsuperfamily,ERS)和干擾素受體家族

    干細胞生長因子受體簡介

      SCF受體即是C-kit,成熟SCF受體分子由953個氨基酸組成,其中胞膜外區497個氨基酸,屬免疫球蛋白超家族成員,組成5個Ig樣的結構域,與M-CSFR、PDGFR有較高的同源性;穿膜區由23個疏水性氨酸組成;胞漿區433個氨基酸,含有酪氨酸激酶和自身磷酸化的結構域。SCFR表達于多種干細胞

    Nature:首次活體觀察干細胞生成血細胞

      在骨髓中,造血干細胞會在不同成熟階段,通過祖細胞產生大量的、各種各樣的成熟血細胞。最近,來自德國癌癥研究中心(DKFZ)的科學家開發出一種方法,給小鼠造血干細胞添加熒光標記,可以從外面打開這個熒光標記。他們使用這一工具,首次在一個活的有機體內觀察到,干細胞在正常情況下如何分化

    造血細胞因子受體超家族的主要分類

    造血細胞因子受體超家族(haemopoieticcytokinereceptorsuperfamily)又稱細胞因子受體家族(cytokinereceptorfamily),可分為紅細胞生成素受體超家族(erythropoietinreceptorsuperfamily,ERS)和干擾素受體家族(i

    造血細胞因子受體超家族的相關介紹

      造血細胞因子受體超家族(haemopoieticcytokinereceptorsuperfamily)又稱細胞因子受體家族(cytokinereceptorfamily),可分為紅細胞生成素受體超家族(erythropoietinreceptorsuperfamily,ERS)和干擾素受體家族

    卷心菜西蘭花有助預防腸癌

      英國研究人員最新發現,卷心菜、西蘭花和羽衣甘藍等十字花科蔬菜在被攝入腸道后能釋放一種化學物質,具有抗炎和預防腸癌的作用。  英國弗朗西斯·克里克研究所等機構研究人員在新一期美國《免疫》雜志上發表的報告說,他們通過小鼠實驗發現,十字花科蔬菜在腸道中被消化時會釋放化學物質“吲哚—3—甲醇”,這種物質

    卷心菜西蘭花-有助預防腸癌

      英國研究人員最新發現,卷心菜、西蘭花和羽衣甘藍等十字花科蔬菜在被攝入腸道后能釋放一種化學物質,具有抗炎和預防腸癌的作用。圖片來源于網絡   英國弗朗西斯·克里克研究所等機構研究人員在新一期美國《免疫》雜志上發表的報告說,他們通過小鼠實驗發現,十字花科蔬菜在腸道中被消化時會釋放化學物質“吲哚—3—

    Blood:體外獲取血細胞的新途徑

      波士頓大學醫學院領導的研究團隊開發了一個新方法,能夠在體外無限量制造人體紅細胞和血小板,文章發表在Blood雜志的網站上。臨床上使用的紅細胞和血小板一般是來自于獻血,現在研究人員成功使誘導多能干細胞(iPS)分化成為這兩種細胞。這一研究有望減少人們對獻血的依賴,同時幫助科學家對多種疾病

    芳香烴的光譜特征是什么

      芳香烴的特征吸收主要是:芳環C-H伸縮振動(υ=CH)、C-H彎曲振動(γ=CH)、C=C骨架振動(υC=C)。

    芳香烴的紅外光譜特征

      芳香族化合物有三種特征吸收帶:即苯環上的芳氫伸縮振動,面外彎曲振動和骨架振動。   1、芳環上的νC-H   3010-3080cm-1(m)   2、芳環的骨架伸縮振動νC-C   1650-1450cm-1(m)出現2~4個吸收峰,由于芳環為一共軛體系,其C=C伸縮振動頻率位于雙鍵區的低頻一

    造血細胞因子受體超家族的分類和功能介紹

    造血細胞因子受體超家族(haemopoieticcytokinereceptorsuperfamily)又稱細胞因子受體家族(cytokinereceptorfamily),可分為紅細胞生成素受體超家族(erythropoietinreceptorsuperfamily,ERS)和干擾素受體家族(i

    關于芳香烴的加成反應介紹

      1.苯的加成反應  苯具有特殊的穩定性,一般不易發生加成反應。但在特殊情況下,芳烴也能發生加成反應,而且總是三個雙鍵同時發生反應,形成一個環己烷體系。如苯和氯在陽光下反應,生成六氯代環己烷。  只在個別情況下,一個雙鍵或兩個雙鍵可以單獨發生反應。  2.萘、蒽和菲的加成反應  萘比苯容易發生加成

    科學家用人類干細胞構建出“類血細胞”

    英國劍橋大學科學家用人類干細胞構建出“類血細胞”,這些三維胚胎樣結構能夠模擬人類早期發育的多個關鍵階段,包括血液干細胞的生成。這種“類血細胞”的結構具備自組織能力,發育約兩周后開始產生血液,在實驗室中成功模擬了人類胎兒的血液發育過程。研究結果發表于最新一期《細胞報告》雜志。新人類胚胎樣模型重現了器官

    為什么離心機可以把干細胞和血細胞分離

    一般提取純凈的細胞膜應該是用的血紅細胞吧。因為成熟的血紅細胞沒有細胞核的。離心以后,上層清液中應該是血紅蛋白吧,然后下層的沉淀里面是細胞膜。

    一些血細胞有個驚人的來源:你的腸道

      科學家們以前認為血細胞由一種特殊的造血干細胞群體,只在骨髓中生產,現在意識到好像錯過了什么……  如果克羅恩病和其他疾病導致腸子衰竭,腸移植是唯一的長遠打算。但高免疫排斥率和危及生命的并發癥限制了人類腸道移植成功。  當接受移植器官后,免疫系統通常將新器官識別為外來器官并破壞它。強大的免疫抑制藥

    Cell-Stem-Cell:叩開干細胞的家門

      人類造血干細胞(HSC)可以通過造血過程生成成熟的血細胞,包括免疫系統的細胞。多年以來,科學家們一直在嘗試解析調控造血干細胞功能和分化的具體機制。但這項工作并不簡單,因為HSC只存在于骨髓的特殊區域(niche),體外培養很難重現這樣的環境。  要對人類造血干細胞進行深入分析,就需要一個能夠移植

    為什么芳香烴的辛烷值較高

    汽油辛烷值高低與各類烴含量多少有關。芳烴和異構烯烴最高,異構烷烴和烯烴次之,環烷烴再次之,最低的是正構烷烴。影響汽油辛烷值的主要因素是烯烴含量,尤其是異構烯烴的含量。你看看你的汽油烴類組成,就明白了。催化汽油中,烯烴對辛烷值的影響最大。而沸程越低,其中含有烯烴含量越高,辛烷值也越高。汽油的初餾點越低

    數字PCR在造血干細胞移植后嵌合狀態檢測的應用

    背景導讀—何為嵌合狀態的檢測?骨髓和外周血干細胞移植是許多惡性和非惡性疾病的有效治療方法。造血干細胞移植后,受體產生新的血細胞,這些血細胞在遺傳上來自于供體DNA。確認新的造血系統來源于供體是臨床復發監測的重要組成部分。一般采用血細胞基因型檢測的方式,稱為嵌合體分析。完全供體細胞嵌合狀態意味著100

    美發現將骨髓干細胞轉成腦細胞的抗體

      據美國科學促進會網站近日報道,美國斯克里普斯研究所(TSRI)的科學家們已經找到了一種可將骨髓干細胞直接轉變成腦細胞的方法。此項研究結果展現了抗體作為細胞功能的通用操作器的潛力。該項研究成果發表在美國《國家科學院學報》網絡版上。   研究人員發現,實驗室培養的抗體可激活骨髓細胞中的生長刺激抗體

    關于血細胞來源于骨髓的造血多能干細胞的介紹

      血細胞來源于骨髓的造血多能干細胞(Multipotential stem cell)。干細胞除具有增殖能力外,在一定的情況下尚能從骨髓造血組織中遷出,隨著血流到達髓外組織形成造血細胞小結,稱為集落形成單位。每一個小結由許多同類型分化的細胞組成,這些細胞是由一個干細胞分裂分化而來。干細胞雖有自身復

    小鼠白細胞分化抗原

    大多數白細胞分化抗原在生物進化過程中具有保守性,這是不同種的動物執行相同或相似生物學功能的需要。小鼠是免疫學常用的實驗動物,而且對某些人白細胞分化抗原的結構和功能的了解首先是從小鼠或小鼠源性的細胞實驗模型得知的,表1-3列舉了部分與人CD抗原類同的小鼠造血細胞表面抗原,以供參考。表1-3 與人CD抗

    干細胞的可塑性

      越來越多的證據表明,當成體干細胞被移植入受體中,它們表現出很強的可塑性。通常情況下,供體的干細胞在受體中分化為與其組織來源一致的細胞。而在某些情況下干細胞的分化并不遵循這種規律。1999年Goodell等人分離出小鼠的 肌肉干細胞,體外培養5天后,與少量的骨髓間質細胞一起移植入接受致死量輻射的小

    造血干細胞直接響應感染,既“殺敵”也“自損”

      造血干細胞是血液系統中的成體干細胞,具有自我更新、多向分化的潛能。造血干細胞可以分化形成各類成熟血細胞,以此滿足生理需求和調節各細胞組分之間的平衡。如果發生嚴重感染,造血干細胞會生成更多的白細胞以抵抗病原物。  復雜的造血系統如何調控產生足夠數量的血細胞?“感染”信號如何翻譯成“造血”指標?這是

    細胞周期對造血干細胞有何影響?

      最近,德國德累斯頓工業大學醫學院Claudia Waskow教授的研究小組,首次描述了一種新的機制,即細胞周期G1期的長度,對人體造血干細胞的 適合度產生巨大的影響。在這項研究中,縮短G1期,可長期提高從干細胞到成熟血細胞的持續生產。可以想象,在將來,也可以通過加速細胞周期的轉換動力學, 來提高

    PNAS:科學家發現乳腺癌擴散的化學信號

      最近,約翰霍普金斯大學的研究人員利用小鼠模型,發現了某些乳腺癌用以招募癌癥擴散所需的兩類正常細胞的化學信號。相關研究結果發表在2014年5月份的《PNAS》雜志。  約翰霍普金斯大學醫學院細胞工程研究所血管生物學項目負責人Gregg Semenza教授指出:“在小鼠腫瘤中阻斷其中一個細胞招募信號

    血細胞發生的階段

       各種血細胞都起源于由間充質發生的多能干細胞。由它逐步分化成多種血細胞。血細胞的發生可以劃分為三個階段:多能造血干細胞,造血祖細胞和造血細胞(見表)。  多能造血干細胞 胚胎早期發生于卵黃囊壁的間充質。隨后,經血液遷入肝、脾、胸腺和骨髓等造血器官。在造血器官中增殖、分化為造血祖細胞和持續地產生各

    簡述多環芳香烴化合物的檢測方法

      目前,多環芳香烴化合物的檢測方法為高效液相色譜法(HPLC)、氣相色譜法、色質聯用分析方法(GC-MS)、二階激光質譜法和酶聯免疫分析方法等。HPLC方法和GC-MS方法是具有普遍應用價值的方法。它們的測量精度高,適于標準化,但往往需要進行復雜的樣品處理,檢測靈敏度也受限于配套的檢測器,對設備的

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