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Science:巨噬细胞<font color="red">自我</font><font color="red">更新</font>,how?

Science:巨噬细胞自我更新,how?

图片来源:medicalxpress.com 当机体器官老化或功能耗尽时,其进行自我更新就依赖于组织中的一些干细胞,因为大多数的分化细胞都丧失了分裂及产生新细胞的能力;近日一项刊登于国际杂志Science上的研究论文中,来自德国德尔布吕克分子医学中心等机构的研究人员通过研究揭示了一种特殊类型的免疫细胞—人类机体中的巨噬细胞如何进行分裂和自我更新,研究者发现,巨噬细胞可以通过激活一种类似于胚胎

生物谷 - 巨噬细胞,更新,MafB和c-Maf,转录因子 - 2016-02-01

Stem Cell Rep:科学家成功鉴别出精原干细胞<font color="red">自我</font><font color="red">更新</font><font color="red">因子</font>的新功能 有望开发男性不育疗法

Stem Cell Rep:科学家成功鉴别出精原干细胞自我更新因子的新功能 有望开发男性不育疗法

近日,一项刊登在国际杂志Stem Cell Reports上的研究报告中,来自日本信州大学(Shinshu University)的科学家们通过研究发现了成纤维细胞生长因子2(FGF2)的新功能,FGF2是精原干细胞(spermatogonial stem cell)的一种自我更新因子,而精原干细胞是精子产生的起源。尽管此前研究人员通过研究发现,FGF2和胶质细胞衍生的神经营养因子(GDNF)对于

细胞 - 科学家,鉴别,精原干细胞,自我更新因子,男性不育疗法 - 2018-07-02

Mol Syst Biol:小肠干细胞<font color="red">自我</font><font color="red">更新</font>调控新机制

Mol Syst Biol:小肠干细胞自我更新调控新机制

分子系统生物学》(Molecular Systems Biology)杂志在线发表了中国科学院生物物理研究所卜鹏程课题组与杜克大学Xiling Shen课题组关于Notch正反馈信号通路促进小肠干细胞自我更新的最新研究成果

生物物理研究所 - 小肠干细胞,干细胞,自我更新 - 2017-05-19

Cell Stem Cell:金颖教授发现干细胞<font color="red">自我</font><font color="red">更新</font>的重要机制

Cell Stem Cell:金颖教授发现干细胞自我更新的重要机制

由于分化细胞通常无法分裂,更新几乎总是由组织特异性的干细胞来完成,它们能够不断地生成新细胞。但是这其中具体的机制至今科学家们并不是十分清楚。近期来自中科院上海生科院,上海交通大学医学院健康科学研究所的研究人员利用人全基因组范围转录因子siRNA文库筛选了参与人ESC自我更新的转录因子,发现一系列对

生物通 - 干细胞,自我更新,重要机制,Cell,STEM,Cell - 2016-12-14

Cell stem cell:lncRNA调控造血干细胞<font color="red">自我</font><font color="red">更新</font>和谱系分化

Cell stem cell:lncRNA调控造血干细胞自我更新和谱系分化

近日,干细胞领域著名期刊cell stem cell在线发表了美国贝勒医学院研究人员的最新研究进展,他们发现长非编码RNA能够调控造血干细胞的自我更新和谱系分化,为造血干细胞的基因调控研究提供了新的见解长非编码RNA(lncRNA)作为重要的调控因子在基因表达和细胞命运决定方面发挥重要功能,但其在造血

生物谷 - IncRNA,造血干细胞 - 2015-03-19

Nat Commun:科学家揭示肝癌干细胞<font color="red">自我</font><font color="red">更新</font>的分子机制

Nat Commun:科学家揭示肝癌干细胞自我更新的分子机制

近年来,肿瘤干细胞学说受到了的高度关注和认可,肿瘤干细胞具有自我更新和可塑性潜能,在启动肿瘤形成和生长中起着决定性作用,现有的治疗措施尚无法针对肿瘤干细胞发挥作用,这可能是导致肝癌复发和耐药的主要原因。

生物物理研究所 - 肝癌,干细胞,分子机制 - 2015-05-20

Cell Metab:TCA代谢产物能否促进干细胞<font color="red">自我</font><font color="red">更新</font>也要看“状态”

Cell Metab:TCA代谢产物能否促进干细胞自我更新也要看“状态”

该研究对于如何维持干细胞自我更新抑制分化提供了重要信息。 众所周知多能干细胞能够自我更新或从原始态以及更进一步的分化状态--始发态开始进行分化,目前可以通过特定的培养

生物谷 - 干细胞 - 2016-08-06

JCI:我科学家人类肝癌干细胞<font color="red">自我</font><font color="red">更新</font>机制

JCI:我科学家人类肝癌干细胞自我更新机制

近日,来自中科院生物物理所的范祖森研究小组在国际学术期刊JCI上发表了一项最新研究进展,他们在肝癌干细胞中发现转录因子ZIC2表达水平较高,并对其维持肝癌干细胞自我更新的作用机制进行了研究。近年来一些研究提出癌症干细胞模型,他们发现一小群具有自我更新能力的癌症干细胞能够分化形成新的肿瘤细胞,并认为癌症干细

生物谷 - 肝细胞癌,转录因子ZIC2,OCT4 - 2015-09-07

JCI:mTORC1能激活白血病干细胞的<font color="red">自我</font><font color="red">更新</font>能力

JCI:mTORC1能激活白血病干细胞的自我更新能力

虽然mTOR和Raptor消融后证实mTORC1是胚胎发育过程中正常细胞增殖和生存必不可少的因子,但mTORC1在癌症干细胞以及引发白血病中的目前还不清楚。

生物谷 - 肿瘤,癌症,癌症干细胞,自噬,白血病 - 2012-05-29

Science:巨噬细胞再认识,分化后依然像干细胞一样<font color="red">自我</font><font color="red">更新</font>

Science:巨噬细胞再认识,分化后依然像干细胞一样自我更新

当我们的器官老化或损伤时,它们的更新通常依赖于组织中少量的干细胞,因为绝大多数分化细胞都丧失了分裂及生成新细胞的能力。由德国Max Delbrück分子医学中心(MDC)和法国国立马赛免疫学中心(CIML)的Michael Sieweke领导的一个德法研究小组现在揭示了一种特化免疫细胞——人类巨噬细胞几乎能无限分裂与自我更新的机制

生物通 - 巨噬细胞,自我更新,分化 - 2016-01-24

致力于基层老师<font color="red">自我</font>提升!神经科医生必看,持续<font color="red">更新</font>中~~~

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神经科那些你不知道的经典学习视频!

网络 - 神经科,神经系统,神经细胞变性,GABA能神经细胞 - 2023-02-08

Blood:KLF4-DYRK2介导通路调节CML干细胞的<font color="red">自我</font><font color="red">更新</font>

Blood:KLF4-DYRK2介导通路调节CML干细胞的自我更新

中心点:KLF4丢失可通过去DYRK2基因抑制损伤CML干/祖细胞的自我更新和存活。稳定DYRK2蛋白可通过耗竭c-Myc和激活p53抑制白血病干/祖细胞的存活和自我更新。摘要:白血病干细胞是一种罕见的具有原始祖细胞表型的群体,它可以通过一种尚不清楚的自我更新机制来启动、维持和再现白血病。近期,研究人员发现在慢性髓系白血病(CML)样骨髓增值性肿瘤的小鼠模型中,Krüppel样因子4(KLF4)可

MedSci原创 - KLF4,DYRK2,CML干细胞,自我更新 - 2020-01-02

Stem cells:δ样4激活Notch3来调控骨骼肌干细胞的<font color="red">自我</font><font color="red">更新</font>。

Stem cells:δ样4激活Notch3来调控骨骼肌干细胞的自我更新

在本研究中,研究人员对Notch3(N3)在骨骼肌干细胞自我更新中的作用进行探究。研究人员发现N3活跃于静止的C2C12储备细胞(RCs),在C2C12和原始卫星细胞中的过表达N3和敲低N3的表达研究提示N3在细胞的自我更新过程中发挥作用。

MedSci原创 - 骨骼肌干细胞,静止状态,Notch信号通路,Notch3受体 - 2017-12-31

Cancer Cell:ID1和ID3调节结肠癌起始细胞<font color="red">自我</font><font color="red">更新</font>

Cancer Cell:ID1和ID3调节结肠癌起始细胞自我更新

6月12日,Cancer Cell杂志报道了结肠癌肿瘤起始细胞自我更新性调节机制的最新进展。 越来越多的证据表明,某些肿瘤内部是分等级,分层次组织起来的。

生物谷 - Cancer,Cell,ID1,ID3,结肠癌,细胞自我更新 - 2012-06-18

Cell Res:抗肿瘤药物可维持胚胎干细胞的自我更新

激活LIF-STAT通路或抑制TGFb/ERK等促进分化的通路可以有效促进胚胎干细胞的自我更新,并使得胚胎干细胞的体外培养得以实现。8月22日,Cell Research在线发表了谢欣研究组关于胚胎干细胞的自我更新及体细胞重编程的最新研究成果。

MedSci原创 - 舒尼替尼,干细胞 - 2014-09-16

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