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PNAS:赶超“<font color="red">重</font><font color="red">编程</font>”?从T细胞到神经元的“一步式”<font color="red">过程</font>

PNAS:赶超“编程”?从T细胞到神经元的“一步式”过程

通常,将一种成熟的体细胞转变成另一种无论在形态、功能上都截然不同的另一种体细胞,需要经历将细胞编程返回多能状态的步骤。现在,斯坦福大学医学院的科学家们找到一种方法,可以直接实现细胞的转变,绕开了诱导性多能干细胞的繁琐过程

生物探索 - 重编程,干细胞,神经元,转分化 - 2018-06-10

Cell:细胞<font color="red">重</font><font color="red">编程</font>让小鼠“返老还童”

Cell:细胞编程让小鼠“返老还童”

美国萨克研究所研究人员似乎找到了办法,他们在15日出版的《细胞》杂志上发表论文称,在短时间内对细胞进行部分编程,诱导相关基因间歇性表达,就能够让老化细胞返老还童。科学家想通过对细胞重新编程,即诱导成熟体细胞重新回到早期干细胞状态这一手段来对抗衰老。而研究也显示,当细胞被重新编程后,会看

科技日报 刘海英 - 细胞重编程,小鼠,“返老还童” - 2016-12-17

肿瘤代谢<font color="red">重</font><font color="red">编程</font>与免疫应答

肿瘤代谢编程与免疫应答

了解肿瘤细胞和免疫细胞的代谢编程如何调节抗肿瘤免疫反应,可以使我们在抗肿瘤免疫治疗中寻找到靶向代谢途径的治疗手段。

小药说药 - 免疫应答,肿瘤代谢 - 2024-08-06

PNAS:如何<font color="red">重</font><font color="red">编程</font>成为易瘦体质?

PNAS:如何编程成为易瘦体质?

Maf1 KO小鼠中组成型高水平的Pol III转录可以编程中心代谢途径,并通过无效的RNA循环浪费代谢能量。

MedSci原创 - 代谢 - 2018-11-17

Cell Rep:张毅组揭示核移植<font color="red">重</font><font color="red">编程</font><font color="red">过程</font>中的重要调控规律——李劲松等点评

Cell Rep:张毅组揭示核移植编程过程中的重要调控规律——李劲松等点评

1962,英国科学家John Gurdon首次通过该技术克隆爪蟾胚胎,建立起体细胞编程研究领域并因此荣获2012年诺贝尔奖。

BioArt - 张毅组,核移植,重编程过程,重要调控规律 - 2018-05-24

AUTOPHAGY:自噬促进肿瘤代谢<font color="red">重</font><font color="red">编程</font>

AUTOPHAGY:自噬促进肿瘤代谢编程

尽管我们对巨自噬/自噬的促存活作用有了一定的了解,但是由于自噬受损引起的营养缺乏如何影响致癌KRAS驱动的肿瘤进展却知之甚少。

MedSci原创 - 自噬,代谢,肿瘤 - 2018-07-03

Cancer Cell:<font color="red">重</font><font color="red">编程</font>的血管促进肿瘤扩散

Cancer Cell:编程的血管促进肿瘤扩散

血管在肿瘤的生长和扩散中起关键作用。衬于血管内壁的细胞(内皮细胞)和肿瘤细胞接触紧密,互相影响。领导亥姆霍兹德国癌症研究中心(DKFZ)、海德堡大学曼海姆临床医学院初级研究组的Andreas Fischer研究员及其同事正在从事该相互作用的研究。他们的团队发现,信号分子Notch的活化型在肿瘤血管里高表达。在来自肺、乳腺、肠部肿瘤的血管内衬细胞里,该活化受体的表达水平显着高于正常器官。研究者同时发

MedSci原创 - Notch,血管内皮细胞,肿瘤扩散 - 2017-03-04

NAT CELL BIOL:高绍荣、张勇合作组揭示胚胎发育异染色质修饰的<font color="red">重</font><font color="red">编程</font><font color="red">过程</font>

NAT CELL BIOL:高绍荣、张勇合作组揭示胚胎发育异染色质修饰的编程过程

前期研究发现在iPS细胞诱导及体细胞核移植(SCNT)的过程中人为去除H3K9me3修饰,可以极大的提高编程效率,这一研究的重要性充分体现在前不久国内完成的克隆猴研究中(见:Cell发布中国克隆猴重大成果

BioArt - 胚胎发育,异染色质,修饰,重编程过程 - 2018-04-24

如何<font color="red">重</font><font color="red">编程</font>身体能量之路?

如何编程身体能量之路?

凯瑟西储大学医学院和克利夫兰大学医院医学中心的Jonathan Stamler领导的研究小组发现了一条增强肾脏自我修复能力的途径。也许这是一条发现阻止严重肾脏疾病、乃至心脏、肝脏和大脑等疾病新药的可行道路。

生物通 - 肾脏,自我修复,重编程,新陈代谢 - 2018-12-04

Nat Aging:<font color="red">重</font><font color="red">编程</font>因子帮助神经胶质细胞“返老还童”

Nat Aging:编程因子帮助神经胶质细胞“返老还童”

最近研究人员进行了一项探究,以验证衰老的OPCs(aOPCs)是否可以通过部分重新编程而恢复活力,实现这一目标需要哪些因素,以及这是否会导致老化的中枢神经系统中髓鞘再生能力的增强。

MedSci原创 - 衰老,少突胶质细胞,脱髓鞘疾病 - 2021-09-19

Nature:代谢编程可使特定癌症消退

近日,来自美国德克萨斯州MD安德森癌症研究中心的研究人员发现,改变肿瘤抑制基因p53的家族成员或可促进p53缺失的肿瘤发生快速衰退,相关研究刊登于国际著名杂志Nature上。 研究结果显示,影响相同基因-蛋白通路的糖尿病药物或许可以有效治疗癌症;研究者Elsa R. Flores表示,体内实验研究表明,p63和p73可以被控制上调或增加人胰岛淀粉样多肽(IAPP)的水平,IAPP是一种机体代

生物谷 - 癌症,代谢重编程 - 2014-11-20

Nature:细胞编程与表观遗传记忆

日前,来自威尔康乃尔医学院(Weill Cornell Medical College)的研究人员的一项新发现将有助于提高编程细胞的安全性和性能。

bio360 - AID,iPS,细胞 - 2013-08-05

Cell:揭示不完全编程的致癌机制

来自京都大学iPS细胞研究与应用中心(CiRA)的Yasuhiro Yamada教授领导的一个研究小组,发现当细胞在体内经受不完全编程时,发生的表观遗传修饰促进了癌症形成。iPS细胞和癌细胞具有一个共同的特性:它们都能够无限地增殖,但人们认为癌症是由于一系列的基因突变所引起,而通过体细胞编程生成的iPS细胞并

生物通 - 癌症,基因 - 2014-03-19

Genes Deve:编程脂肪细胞以增加脂肪燃烧

现在,南丹麦大学研究人员已经发现人体白色脂肪细胞被重新编程成为棕色脂肪细胞的机制。 白色脂肪组织褐变会增加身体能量的消耗,因此,或是肥胖症未来治疗的潜在策略。但面临的挑战是要重新编程白色脂肪组织中存储能量的白色脂肪细胞转化为所谓的“Brite”(白-棕

生物谷 - 脂肪细胞 - 2014-12-16

Cell Rep:细胞编程重要信号分子—WNT蛋白

近日,刊登在国际杂志Cell Reports上的一篇研究论文中,来自加利福尼亚大学的研究人员在对罕见遗传病研究时发现了一种对细胞编程非常关键的信号分子,该研究为开发基于干细胞的再生医学疗法用来进行组织损伤修复及癌症治疗带来了新的思路和希望

生物谷 - 细胞重编程,WNT蛋白 - 2014-11-25

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