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Nature子刊:警惕!水中的環境污染物可能比之前認為的更危險
有時有毒物質,如危險廢物和工業副產品,會滲入我們的飲用水來源地下水。其中一種污染物是高氯酸鹽,它是一種用于火箭燃料、煙花、化肥和其他材料的化合物。這種化合物被認為會導致人體健康問題,如甲狀腺功能減退癥,即甲狀腺激素分泌減少,從而影響發育[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/naturezkjtszdhjwrwkn_1.html
Nature:脂肪酸控制骨骼干細胞再生
萬一發生骨折,血液中的脂肪酸會向干細胞發出信號,使它們向成骨細胞發展。如果附近沒有血管,則干細胞最終會形成軟骨組織。這一現象表明,血管中特定營養物質直接影響干細胞發育的方向。相關結果由來自哈佛大學的研究者們發表在最近的《Nature》雜志上。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/naturezfskzgggxbzs_1.html
Clin Infect Dis:即使進行了早期治療,HIV病毒仍然會攻擊年輕的大腦
當前,絕大多數感染HIV的兒童都生活在撒哈拉以南非洲。盡管較早的抗逆轉錄病毒藥物(ART)治療可以降低感染HIV和暴露于HIV的兒童的死亡率,但是有研究表明這種病毒仍可能影響大腦。HIV可能會破壞神經發育,影響兒童的學習和推理能力。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/clininfectdisjsjxlzq_1.html
【體外診斷試劑原料】人絨毛膜促性腺激素(HCG)整體解決方案
HCG是胎盤絨毛膜滋養層細胞產生的一種具有促性腺發育的蛋白類激素,HCG的主要功能就是刺激黃體由月經黃體轉換為妊娠黃體,同時促進雌激素和黃體酮持續分泌。通常情況下,HCG的檢測妊娠診斷方面和滋養細胞診療方面發揮著不可忽略的作用。西寶生物提供體外診斷用HCG診斷試劑原料,咨詢訂購熱線:400-021-8158![查看]
http://www.baichuan365.com/Article/ivd_material_HCG_1.html
研究揭示重要形態發生素BMP的分泌調控機制
骨形成蛋白(bone morphogenetic protein,BMP)是一類重要的形態發生素,其介導的信號通路不僅廣泛參與胚胎發育、器官形成、組織再生等生命過程,還與多種疾病及腫瘤發生密切相關,因此BMP信號通路受到學術界的廣泛關注。然而,作為一類經典的胞外信號分子,BMP是如何從細胞內分泌和運輸到細胞外?這一問題一直困擾著學術界。[查看]
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Nature:揭示卵細胞選擇最健康的線粒體傳遞給后代的機制
發育中的卵細胞會進行測試,選出最健康的線粒體(細胞中的能量制造工廠),然后傳遞給下一代。一項針對果蠅的新研究顯示了這種測試是如何進行的。相關研究結果于2019年5月15日在線發表在Nature期刊上,論文標題為“Mitochondrial fragmentation drives selective removal of deleterious mtDNA in the germline”。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/naturejslxbxzzjkdxlt_1.html
Nature:挑戰常規!胎兒中的所有腸道細胞都潛力<font color='red'>發育</font>成腸道干細胞
在一項轟動性的新研究中,來自丹麥哥本哈根大學等研究機構的研究人員反駁了關于干細胞產生的傳統觀點。他們得出結論:胎兒腸道中的所有細胞都有潛力發育為干細胞。[查看]
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Cell:科學家發現人類多能性創始人細胞 有望幫助理解腫瘤癌變的分子機制
一項刊登在國際雜志Cell上的研究報告中,來自麥克馬斯特大學等機構的科學家們通過研究在人類干細胞中發現了一類特殊的細胞亞群,其似乎能發送信號促進周圍細胞發育和生長。這種人類多能性創始人細胞(human pluripotent founder cells)及其鑒別細胞過程的發現或有望幫助科學家們更好地理解癌變腫瘤的生長,以及人類干細胞如何制定決策來決定哪些細胞癌變。[查看]
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RNA干擾被發現是人類神經早期<font color='red'>發育</font>的“保護傘”
我國科研人員的一項最新研究表明,人神經前體細胞可以利用RNA干擾抗病毒免疫抵抗寨卡病毒感染。這一研究首次發現RNA干擾抗病毒免疫機制在人類神經發育過程中的關鍵作用,相關研究成果近期以封面文章的形式發表在國際知名期刊《細胞研究》上。[查看]
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科學家揭示人胚胎干細胞自我更新奧秘
復旦大學基礎醫學院孟丹教授研究組與復旦大學附屬中山醫院副主任醫師張書寧臨床組合作,發現人胚胎干細胞自我更新和分化新機制,首次揭示了體內一種關鍵的轉錄因子(蛋白質)“Bach1”在調控人胚胎干細胞自我更新和分化中的重要作用,研究結果對理解干細胞維持自身特性、胚胎發育早期的形成具有重要啟示,可能為開發干細胞治療人類疾病的新療法提供新思路。相關研究成果近日在線發表于《科學-進展》。[查看]
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自閉癥引發的運動障礙是可以恢復的
卡迪夫大學的研究人員發現了自閉癥基因突變和發育運動障礙之間的聯系。該研究發現,CYFIP1基因的突變導致腦細胞發育的變化,導致運動問題,也表明運動學習困難發生在年輕時,可通過行為訓練逆轉。[查看]
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線粒體動態平衡對干細胞胚胎<font color='red'>發育</font>的影響得以揭示
線粒體(mitochondrion)是一種存在于大多數細胞中的由兩層膜包被的細胞器,細胞中制造能量的結構,細胞進行有氧呼吸的主要場所,被稱為"power house"。其直徑在0.5到10微米左右。線粒體擁有自身的遺傳物質和遺傳體系,但它的基因組大小有限,是一種半自主細胞器。除了為細胞提供能量外,線粒體還參與諸如細胞分化、細胞信息傳遞和細胞凋亡等過程,并擁有調控細胞生長和細胞周期的能力。[查看]
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科學家發現第一次細胞命運決定的新模式
一個哺乳動物個體有超過200種不同的細胞類型,而所有的細胞類型都由一個初始細胞——受精卵,不斷地分裂和分化形成。在受精卵的分裂和發育過程中,第一次細胞命運的選擇發生在什么時期?這一選擇是如何發生的?近日,中科院動物所周琪課題組與李偉課題組合作發現小鼠發育過程中第一次細胞命運決定事件在2-細胞胚胎時期就發生的運作機制。該研究于12月13日在線發表于《細胞》雜志。[查看]
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為何你的胳膊和腿上有毛發,而手掌和腳底上沒有毛發?
為何人類的胳膊和腿上有毛發,而手掌和腳底上則沒有毛發?這是人類進化的一個基礎問題,近日,一項刊登在國際雜志Cell Reports上的研究報告中,來自賓夕法尼亞大學Perelman醫學院的科學家們通過研究對這一問題進行了解答,文章中研究者發現,機體中正在發育的無毛發皮膚所分泌的自然產生抑制劑的存在或能阻斷名為WNT信號通路,從而控制毛發的生長。[查看]
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意外!甲狀腺激素水平竟調節人視網膜中三種視錐細胞的產生
Johnston實驗室探究了細胞的命運是如何決定的---或者說子宮中發生的哪些事件讓發育中的細胞轉變為特定類型的細胞,這是人類生物學中很大程度上未知的一個方面。在這項新的研究中,Johnston和他的團隊專注于讓人們看到藍色、紅色和綠色的細胞---人眼中的三種視錐細胞(cone photoreceptor)。[查看]
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