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据美国物理学家组织网5月22日报道,美国科学家在22日出版的《自然—生物技术》杂志上报告称,他们在实验室培养皿中,诱导胚胎干细胞和诱导人体干细胞成功培育出大脑内最常见的细胞——星形胶质细胞,新研究对神经系统失调等疾病的治疗进展具有重要意义。
日本研究人员开发出了能测量细胞间黏合力的技术,利用这一技术将有助于了解癌细胞的转移机制,检测人工培育的组织细胞是否正常黏合在一起。奈良尖端科学技术研究生院和近畿大学的研究小组,日前在新一期美国《国家科学院学报》网络版上报告说,由于细胞极其微小、脆弱且紧密黏合在一起,所以将细胞分离开并测量它们之间的黏合力一直非常困难。
美国国家标准技术研究院(NIST)和盖提斯堡学院(Gettysburg College)的研究人员近日通过研究成功实现了单一细胞中线粒体的提取。这项研究将有助于科学家更好地针对特定线粒体进行深入研究,从而了解各种遗传疾病的产生机制。研究报告发表在近期《公共科学图书馆—综合》(PLoS One)上。
2010年12月12日《自然—方法学》杂志在线发表了美国加州大学旧金山分校马修•克鲁梅尔(Matthew F Krummel)等人的研究论文,介绍了一种活体肺组织实时成像技术——高速双光子成像(video-rate,two-photon imaging)。
据美国物理学家组织网2010年12月13日(北京时间)报道,美国科学家首次在实验室中将多功能干细胞变成了功能性的人体肠道组织。辛辛那提儿童医院医学中心的科学家在12日出版的《自然》杂志在线版上表示,最新突破为人体肠道的发育、功能和有关疾病的研究打开了一扇大门,并有望研制出用于移植的肠道组织。
据美国物理学家组织网报道,研究人员发现,在酸度出现变化的环境下,蛋白分子的结构将在原子水平上发生改变,引发病毒入侵并与宿主细胞发生融合。
日本东京大学的研究人员宣布,他们开发出了用诱导多功能干细胞(iPS)制造血小板的技术,并通过动物实验确认了制造出来的血小板具有止血功能。iPS细胞是具有较强分化潜力的干细胞,由皮肤细胞等体细胞经基因改造“诱导”发育而成。培养这类细胞不需要利用人类早期胚胎,而且可以无限增殖,因此新技术有望用于大量生产输血用的血小板。
2010年9月3日发行的美国《细胞》(Cell)杂志刊登了日本科学家中内启光和小林俊宽合作的论文,称他们成功地将一只大鼠(rat)的诱发性多功能干细胞移植进小鼠(mouse)体内,使后者经过细胞分裂拥有了前者的胰脏。这是世界首次获得成功的用不同种动物的细胞生成内脏器官的实验。
Collecting DNA from dolphins is now easier thanks to scientists at The University of Queensland, Georgetown University, and the Baltimore Aquarium. They have uncovered a new technique for extracting D...
伴随着对正在进行的研究可能造成“毁灭性打击”的警告,美国司法部的律师于2010年8月31日要求一家联邦法院撤销其上周颁布的一项迫使美国国立卫生研究院(NIH)终止对人类胚胎干细胞提供资金资助,以及停止其内部有关人类胚胎干细胞研究的临时禁令。美国司法部表示,禁令伤害到当前正接受联邦资金资助的胚胎干细胞研究项目,也可能导致所有接受联邦资助的此类研究被迫中断。
美国一名地区法院法官2010年8月23日在一项裁决中发布临时禁令,以破坏人类胚胎为由禁止联邦资金资助人类胚胎干细胞研究。这一裁决被认为是对美国总统奥巴马推行的胚胎干细胞政策的打击。
Clinical trials using patients’ own immune cells to target tumors have yielded promising results. However, this approach usually works only if the patients also receive large doses of drugs designed t...
美国哈佛大学著名纳米科学家查尔斯•利伯(Charles Lieber)最近在《科学》杂志报道了一种新的病毒级探针,该探针使得科学家最终实现了对细胞内活动的监测,却不破坏细胞膜
医学院的研究人员John. E Wagner与Jakub Tolar与英国以及日本的研究人员一起,首次采用来自骨髓的干细胞修复了患有致死性皮肤疾病——隐性营养不良性大疱性表皮松解症(recessive dystrophic epidermolysis bullosa, RDEB)的病人的皮肤。图片来源:Image courtesy of University of Minnesota。
日本奈良尖端科学技术大学院大学日前发表公报称,该机构研究人员在动物实验中,弄清了神经细胞在生长过程中出现非对称形状的详细机制,这一发现将有助于开发恢复受损神经的新治疗方法。神经细胞本来呈球状,但是在生长过程中,会伸出3至6个左右的突起,其中一个突起会变长,成为轴突。轴突主要作用是连接其他神经细胞,从而使神经细胞间可以传递信息。

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