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日本一个研究小组日前发现,在雌鳉鱼的卵巢内存在可发育成鳉鱼卵的干细胞。有关成果已经刊登在一期的美国《科学》杂志网络版上。这一成果是日本自然科学研究机构基础生物学研究所的研究人员获得的。基础生物学研究所日前发表公告说,在脊椎动物中,已经发现雄性的精巢中存在发育成精子的干细胞,但是在卵巢中发现会发育成卵的干细胞则属世界。研究小组对雌性鳉鱼进行基因操作,使其卵巢内的卵发出红光,结果发现了很多即将发育为卵的细胞。利用绿色荧光蛋白质给这些细胞做上标记以后,研究人员发现许多新形成的卵也会发出绿色荧光,这说明
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人体白细胞会循着细菌分泌出的某种化学物质的气息,找到并且摧毁细菌。那么,这些免疫细胞是如何快速发现细菌进而找到伤口和感染的位置的呢?美国研究人员表示,在一种蛋白复合物的引导下,变形虫和哺乳动物的免疫细胞就会朝着其“猎物”进发。加州大学圣迭戈分校的理查德·弗特尔领导的研究团队基于对盘基网柄菌的观察和分析得出了该结论。盘基网柄菌是一种简单的变形虫,由于拥有人类白细胞的很多特征,可作为模型基因系统进行研究。这种变形虫找到“猎物”的方式同哺乳动物的免疫细胞找到“猎物”的方式一样,但其基因系统更简单、并且
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德国慕尼黑大学、亥姆霍兹慕尼黑中心组成的一个研究小组18日宣布在脑细胞再生研究方面取得新进展:使用特殊的转录因子可使大脑皮层的星形胶质细胞转化为功能性神经细胞。这一成果将有助于老年痴呆症或中风等疾病的新疗法研究。由亥姆霍兹慕尼黑中心干细胞研究所所长玛格达莱娜·格茨领导的这个研究小组在一期美国《公共科学图书馆·生物学》杂志上报告说,通过研究证实,在大脑皮层的星形胶质细胞中植入“Neurogenin2”转录因子可使星形胶质细胞转变为兴奋性神经元,在同样的星形胶质细胞中植入“Dlx2”转录因子则可使其
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器官由数百万的细胞以非常特殊的方式构成,其中每一个细胞相对彼此的位置在组织的正常功能上和它们的生物学特性一样重要。曾经,人们可通过逐个移动单原子形成复杂的模式,将同样的方法用于细胞以建立一个功能性组织激发无数的研究和调查工作。然而,主要的障碍不是处理单细胞这个相对较大的物体(约20-50μm)而是使单细胞保持在适当的位置。单细胞来自组织的消化作用,基本上打破了所有细胞-细胞及细胞-容器连接。没有这些连接的话,将需要数个小时甚至几天的时间来重新建造,细胞变成“流体”,不可能以任何组合方式聚集,而是
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细菌孢子是地球上抵抗性的有机体,而且其携带有额外的蛋白质外层,这是先前的研究所没有发现的。该研究结果发布在一期的CurrentBiology杂志上,这项发现有助于深入理解肉毒杆菌,破伤风杆菌和炭疽杆菌等细菌的生存方式。这项研究是由纽约大学基因组和系统生物学研究中心,洛约拉大学医学中心和普林斯顿大学分子生物学系的科学家共同完成的。科研人员以非致病性细菌Bacillussubtilis的孢子作为研究对象,Bacillussubtilis是土壤中一种常见的细菌。尽管它是非致病性的,但Bacilluss
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压力不只是人类的。树木也同样需要面对压力。干旱和水涝,丧失养分,环境污染及气候改变等问题,对于树木而言都是压力,学术界称之为胁迫。如何帮助树木和农作物迅速而有效的适应胁迫,是从事植物科学研究者急需解决的迫切任务。美国密歇根科技大学的科学家发现了杨树的一种适应土壤环境变化的新分子机理,也就是一些控制此过程的部分基因开关。研究者希望通过利用生物技术及选择性育种的方式改变杨树的抗胁迫能力。"我们希望理解其中的发生机制,我们能娴熟的操作此系统使植物能更快更好的适应客观条件",来自密歇根科技大学森林与环境
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基于一个单一的,非常罕见的图雷特综合症(Tourettesyndrome,TS))家族,耶鲁医学院的研究人员在HDC基因上识别了一种罕见的遗传变异,HDC基因是产生组胺所必需的。这项发现为理解大脑中组胺的功能提供了新的机制,同时为抽搐和图雷特综合症的治疗开辟了一个新的潜在方法。该项研究由医学博士MatthewState主持,研究结果发布在5月5日NewEnglandJournalofMedicine杂志的在线版本上,TS是一种相对普通的神经紊乱,特征是无意识地快速抽搐,突然移动,或者发出声音,并
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2010年4月28日,北京生命科学研究所(NIBS)高绍荣实验室在BiologyofReproduction杂志在线发表题为“Miceclonedfrominducedpluripotentstemcells(iPSC)”的研究论文。报道了利用核移植的方法从iPS细胞获得克隆小鼠。iPS细胞是利用特定转录因子将分化的体细胞重编程为多能干细胞,在临床治疗一些遗传性疾病和再生障碍性疾病具有非常好的应用前景,同时,因为zui近科学家们可以利用大动物的体细胞成功获得iPS细胞(至今大动物没有真正的ES细