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包括人类在内的哺乳动物在出生时就拥有所有的卵母细胞——未来会成熟为卵子。但与体内许多寿命较短的细胞不同,一些卵母细胞甚至在40多年后仍然存活且很健康。
美国哈佛大学科学家将来自5个捐赠者的干细胞,浸泡在一种精确配制的混合溶液中,培育出首个包含多人细胞的3D大脑模型。这些大脑类器官有助揭示人脑发育和药物反应的个体差异。相关研究论文发表于2024年6月26日的《自然》杂志。
这种6条腿的动物不是昆虫,而是老鼠——其原生殖器所在位置变成了两条腿。2024年3月20日,这项发表于《自然-通讯》的基因工程啮齿动物研究,揭示了DNA三维结构的变化可以影响胚胎发育方式。
美国科学家开发了一种人类心脏类器官系统,可以模拟妊娠期糖尿病样情况下的胚胎心脏发育。这些类器官涵盖了在小鼠和人类妊娠期糖尿病引起的先天性心脏病的特征。研究表明,内质网应激和脂质失衡是导致这些疾病的关键因素,使用omega-3可以改善这些疾病。相关研究近日发表于《干细胞报告》。
哺乳动物胚胎发育的早期事件主要受卵子母源效应因子的调控。大家熟知的母源因子包括MATER (NLRP5)、PADI6以及STELLA (又称为DPPA3 或PGC7)等。它们由母源效应基因编码,并于卵子发生过程中积累和储存,参与早期胚胎发育的重要事件。哺乳动物卵子受精后的一个普遍特征是精子入卵后引发一系列重复的钙(Ca2+)升高,称为[Ca2+]i 振荡,这对卵子向胚胎过渡至关重要。尽管多年来已经...
早产是5岁以下儿童死亡的主要原因,胎龄和出生体重以及其他指标可以让临床医生对新生儿发病和死亡的风险有一个近似的评估。根据潜在的个人风险,了解哪些早产儿更有可能进展为获得性早产并发症,是新时代精准医学的重要举措。科学家应用神经网络和机器学习设计了一种预测模型,它能用电子健康档案来预测新生儿罹患败血症、心力衰竭和其它严重疾病的风险。
肥胖对男性更危险     生物学基础  肥胖  交叉科学  糖尿病       2023/7/4
近日,英国科学家发表的一项研究揭示了肥胖相关疾病中性别差异的生物学基础。研究人员观察到,雄性与雌性小鼠脂肪组织中构建血管的细胞存在显著差异。相关研究近日发表于《交叉科学》。
作为食物咀嚼的主要器官,牙齿由表面外胚层来源上皮和神经嵴衍生的外胚间充质组织间相互作用形成,是研究上皮和间质相互作用的经典组织器官发育模型之一。同时,牙胚上皮细胞和间充质细胞可通过自组装再生整颗牙齿,表明在牙胚中可能存在具有牙齿诱导能力的关键干细胞群,而这一关键细胞群及其分子特征至今未知。因此,干细胞介导的全牙再生仍面临巨大挑战。
近日,中南大学生命科学学院医学遗传学研究中心邬玲仟、梁德生课题组的先天性肾上腺皮质增生症(CAH)基因检测研究成果“Comprehensive Analysis of Congenital Adrenal Hyperplasia (CACAH) Using Long-Read Sequencing”在检验医学排名第一的顶级国际学术期刊《Clinical Chemistry》发表,这是国际上首个基于...
Nearly paper-thin, often with a complex two-dimensional shape, leaves may number into the hundreds of thousands on an organism like a white oak. Yet typically, each leaf appears quite similar in form.
2022年4月,基础医学与公共卫生学院兰雨课题组与解放军总医院血液病医学部刘兵(暨南大学讲座教授)课题组以及北京大学汤富酬课题组合作,在血管发育领域取得突破性进展,研究成果荣登CellResearch(IF=25.617)封面论文。这是继该合作团队2020年在该杂志发表封面论文后又一重要科学发现。
近日,由医学院2017级临床八年制学生朱欣烨、蒋晨依、施磊、吴望舒和余承瑄组成的RBL/大学生创新训练计划项目团队在国际生殖生物学和内分泌学期刊Reproductive Biology and Endocrinology上发表了题为“Zinc transporter ZIP12maintains zinc homeostasis and protects spermatogonia from ox...
近日,暨南大学粤港澳中枢神经再生研究院周立兵和曲宜波团队在国际著名期刊Brain(IF=13.501)发表题为“Inactivating Celsr2 promotes motor axon fasciculation and regeneration in mouse and human”研究论文。本研究首次报道神经发育相关基因Celsr2调控脊髓运动神经元轴突再生,其作用在小鼠和人神经组织中具...
来自美国加利福尼亚大学戴维斯分校和德国马克斯·普朗克发育生物学研究所的研究人员日前在英国《自然》杂志上发表论文说,他们通过拟南芥实验发现,基因突变并非是随机的,而是以某种对植物有益的方式进行。这一新发现可能会从根本上改变人们对进化的理解,有望帮助科学家培育出更具优良性状的作物,甚至帮助人类开发对抗癌症等疾病的新疗法。
组蛋白翻译后修饰包括甲基化、乙酰化、磷酸化、泛素化和 SUMOylation等是表观遗传调控的重要过程。组蛋白修饰在DNA复制、基因转录和DNA损伤修复等生物学过程中发挥重要作用,也对胚胎发育过程中的合子基因组激活和细胞谱系分化十分重要。2019年,组蛋白乳酸化作为新型组蛋白翻译后修饰被首次报道,具有调节基因表达的功能。随后的研究表明组蛋白乳酸化修饰能够调控肿瘤发生以及体细胞重编程等生物学过程,但...

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