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轉化細胞深層的生物學因素
根據轉化細胞的表達譜,把它們分成不同的類型,從而確定可能有一系列功能作用的細胞亞型。但是,為了正確地做到這一點,我們需要處理一些混雜因素,直到現在,我們還沒有可靠的方法解決這些混雜因素。一種組織類型的樣本具有固有的復雜性:一些細胞將會是新的【詳細】
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神經膠質細胞的主要功能
轉化細胞神經系統中還有數量眾多(幾十倍于神經元)的神經膠質細胞(neuroglia),如中樞神經系統中的星形膠質細胞、少突膠質細胞、小膠質細胞以及周圍神經系統中的施萬細胞等。由于缺少Na+通道,各種神經膠質細胞均不能產生動作電位。膠質細胞的主要功能有:【詳細】
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購買國外細胞株需要考慮的因素有如下幾點
人正常組織來源細胞由于現在國內的細胞庫資料不是很充足,而且比較零散,包括建株時的技術層面不一,沒有比較嚴格統一的操作規范,所以在遇到比較重要的實驗項目時,一般都比較傾向于購買國外的細胞株,但購買國外細胞株需要考慮的因素有如下幾點:1、細胞株【詳細】
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神經干細胞通過蛋白Drosha調節它們自己的細胞命運的機制
干細胞是未分化的細胞,有潛力分化為很多細胞類型。然而,成體干細胞產生的這些細胞類型通常局限于它們所在器官中的那些細胞。當前的觀點提出干細胞分化是它們的局部環境---也就是所謂的微環境---所控制著的。因此,干細胞接受和理解它們的微環境中存在的特異【詳細】
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人正常組織來源細胞培養三個注意事項
1.人正常組織來源細胞不要燒瓶口。大多數人都喜歡在酒精燈的火焰上關瓶子,覺得這樣可以避免污染。不知道大家是不是有培養基怎么越用越發紫的困惑?知道為什么嗎?燒瓶口燒的。培養基一般都是用碳酸/碳酸氫跟作緩沖體系。瓶口在火焰上的時候,熾熱的空氣進入【詳細】
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增殖肝細胞培養
肝臟是人體內zui大的內部器官,是代謝的主要場所。肝細胞在肝臟中占85%,通常用于制藥企業做肝毒性、藥物清除率和藥物間相互作用的研究。另外,在轉化細胞療法也有糾正遺傳缺陷、逆轉肝硬化或為應用肝輔助裝置的患者提供支持的臨床應用。遺憾的是,盡管人類肝【詳細】
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干細胞是未充分分化、具有再生各種組織器官的潛在功能
干細胞是原始且未特化的細胞,它是未充分分化、具有再生各種組織器官的潛在功能。干細胞存在所有多細胞組織里,能經由有絲分裂與分化來分裂成多種的特化細胞,而且可以利用自我更新來提供更多干細胞。干細胞主要具有以下三個特征:(一)細胞的更新干細胞能通過【詳細】
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體外生長的人正常組織來源細胞培養的要求
人正常組織來源細胞營養成分1.氨基酸:所有細胞都需要12種必須氨基酸:纈、亮、異亮、蘇、賴、色、苯丙、蛋、組、酪、精、胱氨酸。2.單糖:六碳糖是主要能源,也是合成某些氨基酸、脂肪、核酸的原料。細胞對葡萄糖的吸收能力zui高,半乳糖zui低。體外培養動物【詳細】
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多能干細胞用以維持蛋白質質量的機制
隨著衰老過程神經元等體干細胞會失去對正常蛋白的維持能力。與之相比,多能干細胞不會衰老,并依靠某些機制維持蛋白組的完整性。研究人員在一項新研究中確定了多能干細胞用以維持蛋白質質量的機制。隨后他們在模式動物的成體組織中模擬了這些機制,發現能夠延【詳細】
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PGC-1α的蛋白質會激活基因來提高能源利用
一項新的研究有助于解釋鍛煉和減肥之間的。研究發現,努力刺激肌肉會釋放出一種可以修改脂肪干細胞的分子,該分子可以將脂肪細胞轉化為燃燒熱量的機器。即便在大腦中,鍛煉不僅可以調動肌肉,同時也影響著全身的細胞。在這一過程中,發揮重要作用的是一種叫作【詳細】
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Z近鑒定出了一種新的大腦運轉的機制
研究者們zui近鑒定出了一種新的大腦運轉的機制:當大腦受損的時候,腦干細胞將會以某種方式刺激機體的免疫細胞進行處理。該研究已經成功在腦外傷、中風以及感染性疾病的小鼠模型中得到了驗證。研究者們已經知道大腦與免疫系統之間存在高速交流的方式,但他們【詳細】
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轉化細胞間隙連接存在于大多數動物組織
轉化細胞間隙連接(gapjunction)存在于大多數動物組織。在連接處相鄰細胞間有2~4nm的縫隙,而且連接區域比緊密連接大得多,zui大直徑可達0.3μm。在間隙與兩層質膜中有大量蛋白質顆粒,是構成間隙連接的基本單位,稱連接子(connexon),由6個相同或相似的【詳細】
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研究小腸干細胞自我更新的調控機制
小腸上皮肩負著消化食物、吸收營養和抵御病菌入侵的重任,與食物、細菌的持續作用致使每天有大量的上皮細胞凋亡、脫落。為了維持小腸的正常生理功能,小腸干細胞需要快速地自我更新和分化,以彌補上皮細胞的損傷。因此,研究小腸干細胞自我更新的調控機制顯得【詳細】
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人正常組織來源細胞傳代實驗時操作步驟
1.人正常組織來源細胞無菌室之前用肥皂洗手,用75%酒精擦拭雙手,進行消毒。2.倒置顯微鏡下觀察細胞形態,確定細胞是否需要傳代及細胞需要稀釋的倍數,將培養用液置37℃下預熱。3.超凈臺臺面應整潔無污漬,用0.1%新潔爾滅溶液擦凈。4.打開超凈臺的紫外燈照射【詳細】
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新技術追蹤到干細胞是如何潛在分化成為多種不同類型的細胞的
成體干細胞能夠轉化成為許多類型的細胞,但研究人員卻很難在活體動物體內成功追蹤單一干細胞成熟的路徑,并且鑒別出誘發重大命運決策的分子,近日來自加利福尼亞大學的研究人員通過將單細胞RNA測序技術同詳細的統計分析相結合后,很容易地就對對鼻子中的單一【詳細】
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肺癌干細胞作為疫苗降低了腫瘤生長
用于表達稱為白細胞介素-15(IL-15)及其受體(IL-15Rα)的促炎癥蛋白質的癌癥干細胞疫苗導致動物模型中的T細胞產生和增強的針對腫瘤的免疫反應。IL-15是T細胞和識別及攻擊腫瘤細胞的天然殺傷細胞的成熟和活化的強大刺激物,人IL-15于I期臨床試驗,以測試其【詳細】
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IL-10是對抗炎癥的關鍵途徑
研究小組針對轉化細胞炎癥的形成過程進行了深入的研究,并發現引起炎癥的化學信號,也是引起衰老以及其他退行性疾病的關鍵途徑,這一研究為我們打開了一扇新的大門,在預防和治療炎癥的同時,還可以治療其他退行性疾病。結腸炎患者的病情嚴重的時候會影響到腸【詳細】
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開辟干細胞調控新模式
研究人員發現干細胞內鈣離子能形成復雜信號,調控干細胞活性,這一開創性發現開辟了干細胞調控新模式。成體干細胞確保了我們具有*的組織再生能力,但是這些干細胞的活性也需要受到嚴密監控,以防轉變為癌癥。那么隨著生物機體生長,這種調控平衡是如何完成的【詳細】
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轉化細胞共培養實驗原理
轉化細胞共培養是指不同的細胞共同培養。共培養體系主要用于誘導細胞向另一種細胞分化,誘導細胞自身分化,維持細胞功能和活力,對細胞增殖進行調控等。細胞共培養體系包括直接共培養體系和間接共培養體系。直接共培養體系,即將2種或2種以上的細胞同時或分別【詳細】
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蛋白對抗毒性自由基以保護大腦和視網膜
神經保護素D1(NPD1)是一個脂質信號分子,當轉化細胞生存受到抑制時由omega-3脂肪酸22碳6烯酸(DHA)轉化而來。NPD1在2004年由Bazan博士及其同事發現。損傷自由基的生成導致的氧化應激是細胞死亡的基礎。細胞死亡可以由災難事件加速,如缺血性中風、神經退化【詳細】
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