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科學家建立血管化類腦器官培養新體系
中國科學院生物物理研究所王曉群課題組長期致力於腦的發育與功能的研究,近年來,該課題組對於人大腦皮層胚胎發育期間細胞類型與細胞特徵進行了系統分析,並揭示了人腦神經元在胚胎發育期快速增長並產生溝回的調控機制 (Liu et al.,2017; Zhong et al.,2018)。
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Plos Biology|王曉群/吳倩建立血管化類腦器官培養新體系
中國科學院生物物理研究所王曉群課題組長期致力於腦的發育與功能的研究,近年來,該課題組對於人大腦皮層胚胎發育期間細胞類型與細胞特徵進行了系統分析,並揭示了人腦神經元在胚胎發育期快速增長並產生溝回的調控機制 (Liuet al.,2017; Zhong et al.,2018)。
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科學家建立血管化類腦器官培養新體系—新聞—科學網
,近年來,該課題組對於人大腦皮層胚胎發育期間細胞類型與細胞特徵進行了系統分析,並揭示了人腦神經元在胚胎發育期快速增長並產生溝回的調控機制。 為了深入研究該領域,王曉群課題組早在2012年首先開展了類腦皮層培養的技術的建立,並應用該技術在體外模擬了ASPM基因突變引起的頭小畸形症發育和發展過程,並研究了其病理特徵。目前,與傳統的二維培養方法相比,三維類腦器官具有與人腦類似的發育特點和結構,能夠很好地模擬細胞類型不斷豐富的動態變化及神經環路形成等過程。因此,三維類腦器官近年來越來越多的應用於探究人腦早期發育的研究。
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王曉群課題組建立血管化類腦器官培養新體系
王曉群課題組長期致力於腦的發育與功能的研究,近年來,該課題組對於人大腦皮層胚胎發育期間細胞類型與細胞特徵進行了系統分析,並揭示了人腦神經元在胚胎發育期快速增長並產生溝回的調控機制 (Liu et al.,2017; Zhong et al.,2018)。
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王曉群課題組建立血管化類腦器官培養新體系
文章來源:大屯路15號王曉群課題組長期致力於腦的發育與功能的研究,近年來,該課題組對於人大腦皮層胚胎發育期間細胞類型與細胞特徵進行了系統分析,並揭示了人腦神經元在胚胎發育期快速增長並產生溝回的調控機制 (Liu et al.,2017; Zhong et al.,2018)。
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實驗室培育「類腦器官」首次監測到腦電波
編者按:從整個生物學領域來看,幾乎沒有什麼比人腦發育這一研究課題更難的了。過去,研究人員只能從包括老鼠和猴子在內的動物大腦研究中得出一些關於人類大腦的間接線索,但是現在,「類腦器官」在世界各地的實驗室裡培育、成長,為科學家探究人類大腦最早階段的發育以及各種腦部疾病打開了一扇新的窗戶。
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腦科學日報:新型冠狀病毒感染人神經祖細胞和類腦器官的證據
感染新冠病毒的神經球和類腦器官中檢測到大量的新冠病毒核衣殼蛋白表達和感染性病毒顆粒,這些結果表明新冠病毒可以有效感染人腦。研究首次發現了類腦器官中的新冠病毒感染可以定位到TUJ1(神經元標誌物)和NESTIN(神經祖細胞標誌物)陽性細胞區域內,這表明新冠病毒可以靶向感染皮質神經元和神經祖細胞。2,如何定義生死?
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重磅丨類腦器官體重現大腦發育秘密細節,「人造大腦」或可期待
即便人類已經對神經細胞和模式動物的研究已經令我們大大加深了對大腦的認知,可畢竟人腦過於的複雜,所以至今為止,人腦發育過程中的諸多細節仍然是一個謎。在今日上線的新一期《自然》雜誌中,來自斯坦福的Pasca博士團隊和來自哈佛的Arlotta博士團隊發表了兩篇論文,不約而同地介紹了基於人類幹細胞的「人造大腦」——類腦器官體對人腦發育的研究。那麼,到底什麼是類腦器官體呢?
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Neuron:清華郭增才系統繪製清醒小鼠皮層-丘腦功能性投射圖譜
》(Mapping functional connectivity from the dorsal cortex to the thalamus)的研究論文,開發了腦區間功能性連接的高通量構建方法,繪製了清醒小鼠背部皮層區域到丘腦的功能性連接圖譜,發現了各皮層腦區對丘腦不同區域的因果性影響,確立了皮層-丘腦-皮層通路在大腦信息處理中的重要作用
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科學家建立立體骨髓培養系統
先前的研究指出,基質細胞藉由產生造血調節因子與胞外基質,以及藉由調控細胞間的物理性接觸和黏合分子與細縫連結為基礎的細胞間訊息傳導來控制造血細胞的生長及分化。然而,大多數關於基質細胞調控造血細胞生長及自我更新能力的研究都是利用平面骨髓培養系統所進行的,而且大部分的結果顯示培養四至八周後,造血細胞即會開始減少。
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研究人員開發的3D列印功能性人類卵巢生物墨水取得進展
中國3D列印網1月9日訊,西北大學和芝加哥安·羅伯特·H·盧裡兒童醫院的研究人員發表了一篇論文,詳細介紹了用於生物3D列印卵巢墨水的持續開發。這種墨水中充滿了源自豬卵巢的結構蛋白。這些蛋白質的位置已在研究中作圖和鑑定。
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研究人員首次使用生物材料實現功能性腦組織再生
圖片來源:UCLA Health為了直接幫助修復大腦神經組織、促使病人更好地恢復,來自加州大學洛杉磯分校和杜克大學的研究人員在Tatiana Segura因此,這種通過生物材料的方法可以在過去死亡的組織中生成伴隨血管網絡的功能性神經網絡,這為使用促血管生成材料修復其他神經疾病損傷組織奠定了基礎。
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研究人員設計了高效、低成本的夜間發電系統
離網、低成本的模塊化能源系統,可利用輻射冷卻效應在夜間發電。美國「物理學組織」網站8月13日報導,《光學快報》發文稱,美國史丹福大學和以色列理工大學的研究人員設計了一款離網、低成本的模塊化能源系統,可以有效地在夜晚產生電能。該系統與商用技術兼容,有望滿足夜間城區和發展中國家的照明需求。太陽能是一種綠色能源,但它的利用度與太陽光的分布密切相關。
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研究人員設計了高效、低成本的夜間發電系統
離網、低成本的模塊化能源系統,可利用輻射冷卻效應在夜間發電。美國「物理學組織」網站8月13日報導,《光學快報》發文稱,美國史丹福大學和以色列理工大學的研究人員設計了一款離網、低成本的模塊化能源系統,可以有效地在夜晚產生電能。
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研究發現:全球20%珊瑚礁中的鯊魚已經功能性滅絕
根據周三發表在 《自然》 雜誌上的一項研究,目前全球約有五分之一的珊瑚礁中的鯊魚幾乎滅絕。 全球FinPrint組織的這項研究檢查了58個國家和地區的371個珊瑚礁,發現其中約20%的珊瑚礁中的鯊魚已經「功能性滅絕」。
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科研人員建立基於人內胚層幹細胞的規模化肝向分化系統
此外,肝臟細胞的來源短缺和肝組織體外模型的缺失制約了藥物篩選及毒理研究。由於肝臟包含超過1011的肝實質細胞和約1010的膽管上皮細胞,上述應用對肝臟細胞的來源、數量、純度、質量及安全性等方面提出了要求。因此,建立高效的肝臟細胞體外規模製備及質檢體系是應對該挑戰的較好選擇,其也成為當今轉化醫學研究的熱點和難點。
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B肝在研新藥EYP001,201研究目標,提高功能性治癒率
B肝在研新藥,一種口服FXR調節劑EYP001已經進入人體臨床II期試驗階段,目前,該研究藥物分別有201研究和203研究(前期已介紹203研究)。EYP001的II期201研究,將聯合核苷酸類似物(NAs)中的恩替卡韋或富馬酸替諾福韋二吡呋酯,研究人員將評估這種聯合用藥對慢性B肝的安全性和抗病毒作用。
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愛滋病功能性治癒距離我們還有多遠?
國際共識認為,實現愛滋病的功能性治癒,即將終身治療轉變為階段性治療,是當前亟待解決的可持續治療戰略問題。 功能性治癒的研究方向: 1 HIV-1病毒儲存庫激活再清除 在HIV-1感染早期,小部分感染CD4+T細胞會轉變為記憶細胞,為HIV-1病毒提供潛伏的場所,建立病毒儲存庫。
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中國科學家建立胰島類器官體外長期擴增培養體系
如何打破供體的局限,獲得可用於移植的功能性胰島β細胞,一直是糖尿病治療領域的巨大挑戰。今年以來,細胞生物學國家重點實驗室的研究人員開創性地建立了小鼠胰島類器官體外長期擴增培養系統,有望在體外獲得大量能夠製造胰島素的胰島β細胞。
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研究表明大腦像人的「功能性指紋」 或能預測神經與精神疾病
為了達到這個目的,Fair和他的團隊系統地搜索他們的數據,通過掃描、研究和臨床人群等方式尋找大腦連接模式。傳統的繪製功能性連接體的技術每次只關注大腦的兩個區域,使用MRI數據來關聯每個區域的活動是如何相互變化的。大腦中信號一致變化的區域得分為1。如果其中一個增加而另一個減少,那就應該是-1。如果兩者之間沒有明顯的關係,那就是0。