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植物幹細胞兩大基因「星星」相「吸」
植物幹細胞研究不僅是植物發育生物學的核心研究命題,也是作物分子遺傳改良和植物生物技術產業化的重要基礎。STM與WUS是調控植物幹細胞發育的兩個明星基因。 距離山東農業大學教授張憲省團隊第一次發現STM蛋白與WUS蛋白之間可能存在直接的相互作用,已經過去整整8年了。8月25日,美國《國家科學院院刊》在線發表了該團隊關於植物莖端分生組織發育調控機制的成果。
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植物幹細胞兩大基因「星星」相「吸」
植物幹細胞研究不僅是植物發育生物學的核心研究命題,也是作物分子遺傳改良和植物生物技術產業化的重要基礎。STM與WUS是調控植物幹細胞發育的兩個明星基因。距離山東農業大學教授張憲省團隊第一次發現STM蛋白與WUS蛋白之間可能存在直接的相互作用,已經過去整整8年了。8月25日,美國《國家科學院院刊》在線發表了該團隊關於植物莖端分生組織發育調控機制的成果。
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植物幹細胞:兩個明星基因的「星星」相「吸」
STM與WUS是調控植物幹細胞發育的兩個明星基因。 距離山東農業大學教授張憲省團隊第一次發現STM蛋白與WUS蛋白之間可能存在直接的相互作用,已經過去了整整8年。8月25日,美國《國家科學院院刊》在線發表了該團隊關於植物莖端分生組織發育調控機制的成果。
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植物幹細胞:兩個明星基因的「星星」相「吸」
STM與WUS是調控植物幹細胞發育的兩個明星基因。距離山東農業大學教授張憲省團隊第一次發現STM蛋白與WUS蛋白之間可能存在直接的相互作用,已經過去了整整8年。8月25日,美國《國家科學院院刊》在線發表了該團隊關於植物莖端分生組織發育調控機制的成果。
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細胞產品的升級版,基因改造幹細胞
科學家們通過基因工程技術進行了改造,大大擴寬了幹細胞的臨床用途。例如將幹細胞改造成可以過表達血管生成因子、神經營養和抗炎症相關的分子的細胞,從而加速器官和組織修復。在遺傳性病治療中,通常是將改造過的幹細胞用於作為長期的酶替代物,以糾正或消除致病突變的影響。因此,需找到合適的基因工程改造方法,才能確保整個治療的安全性,同事使幹細胞保持必要的持久性,達到足夠的治療效果。
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首次解析明星基因WUS與STM互作關係,植物幹細胞兩大基因「星星」相「吸」
■本報記者 李晨 通訊員 王靜植物幹細胞研究不僅是植物發育生物學的核心研究命題,也是作物分子遺傳改良和植物生物技術產業化的重要基礎。STM與WUS是調控植物幹細胞發育的兩個明星基因。距離山東農業大學教授張憲省團隊第一次發現STM蛋白與WUS蛋白之間可能存在直接的相互作用,已經過去整整8年了。
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這個關於植物幹細胞明星基因的故事「火了」!!
首次解析明星基因WUS與STM互作關係植物幹細胞兩大基因「星星」相「吸」植物幹細胞研究不僅是植物發育生物學的核心研究命題,也是作物分子遺傳改良和植物生物技術產業化的重要基礎。STM與WUS是調控植物幹細胞發育的兩個明星基因。
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TCX2基因:植物根幹細胞的「指揮家」
在管弦樂隊中,不同的樂器組合在一起創造出了美妙的音樂,同樣,植物根幹細胞在不同的網絡中也發揮著不同的功能。近日,來自美國北卡羅萊納州立大學的研究人員發現,TCX2基因在植物根幹細胞的「管弦樂隊」中扮演了「指揮家」的角色。
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「基因剪刀」讓皮膚細胞「變身」幹細胞
新華社北京1月22日電 美國科學家用「基因剪刀」編輯實驗鼠細胞的基因組,成功使皮膚細胞轉變成幹細胞,為培育誘導多能幹細胞開闢了新路。 誘導多能幹細胞是對成熟細胞「重編程」得到的,像胚胎幹細胞一樣具備分化成多種細胞的潛力,可用於修復受損的組織和器官。
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基因編輯幹細胞基因編輯技術-源井生物
在哺乳動物中,幹細胞有兩種類型:從胚泡的內部細胞團中分離出來的胚胎幹細胞和在各種組織中發現的原代細胞。在成年生物中,幹細胞和原代細胞可以用作人體的修復系統,以補充成年組織。在發育中的胚胎中,幹細胞可以分化為所有專門的細胞-外胚層,內胚層和中胚層-但可以維持再生器官(例如血液,皮膚或腸道組織)的正常周轉。精密醫學:源自患者的幹細胞中色素性視網膜炎的基因修復來自患者成纖維細胞的誘導性多能幹細胞(iPSC)可用作自體細胞的來源,用於視網膜疾病的移植。
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Nature Materials:將細胞「擠壓」成為幹細胞
這種方法涉及使用凝膠來"擠壓"細胞,為大規模生產醫學用途的幹細胞鋪平了道路。幹細胞目前處於現代醫學的前沿。它們能夠轉化為不同器官的細胞,有望為治療一系列損傷和疾病提供新的方法。但以標準化的方式生產正確類型的幹細胞仍然是一個嚴峻的挑戰。EPEL科學家們開發出一種凝膠,通過三維"擠壓"細胞成型,提升細胞重編程為幹細胞的能力。
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阻止胚胎幹細胞「脫單」,科學家找到關鍵基因
單倍體胚胎幹細胞的建立為遺傳篩選研究、製備基因編輯動物模型提供了新的手段,是極具價值的遺傳學研究工具。然而,其在日常培養和分化過程中,常常會發生二倍化現象,嚴重影響其發揮「基因篩選利器」的功能。如何抑制二倍化,高效獲得單倍體胚胎幹細胞成為幹細胞研究界的重要課題。
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口服、填充、植物細胞... ...幹細胞美容的這些深坑,你踩了幾個?
瑞士藥物監管局新聞發言人Peter Balzli當時公開表示:「在2010年前某種形式的活細胞療法在瑞士屬於合法,今天無論將活動物細胞還是細胞精華注入人體都是非法。」03大忽悠3-植物幹細胞美容提取植物幹細胞用於保健、抗衰老,也是近年來非常火爆的概念。
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河南幹細胞_幹細胞與再生醫學發展目標_鄭大中科博生
將從國家層面整體提升幹細胞相關領域及其轉化醫學的實力,加快科研成果的應用。凝聚優勢力量,重點針對幹細胞發生、發育和形成功能細胞過程中的重要科學問題,深入開展幹細胞、生物材料、組織工程、生物人工器官,以及幹細胞與疾病發生等方面的基礎研究、應用基礎研究和轉化開發。
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《植物細胞》封面:中國科學家找到促進植物根系發育「密碼」
已有研究表明,轉錄因子(轉錄因子是細胞的蛋白質哨兵,它決定了DNA中眾多基因中的某些特定基因表達)PLT1對根尖分生區幹細胞分裂分化起到了關鍵作用。在根尖的不同部位,存在不同濃度梯度的PLT1。高濃度的PLT1抑制細胞分裂,維持根端幹細胞的穩態;分生區中間濃度的PLT1促進細胞分裂;低濃度的PLT1促進細胞分化。但對於植物根尖不同區域建立和維持穩定的PLT1濃度機制並不清楚。
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走進幹細胞丨幹細胞的前世今生
幹細胞治療技術目前已廣泛應用於醫療領域,針對傳統醫療難以治癒的疾病發揮著重要的作用,人類目前無法治癒的疾病也在幹細胞的身上找到了治癒的希望,你知道幹細胞是什麼時候被發現的嗎?
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GATA3基因:幹細胞的「分院帽」,很早就開始激活胚胎幹細胞分化
新生們逐個戴上分院帽,分院帽會將他們分到不同的學院,格蘭芬多,斯萊特林或拉文克勞……在人類的胚胎發育中也有這麼一頂「分院帽」,那是一段重要的基因,叫GATA3基因。我們的生物學歷史可以追溯到一小群叫做胚胎幹細胞的細胞,這些細胞通過細胞分裂,產生專門在身體中發揮特定作用的細胞,這一過程被稱為分化。人類體內的「學院」也真夠多的,200多「所」,GATA3基因這頂「分院帽」要將最原始的幹細胞分到不同的「學院」。
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植物如何抵抗病毒?我國科學家發現植物幹細胞廣譜抗病毒機制
今天凌晨出版的《科學》雜誌報導了中國科技大學趙忠團隊的最新研究成果:找到了植物幹細胞免疫病毒的關鍵因子—WUSCHEL(WUS)蛋白,並揭示了植物幹細胞的廣譜抗病毒機制。 同行專家如此評論:此研究解決了一個長期存在且備受關注的問題,是植物病理學和植物發育領域的一個開創性研究。
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Genes & Dev:科學家找到導致少白頭和謝頂的潛在細胞和基因
,這些發現或有助於找到治療謝頂和頭髮灰白的治療方法。「這個項目開始的時候是為了研究腫瘤的形成過程,但是我們最後發現了頭髮為何會變花白,並鑑定出能夠直接形成毛髮的細胞。有了這些了解,我們希望未來能夠開發出一種治療藥物或安全的治療方法將毛囊所必需的基因送達細胞修正細胞出現的錯誤。」文章作者Lu Le教授這樣說道。研究人員發現一種叫做KROX20的蛋白能夠在可以形成毛幹的皮膚細胞中開啟表達。
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激素調控植物幹細胞分子機理揭示
激素調控植物幹細胞分子機理揭示2017-06-06 18:24 來源: 科技日報 山東農業大學張憲省教授帶領的研究團隊在植物幹細胞領域研究取得了重大突破,揭示了激素調控植物幹細胞活動的分子機理。6月2日,國際植物學領域頂級學術期刊《植物細胞》發表了這項研究成果。該成果為推動更大範圍植物離體快繁、生物育種和基因工程奠定了重要的理論基礎。植物幹細胞主要存在於莖端、根端和形成層,莖端幹細胞通過不斷分裂與分化形成植物的地上部分;根端幹細胞形成植物的地下部分。外源施加細胞分裂素和生長素能夠在體外培養條件下誘導植株再生,是德國科學家Skoog和Miller在1957年的重大研究發現。