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  • Nature:利用羊水细胞开发类器官:对抗罕见疾病的新希望

    Nature:利用羊水细胞开发类器官:对抗罕见疾病的新希望

    细胞生物研究 2024-03-11 4534

    在医学和生物科学的前沿,类器官(Organoids)的概念逐渐成为了一个突破性的研究领域。简而言之,类器官是一种实验室培养的、能...

    Nature 羊水细胞 细胞开发 类器官 抗罕见疾病 新希望
  • Science重磅!科学家在全球首次捕获到了人类细胞中微管形成的精细化过程

    Science重磅!科学家在全球首次捕获到了人类细胞中微管形成的精细化过程

    细胞生物研究 2024-02-20 3913

    西班牙的一组研究人员取得了一项突破,他们捕捉到了世界上第一张人类细胞“高速公路网络”开始出现的详细图像。高分...

    Science 重磅 科学家 全球首次 人类 细胞 人类细胞 微管形成 精细化 细胞过程
  • 《自然》重磅:历时7年,中国科学家破解脊髓衰老之谜!研究提示补充维C或可抗衰老

    《自然》重磅:历时7年,中国科学家破解脊髓衰老之谜!研究提示补充维C或可抗衰老

    细胞生物研究 2024-01-02 3256

    脊髓是中枢神经系统的重要组成部分,它连接着大脑和周围神经,并且能支配全身各种运动功能。而运动神经元是运动调节的主要执行者,可以通过支配全身的骨骼肌实...

    自然 中国 科学家 破解衰老 脊髓 衰老 衰老之谜 衰老研究 补充维C 抗衰老
  • 2023年度最佳Cell综述:首次创造性提出衰老的十二个标志

    2023年度最佳Cell综述:首次创造性提出衰老的十二个标志

    细胞生物研究 2024-01-02 2590

    日前,Cell期刊发布了“BestofCell2023”,展示了2022年底到2023年底这一年里在Cell期刊发表的最令人兴奋的研究,选入...

    年度最佳 Cell 创造性 衰老 衰老标志
  • Cell:历经13年!破除争议:不是基因突变!表观遗传信息的丢失是衰老的主要驱动因素

    Cell:历经13年!破除争议:不是基因突变!表观遗传信息的丢失是衰老的主要驱动因素

    细胞生物研究 2024-01-02 3367

    所有生物都经历了熵的增加,表现为遗传和表观遗传信息的损失。在酵母中,随着时间的推移,由于染色质修饰蛋白对DNA断裂的重新定位,导...

    Cell 基因 基因突变 表观遗传 遗传信息 遗传丢失 衰老 衰老驱动 衰老因素
  • Nature连发10篇,揭示迄今最全小鼠完整大脑细胞图谱

    Nature连发10篇,揭示迄今最全小鼠完整大脑细胞图谱

    细胞生物研究 2023-12-24 3310

    大脑是神经系统最高级的部分。2013年,美国NIH启动“美国脑计划”。随着技术的不断更迭,2017年,NIH进一步启动BICCN...

    Nature 迄今 小鼠 小鼠大脑 细胞 细胞图谱
  • 《Nature》斯坦福大学可以预测你的哪个器官会首先衰竭

    《Nature》斯坦福大学可以预测你的哪个器官会首先衰竭

    细胞生物研究 2023-12-11 2891

    斯坦福大学的一项研究表明,器官衰老的速度不同,50岁以上的成年人中有20%至少有一个器官快速衰老。这增加了疾病和死亡风险,可通过血液检查发现,从而及...

    Nature 斯坦福大学 器官衰竭 器官衰老
  • 同期两篇Cell论文,类器官+单细胞分析,揭示这种人类健康细胞实际是癌症“卧底”

    同期两篇Cell论文,类器官+单细胞分析,揭示这种人类健康细胞实际是癌症“卧底”

    细胞生物研究 2023-12-11 2992

    结直肠癌(ColorectalCancer,CRC)是全世界范围内发病率第三的癌症,每年新增发病人数近200万(仅次于乳腺癌和...

    Cell 类器官 单细胞 人类健康 细胞 健康细胞 癌症 癌症卧底
  • 世界首个:由人类细胞制造的生物机器人,可自主运动,还能修复神经创伤

    世界首个:由人类细胞制造的生物机器人,可自主运动,还能修复神经创伤

    细胞生物研究 2023-12-08 3307

    早在2020年1月,塔夫茨大学的MichaelLevin等人在 PNAS发表论文【1】,从非洲爪蟾胚胎细胞创...

    世界首个 人类细胞 细胞 生物机器人 机器人 自主运动 修复神经 神经创伤
  • 革命性“可编程细菌”疗法!有望一美元治愈癌症

    革命性“可编程细菌”疗法!有望一美元治愈癌症

    细胞生物研究 2023-11-28 2902

    研究人员正在开发用于肿瘤环境中免疫定向杀伤的合成可编程细菌(SPIKEs)。这个想法是设计细菌来帮助T细胞杀死癌变组织,一旦癌细胞消失就自我毁灭,然后作为人体废...

    革命性 可编程 细菌 细菌疗法 治愈癌症
  • Science首次发现细胞器营养感知机制:线粒体是如何感知和控制谷胱甘肽水平的

    Science首次发现细胞器营养感知机制:线粒体是如何感知和控制谷胱甘肽水平的

    细胞生物研究 2023-11-13 3148

    上一次发现这样的营养感知机制是发现了胆固醇的营养感知机制,这导致了挽救生命的他汀类药物的开发,这一发现也获得了诺贝尔奖!想象一下,现在双十一,如果一个快递员把一...

    Science 细胞器 细胞营养 感知机制 线粒体 谷胱甘肽
  • 人造生命新里程碑:一半天然、一半人工合成的酵母细胞问世

    人造生命新里程碑:一半天然、一半人工合成的酵母细胞问世

    细胞生物研究 2023-11-11 2954

    今日,顶尖学术期刊《细胞》带来了合成生物学领域备受关注的重大进展,以封面故事形式报道了国际合作项目“酿酒酵母基因组合成计划”(S...

    人造生命 里程碑 天然生命 人工合成 酵母细胞
  • Nature:揭开代谢与癌症的神奇联系!破坏这个糖代谢酶,暴露癌细胞弱点

    Nature:揭开代谢与癌症的神奇联系!破坏这个糖代谢酶,暴露癌细胞弱点

    细胞生物研究 2023-10-29 3017

    在现代社会,由于人口老龄化加剧、环境污染恶化和生活习惯改变等复杂因素的影响,全世界范围内的癌症发病率逐年上升。值得注意的是,代谢...

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  • 准确预测十年内死亡率?哈佛团队建立多组学衰老时钟,基于新型甲基化算法预测寿命与疾病风险

    准确预测十年内死亡率?哈佛团队建立多组学衰老时钟,基于新型甲基化算法预测寿命与疾病风险

    细胞生物研究 2023-10-23 2925

    2013年,Cell期刊首次发布了衰老的九类细胞和分子特征,为后续的衰老研究提供了背景框架和指导作用。然而,随着衰老研究与技...

    死亡率 哈佛团队 多组学 衰老时钟 甲基化 算法 预测寿命 疾病风险
  • “细胞层面的母爱”Nature子刊解释:为什么线粒体只来自母亲,而父亲的却被淘汰?

    “细胞层面的母爱”Nature子刊解释:为什么线粒体只来自母亲,而父亲的却被淘汰?

    细胞生物研究 2023-10-21 2561

    线粒体存在于真核细胞中,它是细胞的能量工厂,也是目前人体细胞中除细胞核以外唯一含有自身遗传物质的细胞器。线粒体DNA(mtDNA)编码了13个与氧化...

    细胞 母爱 Nature 线粒体 母亲 父亲
  • Science重磅:益生菌引导的CAR-T细胞疗法,攻克实体瘤治疗难题

    Science重磅:益生菌引导的CAR-T细胞疗法,攻克实体瘤治疗难题

    细胞生物研究 2023-10-14 2832

    过去十年里,CAR-T细胞疗法改变了肿瘤治疗领域的格局,尤其是在血液类肿瘤中展现出传统疗法无可比拟的治疗效果,为患者带来了新的希望。但这种前沿疗法对占据癌症大多...

    Science 重磅 益生菌 CAR-T T细胞 细胞疗法 实体瘤 肿瘤治疗 肿瘤难题
  • Science里程碑!顶刊系列连发21篇论文报告迄今最全人脑细胞图谱发布,揭示是什么让我们成为人类?

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    细胞生物研究 2023-10-13 2890

    今日,在发表于《科学》(12篇)、《科学进展》(8篇)和《科学转化医学》(1篇)杂志上的21篇论文中,一个大型国际研究小组分享了有关组成我们和其他灵...

    Science 里程碑 论文报告 迄今最全 人脑细胞 细胞图谱 人类
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    细胞生物研究 2023-10-08 2993

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    Nature 心脏 心脏细胞 心脏跳动
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    除了杀死有害微生物外,巨噬细胞通常还能发起对抗肿瘤的反应。然而,巨噬细胞和其他细胞一样,会进入一种叫做senescence的状态,这种状态与衰老、疾...

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    心脏是人体最重要的器官之一,其主要任务是将氧和养分通过血液泵送到全身,确保我们的生命活动正常运转。然而,随着年龄的增长,心脏也开...

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    阿尔茨海默病(Alzheimer'sdisease,AD),俗称“老年痴呆症”,是一类主要发生于老年人且以进行性认知功...

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    细胞生物研究 2023-09-05 2520

    横纹肌肉瘤(Rhabdomyosarcoma,简称RMS)是一种在肌肉组织中形成恶性肿瘤的致命疾病,常见于儿童和青少年。现有的治疗手段包括化疗、手术...

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    细胞生物研究 2023-08-02 3012

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    细胞生物研究 2023-08-02 3213

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