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Cell:三維環(huán)境是細(xì)胞染色體分離的關(guān)鍵
科學(xué)家經(jīng)常在塑料培養(yǎng)皿上平層地培養(yǎng)細(xì)胞。以這種方式培養(yǎng)的肝細(xì)胞在細(xì)胞分裂過程中分配它們的染色體方面是非常糟糕的。肝細(xì)胞不會在兩個子細(xì)胞之間平均地分配染色體。這種錯誤可能會破壞細(xì)胞的遺傳物質(zhì),這可能會讓在實驗室培養(yǎng)肝臟充滿挑戰(zhàn)。培養(yǎng)肝臟是再生醫(yī)學(xué)的高目標(biāo)。也會沒有人能夠做到這一點,這是因為在培養(yǎng)皿中培養(yǎng)的肝細(xì)胞變得如此混亂以至于它們不會正常地發(fā)揮作用。在一項新的研究中,來自美國麻省理工學(xué)院和瑞士聯(lián)邦理工學(xué)院的研究人員比較了在培養(yǎng)皿中培養(yǎng)的肝細(xì)胞發(fā)生的分裂和小鼠體內(nèi)的肝細(xì)胞發(fā)生的分裂。正如所料,染色【查看全文】
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本周又有一期新的Science期刊(2018年8月24日)發(fā)布,它有哪些精彩研究呢?讓小編一一道來。圖片來自Science期刊。1.Science:重磅!血管指導(dǎo)大腦發(fā)育doi:10.1126/science.aao2861;doi:10.1126/science.aau7155大腦的功能和內(nèi)環(huán)境穩(wěn)定(homeostasis)依賴于其復(fù)雜的細(xì)胞網(wǎng)絡(luò)之間的通信。因此,大腦中不同細(xì)胞群體的發(fā)育需要在時間和空間上加以協(xié)調(diào)。在一項新的研究中,來自德國法蘭克福大學(xué)、美因茨大學(xué)、馬克斯-普朗克腦研究所和吉森【查看全文】
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Science:對CAR-T細(xì)胞信號進(jìn)行深度分析有助改進(jìn)T細(xì)胞*
對免疫細(xì)胞進(jìn)行重編程使得它們抵抗癌癥的CAR-T細(xì)胞療法已在一些對其他治療沒有作出反應(yīng)的血癌患者中顯示出巨大的希望。但是到目前為止,人們?nèi)匀粵]有*研究能夠?qū)е驴拱┓磻?yīng)產(chǎn)生的生物學(xué)通路。了解這些通路對設(shè)計未來幾代的CAR-T細(xì)胞療法是非常重要的,包括減少副作用、阻止治療后復(fù)發(fā),以及讓它有效地抵抗更為常見的癌癥,如實體瘤。在一項新的研究中,來自美國弗雷德-哈金森癌癥研究中心(FredHutch)的研究人員比較了兩種不同的CAR(chimericantigenreceptor,嵌合抗原受體)設(shè)計中的T【查看全文】
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Sci Immunol:科學(xué)家鑒別出一種機體免疫反應(yīng)的新型通路
近日,一項刊登在雜志ScienceImmunology上的研究報告中,來自昆士蘭大學(xué)的科學(xué)家們通過研究深入理解了一種機體免疫防御機制,或為后期開發(fā)治療諸如癌癥、自身免疫性疾病等人類疾病的新型療法提供新的思路。圖片來源:CC0PublicDomain研究者KateSchroder表示,本文中我們通過聯(lián)合研究揭開了機體免疫系統(tǒng)抵御細(xì)菌感染的一種新型防御機制;我們發(fā)現(xiàn)機體免疫系統(tǒng)能利用一種意想不到的次要防線來抵御細(xì)菌感染,外來的病原體能夠躲避機體原始的免疫反應(yīng),并且入侵嗜中性粒細(xì)胞。這種新型的免疫防御【查看全文】
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Cell System:3D打印技術(shù)改變篩選抗生素的方法
近,來自麥克馬斯特大學(xué)實驗室開發(fā)的一個“小型黑盒子”可以改變科學(xué)家尋找新抗生素的方式。印刷熒光成像盒(簡稱PFIbox)能夠收集大量數(shù)據(jù),這將有助于MichaelG.DeGroote傳染病研究所的研究人員尋求發(fā)現(xiàn)新的抗生素。該盒子允許科學(xué)家一次分析超過6,000個細(xì)菌樣本。從原理上來講,該工具使用LED燈激發(fā)細(xì)菌中的熒光蛋白。然后,它將數(shù)據(jù)無線發(fā)送給研究人員,研究細(xì)胞隨時間對抗生素的反應(yīng)。PFIbox的九個結(jié)構(gòu)部件可以在大約一天內(nèi)進(jìn)行3D打印,在幾分鐘內(nèi)拼接在一起,成本約為200美元。“3D打印【查看全文】
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2018年8月份結(jié)束了,8月份Cell期刊又有哪些亮點研究值得學(xué)習(xí)呢?小編對此進(jìn)行了整理,與各位分享。1.Cell:暫時忘記流式細(xì)胞儀吧,科學(xué)家們開發(fā)出智能圖像激活細(xì)胞分選技術(shù)doi:10.1016/j.cell.2018.08.02850多年來,基于流式細(xì)胞儀(flowcytometry)的細(xì)胞分選是依據(jù)細(xì)胞的表面標(biāo)志物表達(dá)譜從物理上分離這些細(xì)胞,它已成為生物學(xué)實驗室中的一種廣泛使用的工具。但是,在一項新的研究中,來自一個研究團(tuán)隊揭示出這個關(guān)鍵過程的進(jìn)展,即“智能圖像激活細(xì)胞分選(Intell【查看全文】
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如何更好的開展CRISPR研究實現(xiàn)脫靶效應(yīng)小化?
導(dǎo)讀盡管源自化膿鏈球菌(SpCas9)的個且常用的CRISPR/Cas9系統(tǒng)具有顯著的特異性,但除了理想的基因剪切和復(fù)制之外,已觀察到不同程度的脫靶效應(yīng)(OTE)。這未免讓研究者感到無所適從,由此,如何避免脫靶效應(yīng)成為了一個重要議題。距離作為基因組編輯工具僅僅5年,CRISPR幾乎就成為了*的技術(shù)。從一開始作為細(xì)菌切除入侵病毒DNA的方式,到現(xiàn)在,CRISPR已經(jīng)引發(fā)了關(guān)于動物模型、高通量篩選、轉(zhuǎn)基因生物和基因治療的一系列討論。所有的一切都在以令人震撼的速度增長。誠然,CRISPR并非*,但它的【查看全文】
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作者:Michael,Zoe導(dǎo)讀當(dāng)細(xì)胞產(chǎn)生在應(yīng)激條件下,便會啟動細(xì)胞內(nèi)特殊的生理學(xué)反應(yīng)——自噬。日本科學(xué)家大隅良典因其發(fā)現(xiàn)細(xì)胞自噬機制研究,獲得2016年諾貝爾生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎。這種在各種動植物細(xì)胞內(nèi)普遍存在的生理學(xué)機制究竟是如何調(diào)節(jié)腫瘤細(xì)胞代謝的,先前的研究并沒沒有給出充足的揭示。來自美國Cincinnati大學(xué)的CarolA.Mercer通過對線粒體在自噬啟動的關(guān)鍵作用窺見了細(xì)胞代謝對腫瘤細(xì)胞至關(guān)重要的作用,該研究的新進(jìn)展發(fā)表于近日的《CellReports》雜志。有些腫瘤難以治療的原因是因為【查看全文】