由买买提看人间百态

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全部话题 - 话题: 细胞
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l*****y
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1
☆─────────────────────────────────────☆
jck (浮萍妈妈) 于 (Wed Feb 20 13:59:02 2008) 提到:
我父亲在被诊断为Myelodysplastic syndrome。现在正在用Amifostine,也考虑用
vidaza。看了网上文章,Amifostine好象还实验阶段。我们对Amifostine的疗效怀疑。
我父身体很弱,反应很大。我想把他的骨髓细胞检验报告翻译到英文好在美找专家问问
。可是我用了好几个小时才翻了几个字,还不确定。请各位能者帮着翻一下,哪怕一个
词也好。谢谢了!
原始粒细胞 15 0-1.0
早幼粒细胞 2 0-2.5
中性中幼粒细胞 18.5 3.2-13.5
中性晚幼粒细胞 17 5.0-20.0
中性杆状核粒细胞 21 8.5-25.0
中性分叶核粒细胞 5 6.1-20.0
嗜酸性中幼幼粒细胞 0-1.1
嗜酸性晚幼粒细胞... 阅读全帖
C********4
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2
来自主题: Biology版 - 一个条件性细胞剔除模式小鼠
一个条件性细胞剔除模式小鼠的诞生 (2013-02-22 18:10:22)转载▼
标签: talen 创业 大鼠基因敲除 基因敲除 杂谈 分类: 个人随笔
对于基因敲除(gene knockout)小鼠大家并不陌生,比如我们想要研究一个基因
在体内的功能,我们就可以把这个基因从小鼠体内敲除掉。而有的时候我们除了关心一
个基因的功能外,还想知道表达这个基因的细胞在体内是干嘛的。比如,我们想知道B
细胞是干什么的,胰岛细胞是干什么的?我们可以从小鼠体内把这些细胞清除掉(也叫
细胞剔除,cell depletion),一看不能产生新抗体了,或是胰岛素没了,血糖升高器
官衰竭了,我们就可以恍然大悟说:“你看,胰岛细胞是产生胰岛素的,B细胞是产生
抗体的”。然后就可以发文章到CNS(Cell, Nature, Science)了。当然这些都被别人
发现过了,是我们没有赶上好时代呀。
那怎样才能在体内把一群细胞清除掉呢?方法可能很多,但也真不多。这里我讲一
个非常简单的方法,就是白喉毒素介导的细胞剔除。白喉毒素(Diphtheria toxin, 简
称DT)大... 阅读全帖
v********a
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3
浙江大学最近好生猛啊
月23日,国际学术期刊Cell刊登浙大医学院干细胞与再生医学中心郭国骥教授团队的研
究成果:Mapping the Mouse Cell Atlas by Microwell-seq(利用微孔板测序技术构
建小鼠细胞图谱)。该团队自主研发低成本、高效率、完全国产化的高通量单细胞测序
平台Microwell-seq,并在短时间内利用这一平台构建了全球首个哺乳动物的细胞图谱。
从看一群细胞到看单个细胞
细胞是生命最小的独立遗传单位。生命体从一个受精卵开始分裂,逐渐发育成个体,细
胞之间的差异也随之增大,承担不同的功能。即使相同功能的细胞也存在差异。极端的
例子是,肿瘤细胞最初是由一个正常细胞变异而来。
传统的测序技术“看”的是一组一组、成群的细胞,“读”的是一堆细胞遗传信号的均
值,因此单个细胞的特异性表现容易被忽略。
单细胞测序通过“读”取单个细胞的遗传信息,很好地应对细胞群体异质性问题。正因
为如此,近年来,单细胞测序技术成为各国科学家研究的热点,并进一步推动了人类对
于生命奥秘的认知。
郭国骥认为,单细胞组学技术使人类能够从单个细胞的视角,精确地解析细胞的分化、... 阅读全帖
f***y
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4
http://scitech.people.com.cn/n/2015/0917/c1007-27596632.html
“这是一项具有极高原创性的研究工作,揭开了在炎症领域潜伏多年的‘黑匣子’,
是炎症领域研究的重要里程碑,具有‘非凡的重要性’!”
获得国际顶级期刊《自然》杂志四位审稿人如此评价的,是伦敦当地时间9月16日下午6
时(北京时间17日凌晨 1时)在该杂志在线发表的一篇长文,其内容是解析细胞炎性坏
死关键分子机制,通讯作者为北京生命研究所资深研究员邵峰博士。
“这项研究成果可能是我回国十年多来最为重要的工作。”邵峰博士告诉记者,该发现
不仅破解了一个极为重要的科学难题,为治疗败血症、痛风和家族性地中海热等免疫疾
病提供了可能和理论指导,同时也开辟了一个全新的细胞炎性坏死研究领域。
细胞炎性坏死是一把双刃剑
既可激活人体免疫系统消灭病原体,又能导致痛风、败血症等多种免疫性疾病
据邵峰介绍,在成年人的身体里,每天大约有500-700亿个细胞死亡。这些细胞大部分
是通过细胞主动“自杀”实现的。这种细胞“自杀”有助于人类去除机体内已完成正常
生理功能、不再需要的细胞,控制癌细胞繁... 阅读全帖
i***s
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5
植入这些细胞后,科学家用显微镜进行观察。在照片中,人体细胞显示绿色。
研究人员发现,老鼠被植入人体细胞后,在一系列测试中变现更为出色。
相比老鼠来说,人体星形胶质细胞个体调整数千个突触活性的几率更大。
北京时间3月12日消息,据国外媒体报道,一项新研究发现,把人脑细胞植入老鼠体内可使这些动物更快学习新事物。科学家表示,他们把人体中枢神经系统中的胶质细胞植入动物体内,发现这些人体细胞影响动物大脑的通讯能力。他们说,这一发现可能对了解人脑进化具有重要意义。
这些研究人员认为,星形胶质细胞的进化可能是众多造成人类发展中更高认知功能和使人类不同于其他物种的关键事件的其中之一。这项新研究的负责人、罗彻斯特大学医学中心神经专家史蒂文-高曼表示:“我们认为,我们的研究最早证明了人体胶质细胞具有独特功能优势。”
这些发现于人体中枢神经系统的细胞直到最近才被认为是“管家”细胞。该发现还可能表明胶质细胞在疾病的形成中扮演重要角色。高曼说:“这一重要发现还向我们提供一个有助于研究大量在形成过程中胶质细胞扮演角色的疾病的全新模型。”相比其他物种,人脑中的星形胶质细胞更多、更大和更具多样性。
在人体内,星形胶质... 阅读全帖
r****n
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6
德法科学家:转基因Bt毒素、微量草甘膦危害人类细胞发育
(2012-02-18 21:23:01)
转载▼
标签:
孟山都
转基因玉米
bt毒素
转基因大豆
草甘膦残留
危害健康
细胞发育
分类: 批判转基因技术
参加该项实验研究的科学家表示:“我们对我们的发现感到非常惊讶。到目前为止
,人们一直以为Bt蛋白几乎不可能对人类细胞有毒性作用。现在,必须组织进一步的调
查,以便发现这些毒素如何影响细胞,以及是否应当对这些毒素与食品和饲料供应链中
其他成分的综合作用予以考虑,…作为结论,这些实验表明Bt毒素以及草甘膦除草剂的
风险被低估”。 德国、法国、匈牙利科学家 2012年2月15日在《应用毒理学》杂志联
合发表论文揭露:孟山都转基因Bt玉米产生的Bt毒素,以及孟山都抗草甘膦转基因大豆
的有毒草甘膦残留,即便极其微量,显著影响人类细胞发育能力。依据转基因生产这种
转基因作物的孟山都这样公司的说法,这些毒素原本仅对特定的害虫有活性而对哺乳动
物与人类应当没有任何作用。依据这种看法,无论在欧洲,或者在任何其他地区,这种
转基因作物进行安全评估时,不要求对Bt毒素对于人类细胞的... 阅读全帖
C****o
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7
通过技术手段将各种细胞逆转回到类似于干细胞状态,应用前景广泛;相关成果已发表
寻找实现“返老还童”的途径,几乎贯穿整个人类历史。当代生物学研究者的实验
室里,这一梦想或将成为现实。
中国科学院广州生物医药与健康研究院(下称中科院广州生物院)研究院裴端卿及
其团队,经过5年时间,研究通过化学方式,诱导细胞回到年轻状态的方法。实验中,
通过制备“魔法药水”,给实验细胞“洗澡”,改变其化学结构,就能控制细胞命运转
变方向。
生物学界认为,裴端卿的研究虽仍在实验阶段,但具有重要的现实意义。目前,相
关研究成果论文已经在国际细胞学核心期刊发表。
裴端卿课题组科研团队合影。本组图片/受访者供图
技术手段逆回至干细胞状态
在中科院广州生物院的研究团队看来,要寻找实现“返老还童”,首先需要明确人
类衰老的原因,以及内在原理。
根据裴端卿的说法,人体所有的细胞,都是由干细胞发育而来。目前的研究认为,
人体的生理性衰老,是由包括干细胞衰退、DNA退化、衰老基因活跃等综合影响的结果。
由于干细胞具有无限增殖和多向分化能力,充满生机和可塑性,在裴端卿团队看来
,干细胞无异于“初生的婴儿”。在此基础上,如果能够... 阅读全帖

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8
来自主题: Biology版 - 注意不要把细胞放冰上或4度
新发现丨细胞常温运输的高效简易方法!
2017-06-03 邓文生 等 细胞
2017年4月18日,武汉科技大学生命科学院邓文生教授在美国公共科学图书馆的期刊上
发表一篇题为“The analysis of viability for mammalian cells treated at
different temperatures and its application in cell shipment”的研究论文。主
要验证了在室温下运输细胞的简易方法的可行性。
目前,传统的细胞运输方法包括冷冻储存运输和充液法。细胞存活率较高,但是都只
能短距离运输,花费高。近几年,也还有一些关于细胞运输方法改进的报道,例如有用
agarose胶或matrigel基质与细胞混匀后,再在室温运输。这种种方法都非常繁琐复杂
,影响因素较多。
邓教授在英国做实验时,一个小的失误,意外发现室温下放置的细胞在第二天仍能保持
较高的活性。就想是否能够直接在室温的条件下运输细胞,从而简化细胞的运输方法。
为了验证这个方案的可行性,该实验室采用其常用的细胞系M2进行一系列验证。首先确
定细胞密度为1*105 ... 阅读全帖
c***s
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9
从柏翠云身上提取免疫细胞的过程中,受捐的姐姐在一旁守护着她。
在电影《姐姐的守护者》里,安娜从出生就为白血病姐姐提供脐带干细胞,每当姐姐癌症复发,安娜就不断地提供血液细胞以延续姐姐生命。而在南京,也有这么一位“姐姐的守护者”,她的名字叫做柏翠云,今年49岁。从13年前姐姐患白血病,她一次又一次为血癌反复发作的姐姐提供造血干细胞和淋巴细胞,创造了生命奇迹。
实录:妹妹为姐姐提取免疫细胞
昨天,记者在北京解放军307医院采访了为姐姐捐献免疫细胞的柏翠云。2014年5月16日,由于姐姐的癌细胞又发生扩散,姐妹俩再次来到了307医院。在医院里,记者全程记录了柏翠云为姐姐治病的过程。
早晨8:30,柏大姐把妹妹的体检报告交给医生,各项指标均合格。柏翠云熟练地躺在分离器旁的床上,伸出两只胳膊,眯着眼睛等护士打开机器,待针扎入血管后,又不停地握、松手中的一个红色皮球,保持血液畅通。对于这个过程,柏翠云告诉记者:“我做了十来次,每次躺上来还是害怕,不敢看血。”十分钟后,感到不舒服的柏翠云请护士帮自己补钙。
两小时后,50毫升包含免疫细胞的血浆提取完毕。柏翠云被抽出的免疫细胞会被送到培养室,一周后,这些... 阅读全帖
G****e
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10
日本理化学研究所等1月29日宣布,使用老鼠成功培育出了可生成各种器官和组织的新
型“万能细胞”。这项成果将刊登在30日出版的英国科学期刊《自然》上。这一方法比
此前京都大学的山中伸弥教授等培育出的诱导多功能干细胞(iPS细胞)等的制作方法
简单,且耗时较短。如果在人类细胞方面也能取得成功,该成果将有望应用到再生医疗
领域。
发现STAP细胞的小保方晴子(神户市中央区)
取得上述成果的是日本理化学研究所的科研带头人小保方晴子等。是美国哈佛大学和日
本山梨大学联合取得的科研成果。
iPS细胞需要通过嵌入多种基因进行培育。小保方等人则将老鼠的细胞浸入弱酸性溶液
中施加刺激,让细胞具有了成长为各种组织和器官的能力。因此将这种细胞定名为“刺
激触发采集多功能(Stimulus Triggered Acquisition of Pluripotency)”细胞,简
称为STAP细胞。
使用出生1周的小鼠的血液细胞,培育出STAP细胞的概率为7~9%,高于iPS细胞的培育
效率(不到1%)。培育时间为2~7日,也短于iPS细胞的2~3周。还可以利用皮肤和肺
等组织的细胞进行培育。此前普遍认为,已生成... 阅读全帖
m*********D
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11
(CRISPR的背景资料请参阅Feng Zhang的“Genome engineering using the CRISPR-
Cas9 system”,Nature Protocols 8, 2281–2308 (2013))
背景
我们是作一个与激素相关的肿瘤的。这个肿瘤的治疗方法已经相当完善,就是让身体里
不能生产激素或用一个小分子化合物抢占激素受体上激素的结合部位。但多年治疗后,
会有相当比例的病人产生抗药性。这个抗药性机理相当复杂。我们实验室一直致力于筛
选和现有药物不同的机理的小分子化合物,包括受体和DNA的结合或其他与受体相关的
pathway的inhibitors。前几年成功地筛选出了几个不同机理的化合物,个别在细胞水
平达到了nM的级别,动物测试也在10 mg/kg的水平。
最近在这个领域对抗药性肿瘤的研究发现,部分病人的抗药性是因为受体激素结合部位
发生了突变。一个或几个氨基酸的突变就能导致肿瘤细胞的生长不能被现有药物抑制。
所以,我们很想知道我们筛选出来的化合物对这些突变受体是不是也起作用。理论上来
说,我们的化合物不和激素竞争,突变不会影响我们化合物的效果。但只... 阅读全帖
z*******2
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12
(-)阴性是人体细胞的正常状态
(+)阳性是人体细胞的非正常状态
雌激素受体,孕激素受体, PS2蛋白,转移抑癌基因等因素呈阴性,正常。
P21 抑癌基因, PCNA周期蛋白, P53 抑癌基因, HER-2/neu基因等因素呈阳性,
非正常。
一.指导乳腺癌内分泌治疗的标志物
1.ER(雌激素受体)、PR (孕激素受体):ER、PR的检测实现了内分泌预见性的治疗。
乳腺癌一线内分泌治疗ER、PR均阳性者有效率为60%~70%。ER阳性PR阴性或ER阴性PR阳
的乳腺癌患者有效率20%~30%;ER阴性病人有效率仅为5%左右。说明ER、PR阳性的乳腺
癌患者对内分泌治疗尤为显著。
ER、 PR不仅是一项很重要的乳腺癌内分泌治疗的预先性标志物,而且也是一项预示预
后的标志物。恶性程度较低的高分化乳腺癌组ER、PR阳性率明显高于低分化癌组;淋巴
结转移组ER、PR阳性率低于无转移组;ER、PR阴性者预后差。研究表明ER、PR均为判断
乳腺癌患者预后较好的指标。
2.AR (雄激素受体):AR检测水平与孕酮类药物有效率呈正相关,而与PR水平无关。乳
腺癌中AR大多与ER、PR同时表达,只有少... 阅读全帖
s*****n
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13
据英国《每日邮报》1月3日报道,日本研究人员首次造出了能够杀死癌细胞的人体细胞。
这种升级后的细胞也可称作“杀手”T淋巴细胞,能专门杀死人体内的某种癌细胞
。“杀手”T淋巴细胞的诞生堪称世界首次,癌症难题可能将被人类攻克。这种细胞的
研制为今后直接将抗癌类细胞注射入患者体内铺平了道路,但这一技术目前还处于试管
实验阶段。
研制方法提取人体细胞植入特殊基因
研究人员从一些患有恶性黑色素瘤的癌症病人体内,提取出正在攻击癌细胞的免疫
细胞,用这些名为“T淋巴细胞”的免疫细胞培育出iPS细胞。iPS细胞是提取特定人体
细胞并向其内部植入特殊基因后培育而成的一类细胞,具有分化成多种人体组织细胞的
潜力。在本次研究中,这些iPS细胞再次被培育分化成为T淋巴细胞,关键是,这样得到
的T淋巴细胞仍然具有攻击癌细胞的功能,他们将其称为“杀手”T淋巴细胞。“T淋巴
细胞”在人体内自然产生的数量非常少,但未来大量注射给病人体内后,将加速重建免
疫系统。
抗癌效果新细胞能产生抗肿瘤化合物
此前的研究已经表明,以往在实验室里使用传统方法获得的T淋巴细胞,其杀死癌
细胞的效果并不好,因为T淋巴细胞的寿命非常短,而... 阅读全帖
g**1
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14
中国科学报:基因编辑“催生”优质人类血管细胞
分享到:816
2019-01-19 07:45:18字号:A- A A+来源:中国科学报
关键字:
中国科学报1月18日消息,中科院生物物理研究所刘光慧团队通过靶向编辑单个长寿基
因FOXO3,得到了能抵抗细胞衰老和癌变的人类血管细胞,有望被用于血管退行性疾病
的治疗。该研究成果1月18日在线发表于《细胞—干细胞》。
胚胎干细胞起源于胚胎时期。它不仅可以长期自我复制,还具有分化形成人体内各种组
织细胞的潜力。
通过控制人胚胎干细胞的分化,可修复或替换那些受损和“即将退休”的组织细胞,用
于治疗心肌梗死、糖尿病、骨髓细胞疾病、老年性退化症等多种疾病。
但是,干细胞治疗技术在有效性和安全性方面也存在局限。如果贸然注入体内,很容易
遭受来自疾病和衰老等微环境的攻击。这些“人生地不熟”的干细胞很快就会消失在体
内。即便有顽强存活下来的,也可能因为基因组不稳定而突变成肿瘤细胞,在细胞治疗
中形成安全隐患。
为帮助干细胞更好地发挥作用,刘光慧团队利用基因编辑的方法同时解决了这两大难题。
研究人员先用第三代腺病毒载体HDAdV介导的基因编辑技术置换了人... 阅读全帖
t**********g
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【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: RoadforCN (真的勇士才敢直面扯淡的人生), 信区: Military
标 题: 清除体内僵尸细胞:延缓人类衰老的一线曙光
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Dec 17 15:46:43 2011, 美东)
机体内大多数细胞不能无限分裂,当一个细胞自我复制超过一定次数(平均50倍左右),
一个基因开关即关闭细胞分裂程序。“僵尸细胞”就是这种不再分裂的衰老细胞,它们
像僵尸一样不断制造出破坏分子(免疫蛋白),攻击和杀死附近的健康细胞。
尽管长生不老药只是一个传说,但2011年11月初在《自然》杂志发表的一篇论文,却让
许多人看到了一线曙光。
这篇论文的作者是美国梅奥医学中心(Mayo Clinic)的研究人员。他们宣布,通过让转
基因小鼠服用一种特殊药物,能够清除小鼠体内的“僵尸细胞”,从而延缓甚至是预防
它们的衰老。
报告撰写者基兰博士介绍,早在五十年前,科学家们就发现,细胞在停止分裂前会经历
一个衰老期。这段时间它们既不死亡,也不正常分裂繁殖,而是像僵尸一样不断制造出
破坏分子,攻击和杀死附近的健康细胞。学... 阅读全帖
t**********g
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【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: RoadforCN (真的勇士才敢直面扯淡的人生), 信区: Military
标 题: 清除体内僵尸细胞:延缓人类衰老的一线曙光
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Dec 17 15:46:43 2011, 美东)
机体内大多数细胞不能无限分裂,当一个细胞自我复制超过一定次数(平均50倍左右),
一个基因开关即关闭细胞分裂程序。“僵尸细胞”就是这种不再分裂的衰老细胞,它们
像僵尸一样不断制造出破坏分子(免疫蛋白),攻击和杀死附近的健康细胞。
尽管长生不老药只是一个传说,但2011年11月初在《自然》杂志发表的一篇论文,却让
许多人看到了一线曙光。
这篇论文的作者是美国梅奥医学中心(Mayo Clinic)的研究人员。他们宣布,通过让转
基因小鼠服用一种特殊药物,能够清除小鼠体内的“僵尸细胞”,从而延缓甚至是预防
它们的衰老。
报告撰写者基兰博士介绍,早在五十年前,科学家们就发现,细胞在停止分裂前会经历
一个衰老期。这段时间它们既不死亡,也不正常分裂繁殖,而是像僵尸一样不断制造出
破坏分子,攻击和杀死附近的健康细胞。学... 阅读全帖
o*****l
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细胞自噬是机体一种重要的防御和保护机制。但是这种自噬“信号”如何传递给细胞从
而使其“执行”自噬过程,则一直是科学界的难题。近期,我校生命科学学院林圣彩教
授课题组成功找到高等动物细胞在生长因子缺失条件下,启动自噬的部分“密码”,从
而在细胞自噬机制研究方面取得重大突破。
4月27日,最新一期的美国《科学》杂志以研究文章的形式刊发了这项研究成果,
并配发专门评述。这也是近三年来,我校生命科学学院第二篇发表在这一世界顶级学术
刊物上的论文。2009年6月,该院韩家淮教授的一篇有关细胞选择死亡方式机制的研究
文章曾“登上”该杂志。
所谓自噬,是指细胞消化自身蛋白质或细胞内的结构(细胞器)的一种自食现象。
通过这种现象,细胞可以降解、消除和消化受损、变性、衰老和失去功能的细胞器和变
性蛋白质等生物大分子,为细胞的生存和修复提供必须的能量。
科学家们认为,自噬与细胞凋亡、细胞衰老一样,是一种十分重要的生物学现象。
有关实验表明,包括肥胖症、糖尿病、神经退行性疾病、免疫失调及癌症在内的人类许
多重大疾病的发生都与该过程的异常有关。为此,自噬也是当前生命科学中最热门的研
究领域之一。
据林圣彩介绍... 阅读全帖
R*******N
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机体内大多数细胞不能无限分裂,当一个细胞自我复制超过一定次数(平均50倍左右),
一个基因开关即关闭细胞分裂程序。“僵尸细胞”就是这种不再分裂的衰老细胞,它们
像僵尸一样不断制造出破坏分子(免疫蛋白),攻击和杀死附近的健康细胞。
尽管长生不老药只是一个传说,但2011年11月初在《自然》杂志发表的一篇论文,却让
许多人看到了一线曙光。
这篇论文的作者是美国梅奥医学中心(Mayo Clinic)的研究人员。他们宣布,通过让转
基因小鼠服用一种特殊药物,能够清除小鼠体内的“僵尸细胞”,从而延缓甚至是预防
它们的衰老。
报告撰写者基兰博士介绍,早在五十年前,科学家们就发现,细胞在停止分裂前会经历
一个衰老期。这段时间它们既不死亡,也不正常分裂繁殖,而是像僵尸一样不断制造出
破坏分子,攻击和杀死附近的健康细胞。学界推测,这种特性是为了防止细胞繁殖失控
和癌症的扩散而存在的。
人体的免疫系统能够清除掉这些衰老细胞,但清除的干净程度会越来越不尽如人意。结
果就是,人体内的衰老细胞随着年龄增长越积越多,特别是在皮肤脂肪、骨骼肌肉以及
眼部。它们是不是引发人类各种老年病的罪魁祸首呢?科学家们一直心存疑... 阅读全帖
n****l
发帖数: 3375
19
一名日本眼病患者将成为第一个用诱导干细胞(ips)治疗疾病的人。2006年日本干细
胞学家山中教授因为发明ips技术获得诺贝尔生理学和医学奖。卫生部门组织的一个委
员会已经对实验安全性进行投票,现在开始实验在程序上已经没有任何障碍。
日本理化研究所发育生物学中心干细胞学家MasayoTakahashi已经为治疗一例黄斑变性
患者准备好iPS细胞,和胚胎干细胞不同,iPS细胞来自患者的成体细胞,因此不存在遗
传学差异。iPS细胞在体内具有分化成任何细胞的潜力,因此潜在可治疗的疾病类型非
常多。发育生物学中心这次的实验具有历史意义,因为这是第一次使用iPS细胞治疗人
类疾病。
发育生物学中心刚刚遭受了一场学术不端的影响,编制将会被大量压缩,但在这样的逆
境中仍然坚持从事一流研究工作,精神可佳。希望这一消息能给发育生物学中心带来好
运气,扭转上半年的倒霉局势。
黄斑变性是视网膜中生长了多余的血管,导致视网膜基础细胞视网膜色素上皮被破坏,
进而感光细胞坏死,最终往往导致失明。黄斑变性是国际眼科界公认的最难治疗的眼病
之一。目前对于黄斑变性的有效治疗方法并不多,采用干细胞治疗黄斑变性一直是日本
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R*******N
发帖数: 7494
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机体内大多数细胞不能无限分裂,当一个细胞自我复制超过一定次数(平均50倍左右),
一个基因开关即关闭细胞分裂程序。“僵尸细胞”就是这种不再分裂的衰老细胞,它们
像僵尸一样不断制造出破坏分子(免疫蛋白),攻击和杀死附近的健康细胞。
尽管长生不老药只是一个传说,但2011年11月初在《自然》杂志发表的一篇论文,却让
许多人看到了一线曙光。
这篇论文的作者是美国梅奥医学中心(Mayo Clinic)的研究人员。他们宣布,通过让转
基因小鼠服用一种特殊药物,能够清除小鼠体内的“僵尸细胞”,从而延缓甚至是预防
它们的衰老。
报告撰写者基兰博士介绍,早在五十年前,科学家们就发现,细胞在停止分裂前会经历
一个衰老期。这段时间它们既不死亡,也不正常分裂繁殖,而是像僵尸一样不断制造出
破坏分子,攻击和杀死附近的健康细胞。学界推测,这种特性是为了防止细胞繁殖失控
和癌症的扩散而存在的。
人体的免疫系统能够清除掉这些衰老细胞,但清除的干净程度会越来越不尽如人意。结
果就是,人体内的衰老细胞随着年龄增长越积越多,特别是在皮肤脂肪、骨骼肌肉以及
眼部。它们是不是引发人类各种老年病的罪魁祸首呢?科学家们一直心存疑... 阅读全帖
a***s
发帖数: 21
21
如下是产品介绍,请版上高人看看是否可靠。谢谢!
http://www.chinagene.com/healthmore.asp?cpfl=1010&id=183

依托“家蚕生物反应器”技术研发的“美基美态”是利用人类基因在体外截取,与
家蚕杆状病毒进行重组,使人类基因保留自己的生理功能和活性,然后在中试实验室复
制成母液,接种于“家蚕生物反应器”中转录培养,运用先进的生物技术进行包裹制成
的口服生物制剂,可补充人体免疫系统所需的“粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子”,全
面恢复人体免疫力!
通过“家蚕生物反应器”技术生产的高科技生物制剂“美基美态”掌握了当今生
物科技的核心技术,是中华民族的骄傲。
“美基美态”胶囊富含“粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子”,抗菌肽和溶菌酶等
活力DNA成分及天然活性蛋白,因含有人类基因片段,可直接被人体吸收利用,能迅速
激活人体免疫系统,修复人体受损细胞,延缓机体衰老。
【规格】200mg/粒x45粒/瓶x2瓶/盒
【食用量及食用方法】每日3次,每次1粒
【美基美态】独有的四大作用
(一)免疫系统发动机,壮... 阅读全帖
v*******e
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22
来自主题: Biology版 - 总结下细胞老化的最佳故事
先申明一下,我不是业界大牛,只是因为感兴趣所以读了不少这个方面的文章。所以我
说的话都不一定是对的。
看了一批文章,总结这个故事最make sense。修改下不准确的地方。加reference。
细胞在G2的时候,由于各种因素造成DNA损坏(过氧化,辐射,端粒太短,某些致癌基
因表达导致SSB或者DSB等),引起P53表达,P53表达引起P21表达,P21的水平高到一定
程度就会把cyclin B1关进细胞核不出来【Krenning 2014】,加上其他P21影响的其他
途径(cdk1(次要), RB(比前者重要), 等)导致细胞跳过M,直接进入G1【Ye
2013, Johmura 2014】或者某些别的致癌基因表达,虽然没有DNA损坏,但是只要引起
DDR,也可以导致细胞跳过M,直接进入G1。或者,强制引起P53表达,或者强制P21表达
,或者什么别的原因导致细胞跳过M,直接进入G1
【Krenning 2014, Johmura 2014, Sussman 2014】。这样的细胞是4倍体,如果继续细
胞周期则会先8倍体然后分裂;因为多个centrosome或者其他原因会导致细胞染... 阅读全帖
N******K
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■本报见习记者 姜天海 记者 吴昊
近日,国内英文期刊《分子植物》与美国细胞出版社在上海签署合作协议,成为细胞出
版社在亚洲的第一本合作期刊。
“2014年是重要的一年,在中国我们有了很多第一次。”细胞出版社总裁、《细胞》杂
志主编Emilie Marcus在接受《中国科学报》记者的独家采访时列了多个“第一次”:5
月15日,细胞出版社与中科院生物物理研究所国家大分子实验室共同举办了在亚洲的首
次Lablinks Symposium结构生物学前沿讨论会;11月,他们又将与中国医学科学院以及
中国临床肿瘤学会在北京联合举办亚洲首届细胞研讨会。
诸多的第一次,标志着我国生命科学的研究水平和影响力逐渐获得了国际的广泛认可。
《中国科学报》:作为全球生命科学领域顶尖的科技出版社,此次细胞出版社与《分子
植物》的合作能够为贵社带来什么?
Marcus:首先,细胞出版社虽然有很强的植物综述期刊,但并没有专门针对植物的研究
型期刊。关于植物的论文目前基本都发表在我们的《细胞》《当代生物学》等期刊上。
《分子植物》能够加深我们与全球植物学圈之间的相互了解,并帮助我们从植物学研究
的角度进一步了解日新月... 阅读全帖
w*********g
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24
外国专家首次用皮肤细胞培养出人类精卵细胞 “人造人”更进一步?
发表时间:2014-12-26 11:33:19
字号:A-AA+
关键字: 皮肤细胞人造人人类精卵细胞人造精子培养人造精子人造卵子合成精子不孕不
育人造精子
让皮肤细胞变身精子卵子,你会想到什么?据美国媒体报道,12月24日出版的学术杂志
《细胞》上发表学术论文称,英国剑桥和以色列团队合作率先实现完全体外培养出成熟
精子和卵子细胞。研究人员不仅首次将皮肤细胞完全在体外诱导成为诱导干细胞,并使
其分化成人类原始生殖细胞,同时发现了体外培养诱导的关键基因SOX17基因。
这一发现意味着,人类距离“人造人”仅一步之遥,因为此前科学家仅在老鼠干细胞上
做过试验,人类细胞体外培养尝试的成功率极低。不过,这一尖端技术虽有助于造福不
孕不育家庭,但受制于道德和法律方面的隐忧,研究略有停滞。另外,如果这一方法确
实有效,可能会引发一些麻烦,如不知情的情况下,某个男性或女性的皮肤细胞可能会
被合成精子或卵细胞,出现在黑市上……
人类皮肤细胞可制造精子和卵细胞 “人造人”更进一步?
人工培育生殖细胞
据报道,英国剑桥大学和以色列魏茨曼... 阅读全帖

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中国人工合成生命里程碑:创建全球首例人造单染色体真核细胞
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91
2018-08-02 11:40:27 字号:A- A A+ 来源:澎湃新闻
关键字: 人工合成生命人造单染色体真核细胞
人类能否创造生命?“上帝”的特权能否交由人类自己掌控?
据澎湃新闻8月2日报道,北京时间8月2日凌晨,国际顶级学术期刊《自然》(Nature)
同时在线发表了2篇将酵母染色体融合的成果。其中一篇来自酵母染色体人工合成领域
“老将”、美国科学院院士、纽约大学医学院教授杰夫•博克(Jef Boeke)团队
,另一篇则来自中国科学院分子植物科学卓越创新中心/植物生理生态研究所合成生物
学重点实验室覃重军研究团队及其合作者。
中国研究成果的通讯作者之一、植物生理生态研究所研究员、中国科学院院士赵国屏对
澎湃新闻表示,“这是继上世纪六十年代人工合成胰岛素和tRNA之后,中国学者再一次
用合成科学的方法,回答了一个生命科学领域十分基础而重大的问题。”
中国科学院分子植物科学卓越创新中心/植物生理生态研究所也于今早宣布了改成果。
[点击查看大图]
基因组层面上化学合成生命的大门在2010年... 阅读全帖
A*****g
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来自主题: MedicalCareer版 - 求救--- 卵巢透明细胞癌
嫂子得了卵巢透明细胞癌, 病情发展的太快了,7月做彩超体检的时候都没有发现,上
周一感觉肚子里面有硬块,检查发现就是恶性的, 上周三做了子宫大切除手术, 貌似
子宫附件啥的都切除了,医生说这个细胞癌发展很快(33天一个周期),大切除是预防
扩散。其症状为食欲减退、肌无力、多尿、烦渴等,但是嫂子没有食欲减退表现。 看
到快速病理分析是说卵巢透明细胞癌,很快就有详细的诊断报告了。
嫂子年纪50岁,平时身体比较弱,虽然哥哥是大伯(爸爸的哥哥)的儿子,但是我们一
直都是亲哥哥一样,尤其我人在国外,平时都是他们在身边照顾爸妈,爸妈跟我们一家
真的很伤心,病情来的太突然,并且据说化疗对这个癌症都不起作用。
恳请BBS上的哪位知道相关的信息,及治疗措施,看到说中医可以考虑。或者什么药物
, 恳请恳请。
如果发错版,恳请转一下, 万分感谢!!!
在网上查了一下相关的信息如下:
http://www.hudong.com/wiki/%E9%80%8F%E6%98%8E%E7%BB%86%E8%83%9E
透明细胞癌是细胞癌的一种,是由“叛变”的正常细胞衍生而来,经过很多年才长成肿
瘤。“叛变”细胞脱离正... 阅读全帖
m****g
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27
来自主题: _Harvard_Medical_School版 - 新技术能够穿透酵母细胞的外壁
将化学药物注入到细胞中,我们就可以了解细胞对该药物的反应。而实验也是简单的
,微型吸管能够直接刺穿细胞并将化
学物质精确地送入细胞内。但是对于研究酵母的生物学家来说,这技术似乎并不可行,
因为酵母细胞外壁过于坚硬而不易
穿透。
目前,研究人员开发了一项新技术,解决以上问题。他们利用一种小型电动引擎并联合
使用吸管,在酵母细胞的外壁上锯
出一个开口。该方法使得科学家能够成功地将标记物引入到酵母细胞中而不用杀死细胞
,比如荧光蛋白等。
这项技术的革新者Riveline介绍说,该技术先是使细胞外壁弯曲变形,然后运行电动引
擎振动吸管的末端使其在细胞外壁上
开出一个洞,这样就可以使吸管内的物质进入细胞。实验过程中,并不是所有的细胞都
能够存活,但是大部分是可以的。
酵母细胞能够修复打开的洞口,并继续生长和分裂。
由于酵母细胞的生长和分裂过程与哺乳动物细胞相似,所以对细胞生物学家来说,尤其
是研究细胞周期的科学家,酵母是
一个很好的模式生物。这项技术或可为裂殖酵母和啤酒酵母的实验提供新的方法。
参阅文献:
1. Daniel Riveline and Paul Nurse. 'Injecting
l******j
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http://www.guancha.cn/Neighbors/2014_08_05_253540.shtml
在日本社会和全球科学界闹得沸沸扬扬的克隆研究造假事件再掀波澜。据日本共同社报
道,今天上午,造假论文的作者之一,日本理化学研究所发生与再生科学综合研究中心
副主任笹井芳树自杀身亡。
今年1月,日本美女科学家小保方晴子在《自然》杂志发表两篇诺奖级论文,声称发现
了成年动物体细胞克隆的全新方法。笹井芳树就是小保方晴子的上司和论文的共同作者
。随着此后论文被认定造假,遭《自然》杂志撤稿,成为继2005年韩国克隆之父黄禹锡
造假事件之后,国际科学界最大的丑闻。小保方晴子本人一直不肯承认研究造假,坚称
实验结果属实,仅对论文中引用图片的失误进行道歉。但学界普遍并不相信小保方的辩
解,包括小保方在内的论文作者都遭受了巨大压力,笹井芳樹也被视为整个事件的主要
责任人。
造假丑闻关键人物自杀
日本共同社8月5日上午报道,日本理化学研究所发生与再生科学综合研究中心副主任笹
井芳树(52岁)今天在位于神户市的该中心内自缢。兵库县警方随后确认其死亡。
据兵库县警方称,笹井在研究中心研究大楼的楼梯扶... 阅读全帖
A*********g
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摘自TOM。COM
施莱登和施旺的细胞学说在当时受到了人们的普遍接受,这一学说为人们理解和研究
生物的结构与功能指出了一个新的方向。同时,施莱登和施旺细胞学说中的一些不足之处
,如关于细胞发生的见解,以及有关细胞粘液的模糊概念,也引起了人们的争议。在一些
科学家的努力下,细胞学说中的一些不足之处逐渐被消除了,使细胞学说更加充实。
德国科学家K·耐格里(Karl Nageli,1817-1891)于19世纪40年代,利用显微镜观
察了许多植物生长点部位的细胞增殖过程,以及一些低等生物(如藻类)的细胞形成过程
。耐格里发现施莱登和施旺的有关细胞形成的观点是错误的,因为他在显微解剖和观察中
从未发现在细胞核边缘长出“子细胞”的现象。相反,耐格里发现,新细胞是通过细胞一
分为二的分裂过程形成的(当时他并没有观察到在细胞分裂过程中细胞内部的细微变化)
,因此,他提出细胞是以细胞分裂的形式形成的。然而,耐格里当时也没有搞明白细胞核
起源的问题,这个问题直到19世纪50年代以后才开始逐渐弄明白。
另一位德国科学家H.默勒(H.Von Mohl,1805-1872)在几乎与耐格里的发现的相
同时间也发
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30
【 以下文字转载自 Football 讨论区 】
发信人: xiaok1981 (VQGM2831,10baozi), 信区: Football
标 题: 扒一扒学术界2014年最轰动的一场血案——-小保方晴子STAP细胞” (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Oct 3 10:42:39 2014, 美东)
发信人: yzhong94 (酥服), 信区: Biology
标 题: 扒一扒学术界2014年最轰动的一场血案——-小保方晴子STAP细胞”学术造假”事件
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Oct 2 18:04:55 2014, 美东)
既然是说故事, 首先来介绍一下这位女主, 她叫小保方晴子,31岁,日本千叶县人士,
1983年6月29号出生, 巨蟹座, 2006/2008年早稻田大学应用化学系本科/硕士,2011年
早稻田大学生命医学博士。其中2009-2010年其博士研究是作为访问学者在哈佛大学医
学院进行的。2013年开始以30岁的年龄,被任命为日本理化学研究所(RIKEN)细胞再
造实验室(Lab of Cellular Reprogra... 阅读全帖
y***n
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31
好像最迟七八年前就知道脱发和免疫系统有关,这是什么“发现”?
美国科学家发现头发生长与免疫细胞有关
信源:澎湃新闻|编辑:2017-05-26
美国科学家发现,斑秃可能是因为皮肤中缺少调节性T细胞。秃顶等其他形式的脱发症
状可能也与缺少这种细胞相关。
调节性T细胞是一种免疫细胞,其作用是调节免疫系统,防止其出现过激反应。人们以
往以为头发脱落、重新长出毛囊、再长出头发的循环过程完全靠干细胞完成。加利福尼
亚大学旧金山分校的研究人员发现,调节性T细胞在这个过程中功不可没,是它们激活
干细胞,让干细胞帮助毛囊再生。
秃顶治疗有望
这个发现来得有些意外。
加利福尼亚大学旧金山分校的免疫学和皮肤学专家迈克尔·罗森布卢姆博士为了了解调
节性T细胞对皮肤的影响用老鼠做试验。他们设法暂时去除了老鼠皮肤中的调节性T细胞
,为了更好观察皮肤状况剃去了几块皮肤上的毛发。他们后来注意到,这些毛发再也没
长回来,于是着手研究调节性T细胞对毛发生长的影响。
他们发现,调节性T细胞与毛囊中的干细胞密切相关,当毛囊进入再生阶段时,干细胞
周围的活跃调节性T细胞的数量通常会增长3倍。另外,只有在刮掉毛发的前三天内,即... 阅读全帖
d*p
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32
免疫反应有个基本的程序,先是天然免疫细胞上,不能控制,则诱导adoptive immune
reponse,还控制不了,就有两个方向,一个大面积apoptosis, necrosis的自杀式破坏
整个被感染区域,另外一个是long-term inflammation, 免疫细胞逐渐失活,功能减退
,抑制性细胞大量出现,肿瘤就是在immune escape以后,不断诱导形成这个状态才长
起来的。
T cell mediated killing 通常是抗原特异性的,但是当免疫反应达到一定程度后,也
会产生间接的非特异性反应,固体瘤里面不表达抗原的癌细胞也能被杀掉。比如把抗原
特异性的和非特异性的癌细胞混合,皮下注射老鼠成瘤,再输入大量的肿瘤特异性T
CELL(need both CD4 and CD8),就能同时把两者都去掉,如果输入的T CELL量不够
,就只能清除抗原特异性的。机制就是大量的免疫反应,会形成一个发炎的环境,
cytokine,chemockine等维持的发炎环境,会招来很多其他的细胞,比如NK就专杀失去
MHC表达的细胞,这个环境也会促进抑制性的免疫细胞转变为激活状态,... 阅读全帖

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细胞研究惊人发现 改变教科书生命定义(组图)发表时间: 2016-07-10 01:00
细胞研究惊人发现改变教科书生命定义。(网路图片)
近日,一项细胞生物学研究引起科学界的轰动。加拿大和捷克的科学家共同发现:一种
细胞不依靠进化论者所认为的必须细胞器——线粒体而存活。此研究结果再次证明生命
进化论是错误的,并提示修改教科书上的生命定义。
据澳洲科技网站ScienceAlert近日报导,加拿大和捷克科学家作出的惊人发现,类单鞭
滴虫属(Monocercomonoides)的真核细胞中没有线粒体,说明几十年的生物学定义存
在错误。因为新的研究证实真核细胞可以没有线粒体。
几十年来,生物学家一直认为所有复杂细胞(又称为“真核细胞”),包括动物、植物
和真菌细胞,都具有线粒体(mitochondrion)这种细胞器,并在教科书中定义为:这
种细胞必须含有线粒体,否则无法生存。
生命应该怎样定义
主持该项研究的加拿大不列颠哥伦比亚大学(University of British Columbia)生物
学家安娜•卡尔考斯卡(Anna Karnkowska)说:“结果让他们感到极其... 阅读全帖
o**********e
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34
科普一下诚信的重要性
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发信人: yzhong94 (酥服), 信区: Biology
标 题: 扒一扒学术界2014年最轰动的一场血案——-小保方晴子STAP细胞”学术造假
”事件
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Oct 2 18:04:55 2014, 美东)
既然是说故事, 首先来介绍一下这位女主, 她叫小保方晴子,31岁,日本千叶县人士,
1983年6月29号出生, 巨蟹座, 2006/2008年早稻田大学应用化学系本科/硕士,2011年
早稻田大学生命医学博士。其中2009-2010年其博士研究是作为访问学者在哈佛大学医
学院进行的。2013年开始以30岁的年龄,被任命为日本理化学研究所(RIKEN)细胞再
造实验室(Lab of Cellular Reprogramming)的研究团队负责人。不是内行也能看出
,这种简历优秀到顶天。 这么逆天的简历也就算了,晴子酱还是个美女,当然美不美
这么主观的事情不好评价,总之她长这个样子。
如果事情也仅仅是这样,晴子酱也不过是个“别人家的女儿”,成为父母用来嫌弃自家
女儿的参照... 阅读全帖
d**********r
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标 题: 扒一扒学术界2014年最轰动的一场血案——-小保方晴子STAP细胞”学术造假”事件
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Oct 2 18:04:55 2014, 美东)
既然是说故事, 首先来介绍一下这位女主, 她叫小保方晴子,31岁,日本千叶县人士,
1983年6月29号出生, 巨蟹座, 2006/2008年早稻田大学应用化学系本科/硕士,2011年
早稻田大学生命医学博士。其中2009-2010年其博士研究是作为访问学者在哈佛大学医
学院进行的。2013年开始以30岁的年龄,被任命为日本理化学研究所(RIKEN)细胞再
造实验室(Lab of Cellular Reprogramming)的研究团队负责人。不是内行也能看出
,这种简历优秀到顶天。 这么逆天的简历也就算了,晴子酱还是个美女,当然美不美
这么主观的事情不好评价,总之她长这个样子。
如果事情也仅仅是这样,晴子酱也不过是个“别人家的女儿”,成为父母用来嫌弃自家
女儿的参照物罢了,“你看看人家的晴... 阅读全帖
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标 题: 扒一扒学术界2014年最轰动的一场血案——-小保方晴子STAP细胞”学术造假”事件
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既然是说故事, 首先来介绍一下这位女主, 她叫小保方晴子,31岁,日本千叶县人士,
1983年6月29号出生, 巨蟹座, 2006/2008年早稻田大学应用化学系本科/硕士,2011年
早稻田大学生命医学博士。其中2009-2010年其博士研究是作为访问学者在哈佛大学医
学院进行的。2013年开始以30岁的年龄,被任命为日本理化学研究所(RIKEN)细胞再
造实验室(Lab of Cellular Reprogramming)的研究团队负责人。不是内行也能看出
,这种简历优秀到顶天。 这么逆天的简历也就算了,晴子酱还是个美女,当然美不美
这么主观的事情不好评价,总之她长这个样子。
如果事情也仅仅是这样,晴子酱也不过是个“别人家的女儿”,成为父母用来嫌弃自家
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既然是说故事, 首先来介绍一下这位女主, 她叫小保方晴子,31岁,日本千叶县人士,
1983年6月29号出生, 巨蟹座, 2006/2008年早稻田大学应用化学系本科/硕士,2011年
早稻田大学生命医学博士。其中2009-2010年其博士研究是作为访问学者在哈佛大学医
学院进行的。2013年开始以30岁的年龄,被任命为日本理化学研究所(RIKEN)细胞再
造实验室(Lab of Cellular Reprogramming)的研究团队负责人。不是内行也能看出
,这种简历优秀到顶天。 这么逆天的简历也就算了,晴子酱还是个美女,当然美不美
这么主观的事情不好评价,总之她长这个样子。
如果事情也仅仅是这样,晴子酱也不过是个“别人家的女儿”,成为父母用来嫌弃自家
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标 题: 扒一扒学术界2014年最轰动的一场血案——-小保方晴子STAP细胞”学术造假”事件
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既然是说故事, 首先来介绍一下这位女主, 她叫小保方晴子,31岁,日本千叶县人士,
1983年6月29号出生, 巨蟹座, 2006/2008年早稻田大学应用化学系本科/硕士,2011年
早稻田大学生命医学博士。其中2009-2010年其博士研究是作为访问学者在哈佛大学医
学院进行的。2013年开始以30岁的年龄,被任命为日本理化学研究所(RIKEN)细胞再
造实验室(Lab of Cellular Reprogramming)的研究团队负责人。不是内行也能看出
,这种简历优秀到顶天。 这么逆天的简历也就算了,晴子酱还是个美女,当然美不美
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来自主题: ECUST版 - 小细胞“催化”新兴大产能
2016年01月11日01:04 来源:科技日报 手机看新闻
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原标题:小细胞“催化”新兴大产能
通讯员 张 婷 本报记者 王 春
作为构成生物体的基本单位,细胞虽然微小到连肉眼都看不到,但在华东理工大学
魏东芝教授的“魔杖”下,却释放出15亿元的生物制造产能。1月8日召开的2015年国家
科学技术奖励大会上,魏东芝教授领衔的项目“定向转化多元醇的生物催化剂创制及其
应用关键技术”获得了国家技术发明二等奖。
科技成果转化率低是困扰中国科技界的痼疾,但对魏东芝而言,却无此烦忧:他将
全细胞催化技术成功地在鲁南制药等4家企业进行产业化,引领着我国生物催化技术新
兴产业方向,生产的糖尿病药物米格列醇等5个产品还在近3年内为企业新增产值15亿元。
细胞催化技术何以如此受企业认可?“最主要的原因是在研究积累、市场对接和技
术孵化等方面下了扎实的工夫。”魏东芝说。
“万能钥匙”解锁定向转化之门
多元醇是分子中含有2个或2个以上羟基的醇类,像乙二醇、甘油、木糖醇、山梨醇
等都属于多元醇。由于只要换换羟基的位置,就可以针对不同的原料,生产出不同... 阅读全帖
j****u
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40
新闻请见http://www.ustcif.org/default.php/content/1674/
5月23日,中国科大775校友汤超的创新性“跷跷板模型”成为生命科学权威期刊《Cell
》封面文章。
汤超是北京大学理论生物学中心主任,美国物理学会会士,曾任加州大学旧金山分校教
授。汤超1977年从江西南昌洪都中学考入中国科学技术大学力学系,1981年毕业,1986
年在芝加哥大学物理学系获得博士学位。随后在统计物理,动力学体系和生物物理等领
域做了许多开创性的工作。
汤超与其合作者邓宏魁研究组的成果,成为北京大学多个院系网站报道的对象,这也是
中国科大校友在北京大学成功的缩影。据统计,北京大学至少有40位教授毕业于中国科
学技术大学,包括物理学院院长谢心澄、心理学系主任韩世辉、生命学院魏丽萍(中国
青年女科学家奖得主)、数学系鄂维南(中国科学院院士)均来自中国科大。北京大学
的多个院系中心(例如物理学院、量子中心、地球空间科学系),中国科大学者堪称学
术脊梁。远在千里之外的中国科大毕业生大举进驻北京大学。人才储于异邦,恰好证明
中国科大了不负“科技英才摇篮”之誉。
生命中心邓宏魁... 阅读全帖
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41
来自主题: Biology版 - 总结下细胞老化的最佳故事
看了一批文章,总结这个故事最make sense。
细胞在G2的时候,由于各种因素造成DNA损坏(过氧化,辐射,端粒太短等),或者癌
症基因例如RAS表达(此时没DNA损坏,这个效率比不上前面各种因素),都引起P53表
达,P53表达引起P21表达,P21的水平高到一定程度就会把cyclin B1关进细胞核不出来
,加上其他P21影响的其他途径(cdk1(次要), RB(比前者重要), 等)导致细胞跳
过M,直接进入G1。这样的细胞是4倍体,如果继续细胞周期则会先8倍体然后分裂;因
为多个centrosome或者其他原因会导致细胞染色体数目变化,癌变危险性大,所以有必
要制止这样的细胞继续细胞周期。这里P16就上场了,它通过RB等途径把细胞限制在G1
,不再进入S。这细胞就老化了。老化的细胞有分泌变化自我标记,等着免疫系统来清
除。人老了免疫系统变差,老化细胞越积越多(这一步暂缺因果关系),各种组织和器
官老化就都来了。
还有疑问的几步:
1. 看胚胎发育时候的老化细胞是不是4倍体(估计不是,因为没有P16表达)。虽然依
据SA-beta-Gal来判断他们是老化细胞,但是可能和成年细胞... 阅读全帖

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扒一扒学术界2014年最轰动的一场血案——-小保方晴子STAP细胞”学术造假”事件
既然是说故事, 首先来介绍一下这位女主, 她叫小保方晴子,31岁,日本千叶县人士,
1983年6月29号出生, 巨蟹座, 2006/2008年早稻田大学应用化学系本科/硕士,2011年
早稻田大学生命医学博士。其中2009-2010年其博士研究是作为访问学者在哈佛大学医
学院进行的。2013年开始以30岁的年龄,被任命为日本理化学研究所(RIKEN)细胞再
造实验室(Lab of Cellular Reprogramming)的研究团队负责人。不是内行也能看出
,这种简历优秀到顶天。 这么逆天的简历也就算了,晴子酱还是个美女,当然美不美
这么主观的事情不好评价,总之她长这个样子。
如果事情也仅仅是这样,晴子酱也不过是个“别人家的女儿”,成为父母用来嫌弃自家
女儿的参照物罢了,“你看看人家的晴子”估计是晴子酱最经常听到的一句话了。很牛
,但也没到传奇的程度,可是故事之所以成为故事,总有它独特的地方。
于是,一切开始了。2014年年初小保方晴子不愿意再做一名安静的美女子,以第一作者
在“自然”(Nature... 阅读全帖
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【 以下文字转载自 Harvard_Medical_School 俱乐部 】
发信人: macdog (dog), 信区: Harvard_Medical_School
标 题: 细胞膜电位差可控制代谢细胞通信
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Aug 26 21:40:59 2009, 美东)
一份报告说,细胞膜电位的微小差异可能改变它与其他细胞通信的方式。这项研究可能
有助于理解导致中风和心律不齐的心脏和中枢神经系统疾病的机制。细胞使用称为间隙
连接的细胞间通道,在许多种类的细胞(包括心血管细胞和神经系统细胞)之间把代谢
物和信号传导分子从一个细胞的内部运输到另一个细胞的内部。通过细胞间隙的信号传
导协调正常组织的细胞活动,而缺氧和缺血等病理症状可能改变这种信号传导行为。
Nicolas Palacios-Prado和Feliksas Bukauskas发现,由不同的连接蛋白组成的通道—
—包括那些构成了血管、心脏和神经系统的细胞间隙的通道——的行为就像控制电和化
学信号的对电压敏感的阀门。这些阀门允许定向的、细胞对细胞的电信号传导,还能控
制代谢细胞通信。这组作者发现,这
s**********n
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44
【 以下文字转载自 Biology 讨论区 】
发信人: yzhong94 (酥服), 信区: Biology
标 题: 扒一扒学术界2014年最轰动的一场血案——-小保方晴子STAP细胞”学术造假”事件
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Oct 2 18:04:55 2014, 美东)
既然是说故事, 首先来介绍一下这位女主, 她叫小保方晴子,31岁,日本千叶县人士,
1983年6月29号出生, 巨蟹座, 2006/2008年早稻田大学应用化学系本科/硕士,2011年
早稻田大学生命医学博士。其中2009-2010年其博士研究是作为访问学者在哈佛大学医
学院进行的。2013年开始以30岁的年龄,被任命为日本理化学研究所(RIKEN)细胞再
造实验室(Lab of Cellular Reprogramming)的研究团队负责人。不是内行也能看出
,这种简历优秀到顶天。 这么逆天的简历也就算了,晴子酱还是个美女,当然美不美
这么主观的事情不好评价,总之她长这个样子。
如果事情也仅仅是这样,晴子酱也不过是个“别人家的女儿”,成为父母用来嫌弃自家
女儿的参照物罢了,“你看看人家的晴... 阅读全帖
s**********n
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【 以下文字转载自 Biology 讨论区 】
发信人: yzhong94 (酥服), 信区: Biology
标 题: 扒一扒学术界2014年最轰动的一场血案——-小保方晴子STAP细胞”学术造假”事件
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Oct 2 18:04:55 2014, 美东)
既然是说故事, 首先来介绍一下这位女主, 她叫小保方晴子,31岁,日本千叶县人士,
1983年6月29号出生, 巨蟹座, 2006/2008年早稻田大学应用化学系本科/硕士,2011年
早稻田大学生命医学博士。其中2009-2010年其博士研究是作为访问学者在哈佛大学医
学院进行的。2013年开始以30岁的年龄,被任命为日本理化学研究所(RIKEN)细胞再
造实验室(Lab of Cellular Reprogramming)的研究团队负责人。不是内行也能看出
,这种简历优秀到顶天。 这么逆天的简历也就算了,晴子酱还是个美女,当然美不美
这么主观的事情不好评价,总之她长这个样子。
如果事情也仅仅是这样,晴子酱也不过是个“别人家的女儿”,成为父母用来嫌弃自家
女儿的参照物罢了,“你看看人家的晴... 阅读全帖
l*****g
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母细胞性浆细胞样树突细胞肿瘤二例并文献复习
Blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm: two cases report and review of
literatures
提高对母细胞性浆细胞样树突细胞肿瘤(blastie plasmacytoid dendritic cell
neoplasm,BPDC)的认识.方法 报道2例BPDC患者,并复习文献总结该病临床及实验窒检杏
特点,介绍肿瘤细胞起源的最新进展.结果 2例患者均以皮肤结节起病,肿瘤细胞表达CD4
和CD56,不表达髓系、T细胞以及B细胞特异性标志.对初始治疗敏感,但迅速复发,病程分
别为26、11个月.结论 BPDC是少见的淋巴瘤亚型,具有独特的免疫表型,病程呈侵袭性,
预后差.近期研究表明肿瘤细胞起源于浆细胞样树突细胞前体细胞.
作 者:安刚 齐军元 邹德慧 赵耀中 陈辉树 邱录贵 AN Gang QI Jun-yuan ZOU De-
hui ZHAO Yao-zhong CHEN Hui-shu QIU Lu-gui
作者单位:中国医学科学院北京协和医学院血液学研
s******m
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据物理学家组织网近日报道,加拿大多伦多大学生物材料与生物医学工程学院(
IBBME)和麦克尤恩再生医学中心研究人员合作,首次确定了与心脏功能有关的最佳结构
和细胞比例,这一发现也让该小组转向另一项研究:设计制造迄今为止第一个活的三维
人类心率失常组织。这也标志着研究人员首次试图确定一种精确的细胞类型与比例的“
配方”,按这种“配方”就能生产出高度功能化的心脏组织。相关论文发表在最近的美
国《国家科学院学报》上。
“心脏不是由一种细胞构成。”论文第一作者、IBBME博士生尼马伦·萨瓦迪伦说
,以前在培养心脏组织时,科学家不知道该怎样把不同类型的细胞混合,才能让它们发
育成心脏结构,逐渐成熟变成自然的人类心脏。
萨瓦迪伦将由人类多能干细胞发育而来的不同细胞类型分离开来,再精确地“组装
”回去。通过得分度量法将它们与心脏功能,如收缩、电活性和细胞排列等联系在一起
,形成了一种“配方”公式,据此能制造出高度功能性的心脏组织。“细胞的比例构成
非常关键。”萨瓦迪伦说,“我们发现,以25%的心脏成纤维细胞(类皮肤细胞)对75%的
心肌细胞(心脏细胞)效果最好。”经过精心混合的细胞比例会模拟人类心脏... 阅读全帖
y******4
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既然是说故事, 首先来介绍一下这位女主, 她叫小保方晴子,31岁,日本千叶县人士,
1983年6月29号出生, 巨蟹座, 2006/2008年早稻田大学应用化学系本科/硕士,2011年
早稻田大学生命医学博士。其中2009-2010年其博士研究是作为访问学者在哈佛大学医
学院进行的。2013年开始以30岁的年龄,被任命为日本理化学研究所(RIKEN)细胞再
造实验室(Lab of Cellular Reprogramming)的研究团队负责人。不是内行也能看出
,这种简历优秀到顶天。 这么逆天的简历也就算了,晴子酱还是个美女,当然美不美
这么主观的事情不好评价,总之她长这个样子。
如果事情也仅仅是这样,晴子酱也不过是个“别人家的女儿”,成为父母用来嫌弃自家
女儿的参照物罢了,“你看看人家的晴子”估计是晴子酱最经常听到的一句话了。很牛
,但也没到传奇的程度,可是故事之所以成为故事,总有它独特的地方。
于是,一切开始了。2014年年初小保方晴子不愿意再做一名安静的美女子,以第一作者
在“自然”(Nature)杂志上同一天(!)发表了两篇文章。有必要在这科普一下,自然
杂志是个什么等级的东西... 阅读全帖
y******4
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既然是说故事, 首先来介绍一下这位女主, 她叫小保方晴子,31岁,日本千叶县人士,
1983年6月29号出生, 巨蟹座, 2006/2008年早稻田大学应用化学系本科/硕士,2011年
早稻田大学生命医学博士。其中2009-2010年其博士研究是作为访问学者在哈佛大学医
学院进行的。2013年开始以30岁的年龄,被任命为日本理化学研究所(RIKEN)细胞再
造实验室(Lab of Cellular Reprogramming)的研究团队负责人。不是内行也能看出
,这种简历优秀到顶天。 这么逆天的简历也就算了,晴子酱还是个美女,当然美不美
这么主观的事情不好评价,总之她长这个样子。
如果事情也仅仅是这样,晴子酱也不过是个“别人家的女儿”,成为父母用来嫌弃自家
女儿的参照物罢了,“你看看人家的晴子”估计是晴子酱最经常听到的一句话了。很牛
,但也没到传奇的程度,可是故事之所以成为故事,总有它独特的地方。
于是,一切开始了。2014年年初小保方晴子不愿意再做一名安静的美女子,以第一作者
在“自然”(Nature)杂志上同一天(!)发表了两篇文章。有必要在这科普一下,自然
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