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十大细胞科学,重大发现_百人牛牛攻略

2020-06-17 新闻来源:双子塔首页 围观:25
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连系了成像、细胞和动物模型、3D打印和CRISPR手艺,这是最受迎接的细胞科学消息故事的总结性消息。

1、纤维肌痛症的大概原因是:小胶质细胞的激活

大学/研讨所:麻省总医院,卡罗林斯卡学院

发表于:《大脑、行动与免疫》

简而言之:31名纤维肌痛症患者和27名康健对比者接受了位置发射断层扫描,以评价脑胶质激活。纤维肌痛症患者的皮质中[11C]PBR28信号程度升高,PBR28信号与活化小胶质细胞和星形胶质细胞中上调的蛋白连系。

作者看法:“我们在研讨中视察到,神经胶质细胞的激活会开释炎症介质,这些介质被以为会对痛苦悲伤途径敏感,并致使委靡等病症。――马尔科洛吉亚(Marco Loggia),哈佛医学院放射学助理传授。

2、禁食能增进小鼠干细胞的再生才能

大学/学院:麻省理工学院

发表于:《细胞干细胞》

简而言之:经由过程引诱脂肪酸氧化程序,24小时禁食可以改良小鼠肠道干细胞的功用。这个程序的药理学激活模拟了禁食的很多效果。本研讨为增进肠道再生供应了一种潜伏的战略。

作者看法:“风趣的是,将这些细胞转换为脂肪酸氧化能明显加强其功用。该通路的药理靶向性大概为改良岁数相关性病理构造稳态供应治疗时机。――戴维萨巴蒂尼(david Sabatini),麻省理工学院传授和资深作家。

3、临床同意的抗生素损坏朽迈细胞

大学/学院:索尔福德大学

发表于:《老化》

简而言之:为了从新应用FDA同意的抗生素,我们对抗生素进行了挑选,看它们是不是可以挑选性地引诱朽迈细胞殒命。肯定了两种候选药物,个中一种一般用于囊性纤维化患者,这对这类温文抗生素的作用体式格局提出了问题。

作者看法:“最初,人们的主意是A药可以杀死囊性纤维化患者体内的有害细菌――但如今我们的测试展现了实际情况。我们的新诠释是,抗生素大概正在消弭“炎性”成纤维细胞,换句话说,朽迈细胞一般与成活有关。如果是如许的话,那末我们大概已发明了一种异常廉价和轻易取得的要领来消弭对身材有害的老化细胞。――迈克尔・P・利桑蒂(Michael P. Lisanti)传授。

4、神经干细胞3D打印到潜伏植入物上

大学/学院:明尼苏达大学

发表于:《高等功用材料》

简而言之:引诱多能干细胞泉源的脊髓神经前体细胞,和少突胶质细胞前体细胞,被安排在硅树脂制成的3D打印生物兼容支架中。然后,这些细胞分化并经由过程微标准支架通道扩大轴突――关于这个致力于开发一种治疗要领以协助脊髓毁伤患者的团队来讲,这是一个使人兴奋的视察效果。

作者看法:“3D打印云云邃密的细胞是异常难题的,”麦卡尔平说。“最难的部份是让细胞坚持快活和生机。”我们在印刷过程当中测试了几种差别的配方。事实上,在3D打印过程当中,我们能让75%的细胞存活下来,然后让它们变成康健的神经元,这是异常惊人的。――迈克尔・麦卡尔平(Michael McAlpine)博士

帕尔说:“我们发明,在受伤部位通报任何信号都能改良患者的功用。”“有一种看法以为,脊髓受伤的人只要能再次行走才会觉得快活。”在实际生活中,大多数人都想要一些简朴的事变,比方掌握膀胱,或许可以住手腿部无法掌握的运动。这些功用上的简朴革新可以大大改良他们的生活。――安帕尔(Ann Parr),医学博士。

5、一个使人惊奇的新细胞构造被发明

大学/学院:卡罗林斯卡医学院

发表于:《天然细胞生物学》

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简而言之:我们发明了一种差别范例的细胞基质粘附,它在形状和动力学上与典范的局灶粘附差别。这些“网状粘附”在细胞破裂过程当中保持细胞外基质的粘附位置。

作者看法:“使人难以置信的是,在2018年另有一个新的细胞构造有待发明……这类粘附复合物的存在已完整被我们疏忽了。”-首席研讨员斯塔凡・斯特龙布拉德(Staffan Strmblad),卡罗林斯卡学院生物科学和养分学系传授。

6、你的大脑怎样体验时刻

大学/研讨所:Kavli体系神经科学研讨所神经计算中心

发表于:《天然》

简而言之:挪威的研讨人员试图在大鼠中辨认担任时刻信息编码的构造。结论是,侧嗅内皮层神经元群经由过程履历编码来代表时刻,而这些信息大概与海马体中内侧嗅内皮层的空间输入相连系,从而使海马体可以存储关于什么、在那边和什么时刻的一致示意。

作者看法:“我以为分布式收集和运动构造的组合在将来大概值得更多的关注。经由过程这项事情,我们发明了一个与运动时刻或阅历密切相关的范畴,它大概会拓荒一个全新的研讨范畴。――爱德华I莫泽(Edvard I. Moser)传授。

7、你的椎间盘是可以替代的

大学/学院:宾夕法尼亚大学医学

发表于:《科学转化医学》

简而言之:宾夕法尼亚大学医学研讨人员追求开发一种治疗椎间盘退变的要领,以处理退变的根本原因(不像椎间盘融会手术)。以构造为基本的椎间盘是经由过程夹层水凝胶和聚合物材料,在聚合物终板之间植入软骨或干细胞来设想的。这些经由革新的椎间盘被植入啮齿动物和山羊体内,并与两种动物的天然椎间盘连系在一起。两种动物(啮齿类:植入5个月后;山羊:植入后2个月)。

作者看法:“我以为我们已走了这么远,从老鼠尾巴一直到人类大小的植入物…,真是使人兴奋。当你从机械设备的文献中看到胜利的时刻,我以为我们有一个很好的来由乐观地以为我们可以到达一样的胜利。――哈维・E・史密斯(Harvey E. Smith),医学博士,佩雷尔曼医学院骨科和神经外科副传授,CMC VAMC外科医生。

8、细小的线粒体刺激脑细胞的衔接

大学/学院:纽约哥伦比亚大学

发表于:《天然通信》

简而言之:在神经元中,线粒体的长度是差别的;皮质的、长时刻投射的锥体神经元,具有较长的线粒体,而轴突中的线粒体则一致较短。应用体外(人类胚胎肾细胞)和动物模型(小鼠)探究了这类“短”的功用意义。一种叫做MFF(线粒体破裂因子)的受体被以为是决议线粒体大小的症结因素。经由过程下调MFF,很明显MFF也影响线粒体Ca2+的摄取――从而肯定了一种掌握神经递质开释和轴突分支的新机制。

作者看法:“这些轴突线粒体差别于身材其他任何地方的任何线粒体――它们以至差别于在神经元的其他部位发明的线粒体。这就引出了一个问题:这么小的尺寸有作用吗?不深入研讨大脑的内部事情在这个条理的细节,将相似于试图明白汽车怎样事情,只是经由过程视察它沿公路行驶。你必需翻开汽车的引擎盖,细致看看它的一切部件。“波洛克斯。他是哥伦比亚大学欧文医学中心的神经科学传授。

9、纪录时刻内从干细胞中提取的星形胶质细胞

大学/学院:隆德大学

发表于:《天然要领》

简而言之:在人类多能干细胞中过分表达转录因子SOX9和NFIB被证实可以疾速有效地发生同源星形胶质细胞。这类新要领将细胞的生产时刻从几个月削减到两周。取得成人星形胶质细胞是进一步研讨星形胶质细胞在康健和疾病中的作用的症结。

作者看法:“经由过程这类体式格局连系CRISPR-Cas9和我们疾速造就人类星形胶质细胞的要领,我们有更好的时机研讨星形胶质细胞在差别神经疾病中的作用,”――亨利克阿伦纽斯(Henrik Ahlenius)。

10、蜜蜂蛋白质使干细胞坚持年青

大学/学院:斯坦福大学

发表于:《天然通信》

简而言之:“蜂王浆”的一种主要蛋白质身分,即由蜜蜂发生的凝胶状粘液,喂给幼虫/潜伏的蜂王,可以保持小鼠胚胎干细胞的多能性。“Royalactin”激活了一个“基态”多能基因收集,并在细胞中引诱出一种稚子的状况。

作者看法:“在民间传说中,蜂王浆有点像一种超等药物,尤其是在亚洲和欧洲……但蜂王浆中的活性身分――皇家乳动蛋白的DNA序列是蜜蜂独占的。”如今,我们发明了一种构造相似的哺乳动物蛋白,它可以保持干细胞的多能性……这很风趣。我们的试验表明,Regina是一个主要的份子,它掌握多能性和发生发生胚胎构造的祖细胞。我们把神话和实际联络在一起。――皮肤科助理传授王凯文(Kevin Wang)博士

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