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Cell Stem Cell:常被人忽视的脉络丛竟能调控大脑中的<font color="red">神经干细胞</font>

Cell Stem Cell:常被人忽视的脉络丛竟能调控大脑中的神经干细胞

在一项新的研究中,来自瑞士巴塞尔大学生物中心的Fiona Doetsch教授团队发现作为大脑中很大程度上被忽视的产生脑脊髓液的结构,脉络丛(choroid plexus)在调节成体神经干细胞中发挥重要的作用这项研究也证实脉络丛分泌的信号在影响干细胞行为的衰老期间发生动态变化。相关研究结果于2016年7月21日在线发表在Cell Stem Cell期刊上,论文标题为“Age-Dependent N

生物谷 - 神经干细胞 - 2016-07-23

Nature Neuroscience :蛋白FIP200在<font color="red">神经干细胞</font>维持和分化中起关键作用

Nature Neuroscience :蛋白FIP200在神经干细胞维持和分化中起关键作用

在我们的大脑深处,一群干细胞时刻准备着在最需要它们的时间和地点产生新的脑细胞神经元.当处于永久性的准备状态时,它们随时准备分化为当我们的细胞衰老或遭受损伤时可能需要的任何一种类型的神经元.如今,在一项新的研究[1]中,来自美国密歇根大学医学院的研究人员揭示出这群干细胞维持这种状态的一个关键性途径:通过内部"大扫除",清除这些细胞内的垃圾,从而让它们自己保持干细胞状态.他们在小鼠体内证实一种被

生物无忧 - 神经,精神 - 2013-05-06

Dev Cell:北京大学宋艳研究组揭示<font color="red">神经干细胞</font>命运锁定关键机制

Dev Cell:北京大学宋艳研究组揭示神经干细胞命运锁定关键机制

杂志在线发表了北京大学生命科学学院宋艳研究组题为“The super elongation complex (SEC) drives neural stem cell fate commitment” (超级转录延伸复合体驱动神经干细胞命运锁定)的最新研究成果,研究发现由神经干细胞不对称分裂最初建立的子细胞间的微小差异

生物帮 - 神经干细胞,命运锁定,SEC - 2017-04-04

科学家首次识别视<font color="red">神经干细胞</font>,或可治疗视力丧失!

科学家首次识别视神经干细胞,或可治疗视力丧失!

青光眼是由视神经受损引起的疾病,这种神经损伤通常与眼内房水无法正常排出,导致眼内压力升高有关。随着时间的推移,患者的视觉盲点会逐渐扩大。

转化医学网 - 视神经干细胞 - 2020-08-06

STEM CELL REP:中美科学家成功利用电场引导<font color="red">神经干细胞</font>治疗脑损伤

STEM CELL REP:中美科学家成功利用电场引导神经干细胞治疗脑损伤

近日,一项刊登在国际杂志Stem Cell Reports上的研究报告中,来自加利福尼亚大学等机构的研究人员通过研究发现,利用电场或能够引导神经干细胞移植到大脑中的特定位点,相关研究或为研究人员开发新方法来有效引导干细胞对大脑损伤修复提供新的思路和希望文章中,研究者阐明了如何利用电场来指导伤口的愈合,损伤的组织能够产生微弱的电场,研究人员揭示了这些电场如何吸引细胞进入到伤口帮助愈合。

新浪 - 中美,电场,神经,干细胞,脑损伤 - 2017-07-15

Am J Transl Res:研究揭示lncRNA-UCA1调节<font color="red">神经干细胞</font>增殖及分化的机制

Am J Transl Res:研究揭示lncRNA-UCA1调节神经干细胞增殖及分化的机制

神经干细胞具有自我更新并产生神经胶质和神经细胞的能力,可作为神经系统疾病(包括脊髓损伤、帕金森病、亨廷顿病和阿尔茨海默病)的治疗方法。最近的研究发现,lncRNAs在细胞分化、发育、增殖、凋亡、侵袭和迁移等方面发挥重要的作用。然而,lncRNA人尿道上皮癌抗原1(UCA1)在神经干细胞发育中的作用尚不清楚。在这项

MedSci原创 - 神经干细胞,UCA1 - 2017-09-02

Advanced Biosystems:具有纳米结构的二硫化钼薄层组织工程支架诱导<font color="red">神经干细胞</font>分化

Advanced Biosystems:具有纳米结构的二硫化钼薄层组织工程支架诱导神经干细胞分化

干细胞的临床应用中,调控干细胞功能及向功能细胞定向分化的命运至关重要。纳米材料可以通过纳米结构作用于细胞机械感受与传导,调节细胞间相互作用与通讯,调控细胞的功能与命运。在组织工程与再生医学中,通过调控支架材料的生物物理性能诱导干细胞的定向分化是近年来的研究重点和难点。

MaterialsViews - 纳米结构,二硫化钼,神经干细胞 - 2017-05-28

Cell Stem Cell:华人夫妇揭示寨卡病毒导致小头症的秘密,破坏<font color="red">神经干细胞</font>

Cell Stem Cell:华人夫妇揭示寨卡病毒导致小头症的秘密,破坏神经干细胞

最新研究显示,寨卡病毒能感染并杀死对大脑发育至关重要的神经干细胞。这是科学家第一次发现寨卡病毒与新生儿小头症之间有生理关联的证据,有助于医学界更有针对性地探索对抗寨卡的治疗方法。

新华社 - 寨卡病毒,小头症 - 2016-03-07

Stem Cell Rep:人源<font color="red">神经干细胞</font>在阿尔兹海默病治疗中的应用前景

Stem Cell Rep:人源神经干细胞在阿尔兹海默病治疗中的应用前景

国际学术期刊Stem Cell Reports在线发表了中国科学院分子细胞科学卓越创新中心(生物化学与细胞生物学研究所)景乃禾研究组的论文“Human neural stem cells reinforce

细胞 - 人源神经干细胞,阿尔兹海默病,治疗,应用前景 - 2019-12-01

Front Cell Dev Biol:补阳还五汤预处理<font color="red">神经干细胞</font>促进缺血性脑卒中后<font color="red">神经</font>功能恢复

Front Cell Dev Biol:补阳还五汤预处理神经干细胞促进缺血性脑卒中后神经功能恢复

探究补阳还五汤是否通过促进神经发生分泌的细胞外囊泡促进缺血性脑卒中神经恢复。

MedSci原创 - 神经干细胞,缺血性脑卒中,细胞外小泡,补阳还五汤,药物血浆,miRNA谱 - 2023-03-27

Small:信号分子梯度的有序支架-诱导内源性<font color="red">神经干细胞</font>迁移进行脊髓损伤再生修复的新思路

Small:信号分子梯度的有序支架-诱导内源性神经干细胞迁移进行脊髓损伤再生修复的新思路

成体神经干细胞的发现为大家带来了希望。神经干细胞具有自我更新以及向神经元、星形胶质细胞和少突胶质细胞分化的潜能,有利于损伤神经的修复。于是如何诱导内源性神经干细胞参与脊髓损伤修复并实现功能性恢复成为大家瞩目的焦点。大量研究表明梯度浓度的生物信号在神经发育及再生过程中发挥重要作用。其中梯度浓度的基质细胞衍生因子(SDF1α)可诱导干细胞迁移,在组织再生修

MaterialsViews - 信号分子梯度,神经干细胞迁移,脊髓损伤修复 - 2017-05-28

Stem cells:Yhhu-3792基因编码的复合物可促进<font color="red">神经干细胞</font>自我更新,改善认知功能和记忆力

Stem cells:Yhhu-3792基因编码的复合物可促进神经干细胞自我更新,改善认知功能和记忆力

在哺乳动物的海马区,神经发生持续存在,贯穿其整个生命过程,对学习和记忆至关重要。鉴于现在老龄化问题愈发严峻、老年痴呆发病率持续上升,探究新的方法来控制神经干细胞(NSCs)的数量和增强成人的内源性神经发生显得非常重要。

MedSci原创 - 神经干细胞,自我更新,Yhhu-3792 - 2018-05-14

Stem cells:用抗HMGB1抗体预处理可增强人类<font color="red">神经干细胞</font>移植介导的脊髓损伤后的功能恢复

Stem cells:用抗HMGB1抗体预处理可增强人类神经干细胞移植介导的脊髓损伤后的功能恢复

脊髓损伤(SCI)后,移植的神经干细胞(NSC)来源的神经元和残余的宿主神经元一起在重建受损的神经回路中发挥关键作用。随着创伤蔓延,损伤位点周围的许多神经束被破坏、大部分宿主神经元死亡,因此减少病损蔓延、保留病变部位对进一步促进重建至关重要。

MedSci原创 - HMGB1,脊髓损伤,人类神经干细胞移植 - 2018-03-10

Cell Stem Cell:多能<font color="red">干细胞</font>分化特化<font color="red">神经</font><font color="red">细胞</font>

Cell Stem Cell:多能干细胞分化特化神经细胞

人类多能干细胞 (hPSCs)是目前生物学领域最引人注目的话题之一,其原因在于hPSCs可通过改善机体再生能力,为治疗许多疾病提供了一个潜在的途径。此外,hPSCs系统也适用于药物筛选和毒性测试。通过hPSCs构建神经发育模型,为分析神经早期发育,病理进程和治疗方法开辟了一个新的通道,在最新一期(11月3日)的Cell Stem Cell杂志上,威斯康星大学麦迪逊分校Waisman中心的张素春(

生物通 - 多能干细胞,分化 - 2016-11-09

Plos One:人类神经干细胞系源的外泌体miRNA内容物,化学计量法和转移的研究

外泌体是由多种细胞类型分泌的小胞膜囊泡(30-100nm),并且直到最近才作为细胞间沟通的新途径出现,它们是 RNA和蛋白质的天然运载体,使得它们作为一种有吸引力的潜在治疗性运载工具 miRNA是短链非编码RNA ,可调节生物学过程,并且被发现存在于外泌体中,这里我们描述了来源于人类神经干细胞( hNSCs )的外泌体中的 miRNA ,我们选择的 hNSCs 系是克隆的,有条件限制的,永

exsome - 外泌体,神经干细胞 - 2016-02-17

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