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Nature Communications:王宏林/周斌合作揭示成纤维<font color="red">细胞</font>介导炎性皮肤过度神经支配新机制

Nature Communications:王宏林/周斌合作揭示成纤维细胞介导炎性皮肤过度神经支配新机制

在银屑病中,外周感觉神经特别是痛觉受体能够通过分泌降钙素基因相关肽(CGRP)等神经肽促进真皮树突状细胞IL-23及T细胞IL-17等致病性细胞因子释放加剧炎症。

“ 生物世界”公众号 - 炎性皮肤病 - 2023-04-13

Genome Med:原佳沛/杨扬团队发表跨44种人类肿瘤<font color="red">的</font><font color="red">细胞</font>类型特异性<font color="red">互</font><font color="red">作</font>网络图谱

Genome Med:原佳沛/杨扬团队发表跨44种人类肿瘤细胞类型特异性网络图谱

研究表明,肿瘤中细胞类型特异性网络图谱和CellNetdb将有助于表征肿瘤微环境,并加强人们对肿瘤发生发展分子机制理解。

测序中国 - 肿瘤微环境,细胞类型特异性互作网络图谱 - 2024-03-21

Nature:单<font color="red">细胞</font>测序绘制首个人胚胎造血和免疫系统发育图谱

Nature:单细胞测序绘制首个人胚胎造血和免疫系统发育图谱

哺乳动物造血免疫系统发育是在胚胎发育过程中由多个组织以复杂协同作用所驱动。尽管研究界对于人体中这一过程所涉及功能主体和时间序列都有了较为准确认识,例如造血干细胞是先从受孕后2至3周胚胎外卵黄囊(yolk sac)中,以及从3至4周胚胎主动脉-性腺-中肾区域(aorta-gonad-mesonephros, AGM)内迁移出,主要在胚胎肝中形成血细胞,并使得胚肝成为第二个妊娠期(三个

BioArt - 单细胞测序,人胚胎造血,免疫系统发育图谱 - 2019-10-13

多<font color="red">功能</font><font color="red">分子</font>成像肿瘤诊疗关键技术及应用

功能分子成像肿瘤诊疗关键技术及应用

该项目由哈尔滨医科大学附属第四医院申宝忠教授领衔课题组完成。研究者首次提出了“肿瘤系统分子成像”新理念,即在活体状态下,通过发展系统性(肿瘤细胞、微环境、细胞内/间信号传导)、多靶点和多模态(单光子发射计算机断层成像术、正电子发射型计算机断层扫描、磁共振、光学、光声)分子成像技术,克服现有单一靶点、单一模态分子成像技术不足,实现肿瘤细胞及其微环境中多个关键分子靶点及相互作用

中国医学论坛报 - 多功能分子成像肿瘤诊疗关键技术及应用 - 2015-01-16

<font color="red">胃癌</font>有无转移?影像检查+人工智能可准确预测,避免“白挨一刀”

胃癌有无转移?影像检查+人工智能可准确预测,避免“白挨一刀”

5月14——15日,2021年中国研究型医院学会数字智能化外科专业委员会学术年会暨第二届国际数字智能诊疗技术大会在广州召开。中国科学院院士刘允怡、陈孝平及来自国内外80余位

39健康网 - 胃癌,人工智能 - 2021-05-21

Small:<font color="red">研究</font>揭示发热伴血小板减少综合征病毒入侵<font color="red">细胞</font><font color="red">的</font>精细<font color="red">动态</font>过程

Small:研究揭示发热伴血小板减少综合征病毒入侵细胞精细动态过程

发热伴血小板减少综合征病毒(SFTSV)是近年来在我国发现蜱传、高致病性新型布尼亚病毒,其病死率高达30%。目前,关于SFTSV感染和致病机制尚不清楚,也缺乏有效疫苗和药物对相关疾病进行防控和治疗。

武汉病毒所 - 病毒,血小板减少,动态过程 - 2019-01-20

JCB:徐涛院士团队开发出基于深度学习<font color="red">的</font><font color="red">细胞</font>器<font color="red">互</font><font color="red">作</font>高通量分析系统

JCB:徐涛院士团队开发出基于深度学习细胞高通量分析系统

DeepContact工作流程DeepContact可满足细胞生物医学功能相关性分析需求。具备高通量样本分析能力以及组织内特异细胞类型分析能力,可扩展应用于细胞网络相关性研究、以及医

生物世界 - 深度学习,细胞器互作位点 - 2022-08-12

Nat Cell Biol:中科院陈玲玲<font color="red">研究</font>组首次揭示亚<font color="red">细胞</font>结构paraspeckles和线粒体之间存在交流和相互作用

Nat Cell Biol:中科院陈玲玲研究组首次揭示亚细胞结构paraspeckles和线粒体之间存在交流和相互作用

国际知名学术期刊Nature Cell Biology 在线发表了中国科学院生物化学细胞生物学研究所陈玲玲研究最新研究成果“Genome-wide screening of NEAT1 regulators

细胞 - 中科院,亚细胞结构,paraspeckles,线粒体,相互作用 - 2018-09-28

Cell发布迄今最完整<font color="red">的</font>发育中人类胚胎肺部<font color="red">细胞</font>图谱,鉴定生命<font color="red">早期</font>144种肺<font color="red">细胞</font>状态

Cell发布迄今最完整发育中人类胚胎肺部细胞图谱,鉴定生命早期144种肺细胞状态

究团队通过单细胞和空间技术结合,利用获得5-22 PCW的人类胎肺样本,鉴定了发育中人类胚胎肺部144种细胞类型/状态。

测序中国 - 发育中人类胚胎肺部细胞图谱,成纤维细胞在不同生态位的功能多样性,神经内分泌细胞亚型 - 2022-12-30

Nature Commun:新组织成像技术,实时诊断癌症进展

Nature Commun:新组织成像技术,实时诊断癌症进展

不需要任何化学物质或染料,伊利诺伊大学香槟分校开发新型显微镜系统可以在分子水平实时对活体组织进行成像。

生物通 - 新组织成像,癌症诊断,进展 - 2018-07-02

Cell:首次<font color="red">可视化</font>观察流感病毒入侵靶<font color="red">细胞</font>过程

Cell:首次可视化观察流感病毒入侵靶细胞过程

在一项新研究中,来自美国塔夫茨大学医学院、西奈山伊坎医学院、德国图宾根大学和美因茨大学研究人员首次直接地可视化观察流感病毒表面蛋白发生实时结构变化,这些变化可能有助这种病毒细胞融合,入侵它们内部并劫持它们功能他们发现位于流感病毒表面上单个血凝素(hemagglutinin, HA)分子解折叠并向靶细胞延伸,随后重新折叠,这个过程每秒会发生5至10次。这一发现表明流感病毒要比之前

细胞 - 流感,smFRET,埃博拉 - 2018-07-07

CRISPR-HOT:新型基因编辑工具,实现人源类器官<font color="red">的</font>荧光标记和<font color="red">可视化</font>

CRISPR-HOT:新型基因编辑工具,实现人源类器官荧光标记和可视化

2009年,荷兰Hans Clevers团队在体外三维(3D)器官培养领域取得重大突破,成功地在体外培养出有自我更新能力、保持肠道腺窝绒毛状结构小鼠肠道类器官。自此,类器官技术在人类科学研究发展史

BioWorld - 基因编辑,3D器官 - 2020-03-10

Science:中国学者采用成年早衰症<font color="red">干细胞</font>模型揭示衰老<font color="red">的</font><font color="red">分子</font>机制

Science:中国学者采用成年早衰症干细胞模型揭示衰老分子机制

2015年4月30日,Science杂志在线发表了北京大学生命科学学院生物动态光学成像中心汤富酬实验室、中科院生物物理所刘光慧实验室、以及Salk研究所Juan Carlos Izpisua Belmonte实验室在干细胞衰老机理方面的一项突破性研究成果。该研究结合多能干细胞定向分化技术、基因组靶向编辑技术、以及表观遗传组分析技术首次揭示了异染色质高级结构失序(disorganizat

MedSci原创 - 干细胞,衰老 - 2015-05-02

我国科研人员提出人体肺部气体磁共振快速成像新技术

我国科研人员提出人体肺部气体磁共振快速成像新技术

我国研究团队基于自主研发科学仪器,提出人体肺部快速成像新技术,实现目前世界上最快肺部气体磁共振成像(MRI)高分辨动态采样速率。

中新网 - MRI,肺部气体,快速成像 - 2018-04-17

Nature:癌细胞通过自身死亡欺骗免疫细胞,实现转移

加州大学旧金山分校科学家们第一次在一个小鼠转移癌模型中,直接观察到了当侵袭性癌细胞迁移到肺脏时它们是如何建立滩头阵地。他们看到非常令人惊讶:定位在肺脏早期“先头”癌细胞通常死亡,但它们首先放出了一些僵尸样颗粒,这些颗粒可以自身四处移动,被一波波免疫细胞所吞噬。就好像被这些癌症颗粒感染了一样,其中许多免疫细胞随后会钻入到肺组织中,为未来通过血液漂浮安全定居并形成新转移灶细胞开辟空间。

MedSci原创 - 癌细胞,免疫细胞 - 2016-04-17

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