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SCIENCE:黄强/沈西凌/ Rudolf Jaenisch团队合作,直视小鼠<font color="red">胚胎发育</font>过程

SCIENCE:黄强/沈西凌/ Rudolf Jaenisch团队合作,直视小鼠胚胎发育过程

在这项研究中,研究人员将一个窗口植入小鼠子宫,以可视化胚胎发育。可视化过程从胚胎发育的第9.5天开始,到小鼠出生。这种可拆卸的腹腔内窗口允许操纵和高分辨率成像。

MedSci原创 - 胚胎发育 - 2020-04-10

J Pineal Res:褪黑激素可保护鱼藤酮诱导的<font color="red">胚胎发育</font>障碍

J Pineal Res:褪黑激素可保护鱼藤酮诱导的胚胎发育障碍

但关于褪黑激素对接触毒素的早期胚胎的有益影响的信息很少,其作用机制尚不明确。鱼藤酮是一种广泛应用于农业的化学物质,可诱导线粒体毒性,进而破坏生殖系统,影响卵母细胞的成熟、排卵和受精。Ying‐Jie Niu等人研究了褪黑激素是否可通过其线粒体保护作用减轻鱼藤酮暴露对胚胎发育

MedSci原创 - 褪黑激素,鱼藤酮,胚胎发育,线粒体 - 2019-12-15

Nucleic Acids Res:发现线粒体翻译质量控制对于<font color="red">胚胎发育</font>的重要性

Nucleic Acids Res:发现线粒体翻译质量控制对于胚胎发育的重要性

近日,国际学术期刊《核酸研究》(Nucleic Acids Research)在线发表了中国科学院上海生科院生物化学与细胞生物学研究所王恩多研究组与芬兰科学家合作的最新研究成果:“Editing activity for eliminating mischarged tRNAs is essential in mammalian mitochondria”。

上海生科院 - tRNA,AlaRS,质量控制 - 2017-12-26

Nat Genetics:<font color="red">胚胎发育</font>期的遗传组成或引发成年后肿瘤的发生

Nat Genetics:胚胎发育期的遗传组成或引发成年后肿瘤的发生

近日,刊登在国际著名杂志Nature Genetics上的一项研究表明,胚胎期机体的遗传组成(基因组成)或许会引发成年后肿瘤的出现。一个细胞可以分裂为两个具有相同特征、相同遗传物质的细胞之后;基因中的遗传突变会在胚胎发育的过程中发生,而且在细胞分裂的过程中,这种突变会被传递到子代细胞中,结果一个个体中细胞会发生不同的遗传突变,这种现象被成为镶嵌现象

生物谷 - 肿瘤,癌症 - 2012-06-18

内异症对卵母细胞和<font color="red">胚胎发育</font>的影响机制研究进展

内异症对卵母细胞和胚胎发育的影响机制研究进展

本文对子宫内膜异位症(EMs)如何潜在地损害卵母细胞和胚胎发育潜力的机制进行综述,了解其影响机制有助于理解疾病的复杂性质,以期寻找更合理的方法进行子宫内膜异位症相关性不孕症的诊断、治疗和管理。

生殖医学论坛 - 子宫内膜异位症,卵母细胞,胚胎发育 - 2023-11-18

Sci Rep:科学家首次在培养皿中重现<font color="red">胚胎发育</font> 或帮助研究致畸剂促<font color="red">胚胎</font>缺陷效应

Sci Rep:科学家首次在培养皿中重现胚胎发育 或帮助研究致畸剂促胚胎缺陷效应

图片来源:medicalxpress.com 近日,发表在国际杂志Scientific Reports上的一项研究论文中,来自新加坡的研究人员通过研究首次在体外恢复了对胚胎形成的两个关键必须过程Ying表示,胚胎意外接触干扰胚胎发育的化合物,比如沙立度胺,就会导致胎

生物谷 - 胚胎,发育异常,致畸 - 2015-10-15

NAT CELL BIOL:高绍荣、张勇合作组揭示<font color="red">胚胎发育</font>异染色质修饰的重编程过程

NAT CELL BIOL:高绍荣、张勇合作组揭示胚胎发育异染色质修饰的重编程过程

H3K9me3是一种常见的抑制性组蛋白修饰,主要与异染色质的形成有关,在成体细胞中大量存在于逆转座子及部分基因启动子区域,通常被认为是细胞间命运转换的壁垒【1】。前期研究发现在iPS细胞诱导及体细胞核移植(SCNT)的过程中人为去除H3K9me3修饰,可以极大的提高重编程效率,这一研究的重要性充分体现在前不久国内完成的克隆猴研究中(见:Cell发布中国克隆猴重大成果,季维智院士、高绍荣教授独家点评

BioArt - 胚胎发育,异染色质,修饰,重编程过程 - 2018-04-24

CD | 北京大学乔杰/黄超兰/闫丽盈对人类植入<font color="red">前</font><font color="red">胚胎发育</font>中的阶段特异性蛋白质组进行功能分析

CD | 北京大学乔杰/黄超兰/闫丽盈对人类植入胚胎发育中的阶段特异性蛋白质组进行功能分析

胚胎植入前发育是产生新生命的第一步。通过应用单细胞测序,绘制了人类着床发育过程中表观基因组和转录组调控的图谱。

iNature - 胚胎发育,特异性蛋白质组 - 2023-01-27

Science、Nature齐关注:斑马鱼之后,CRISPR再探哺乳动物<font color="red">胚胎发育</font>史

Science、Nature齐关注:斑马鱼之后,CRISPR再探哺乳动物胚胎发育

《Science》上周发布一项突破成果——首次使用CRISPR跟踪了哺乳动物从单个卵子到有数百万细胞的胚胎发育!这一成就使生物学家距离追踪复杂动物数十亿细胞中每一个细胞史更近了一步,为研究哺乳动物的发育与疾病提供了新窗口。

生物探索 - 基因编辑,哺乳动物,胚胎发展 - 2018-08-16

有汗型外胚层<font color="red">发育</font>不良<font color="red">胚胎</font>植入<font color="red">前</font>遗传学检测1例

有汗型外胚层发育不良胚胎植入遗传学检测1例

患者,女,出生时全身无体毛、睫毛及头发,双手及双脚皮肤过度角化,指甲发育不良,无汗毛孔,正常排汗。有汗型外胚层发育不良(hidroticectodermaldysplasia,HED)家族史,基因型为

生殖医学杂志 - 胚层发育不良,胚胎移植,遗传学检测 - 2020-03-23

Cell:中国学者首次报道人类早期<font color="red">胚胎发育</font>染色质调控的动态图谱——附三组专家点评

Cell:中国学者首次报道人类早期胚胎发育染色质调控的动态图谱——附三组专家点评

近年来,随着各种基于少量细胞的表观遗传学研究手段的快速发展,关于哺乳动物胚胎发育过程中的表观遗传学动态变化规律才得以慢慢呈现。然而人类早期胚胎发

BioArt - 中国学者,首次,人类早期胚胎发育,染色质调控,动态图谱 - 2018-03-09

Cell Stem Cell:北大科学家解析小鼠<font color="red">着床</font><font color="red">前</font><font color="red">胚胎</font>中的单碱基分辨率5-醛基胞嘧啶(5fC)谱图

Cell Stem Cell:北大科学家解析小鼠着床胚胎中的单碱基分辨率5-醛基胞嘧啶(5fC)谱图

2017年3月23日,北京大学BIOPIC中心汤富酬课题组与生命科学学院伊成器课题组合作在《Cell Stem Cell》杂志上发表了题为“Single-Cell 5-Formylcytosine Landscapes of Mammalian Early Embryos and ESCs at Single-Base Resolution”的研究论文,在国际上首次实现了单

科学网 - 5-醛基胞嘧啶 - 2017-03-28

助力人类<font color="red">胚胎发育</font>畸形及孕早期流产病因探究,昆明理工大学研究成果登上Cell

助力人类胚胎发育畸形及孕早期流产病因探究,昆明理工大学研究成果登上Cell

研究人员开发了一种3D培养系统(EMEUC),优化了前期食蟹猴胚胎培养系统,借助细胞外基质构建了3D培养环境;借助葡萄糖的加入,促进了胚胎体外发育,实现了食蟹猴胚胎体外25天长时程培养。

灵长类转化医学研究院 - 人类胚胎发育畸形,孕早期流产 - 2023-05-14

Development:周建峰研究组首次揭示GPx4抑制Wnt通路,并在<font color="red">胚胎发育</font>早期及癌症中发挥重要作用

Development:周建峰研究组首次揭示GPx4抑制Wnt通路,并在胚胎发育早期及癌症中发挥重要作用

它调节着诸多生物学过程,在细胞形态与功能的分化与维持、胚胎发育、器官形成等过程中均发挥重要作用。该通路的异常会导致包括多种癌症在内的诸多疾病的发生。

中国海洋大学医药学院 - GPx4,癌症,胚胎发育 - 2017-04-29

Nature:用CRISPR研究人类早期胚胎发育中OCT4基因的作用

发表的一篇论文报告Genome editing reveals a role for OCT4 in human embryogenesis称,CRISPR–Cas9基因组编辑技术已经被用于研究OCT4基因在人类早期胚胎发育中的作用该研究为认识控制胚胎发生的分子机制带来了新见解,这一原理研究表明CRISPR–Cas9基因组编辑技术可被用于评估人类早期发育中的基因功能。在人类早期发育阶段,

Nature自然科研 - CRISPR,OCT4基因,人类早期胚胎发 - 2017-09-21

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