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Science:人为什么能看到颜色?秘密在于甲状腺激素

Science:人为什么能看到颜色?秘密在于甲状腺激素

研究结果以“Thyroid hormone signaling specifies cone subtypes in human retinal organoids”为题发表在《Science》杂志上,为开发治疗色盲和黄斑变性等眼疾的药物奠定了基础。

生物探索 - 颜色,甲状腺激素 - 2018-10-18

Cell:新发现!哪类基因让你感知寒冷

Cell:新发现!哪类基因让你感知寒冷

走在寒冬的大街上已被冻得瑟瑟发抖的你,最想做的事可能莫过于“赶快钻进一个暖烘烘的屋里,再喝上一杯暖暖的热饮……” 显而易见,在脱离舒适温度的寒冷刺激环境下,选择“趋利避害” 是人与生俱来的一种自我保护机制。那么,人体到底是如何感知寒冷刺激的?

生物探索 - 基因,感知寒冷,冷觉感受器 - 2019-09-03

NAT COMMUN:利用CRISPR治疗视网膜色素变性

NAT COMMUN:利用CRISPR治疗视网膜色素变性

CRISPR-Cas9基因组编辑技术给分子生物学领域带来了一场变革。研究者们只需使用细菌核酸酶Cas9和引导酶切位点的短RNA,就能够在活体生物中有效敲除或者改变基因序列,这为许多疾病的治疗带来了新希望。CRISPR-Cas9基因组编辑技术给分子生物学领域带来了一场变革。研究者们只需使用细菌核酸酶Cas9和引导酶切位点的短RNA,就能够在活体生物中有效敲除或者改变基因序列,这为许多疾病的治疗带

生物通 - 视网膜,治疗 - 2017-04-05

Nutrients:叶黄素和玉米黄质异构体通过降低氧化和内质网应激来防止光诱导的视网膜病变

Nutrients:叶黄素和玉米黄质异构体通过降低氧化和内质网应激来防止光诱导的视网膜病变

氧化应激反应(OS)和内质网应激(ERS)是光感受器变性的主要因素。在这项研究中,他们检查了L/Zi补充剂在光感受器变性小鼠模型中的作用,并研究了使用L / Zi

MedSci原创 - 叶黄素,玉米黄质异构体,氧化,内质网应激,光诱导,视网膜病变 - 2018-07-10

Adv Mater:类似人类光谱灵敏度的人造视杆和视锥感光<font color="red">器</font>成功构建

Adv Mater:类似人类光谱灵敏度的人造视杆和视锥感光成功构建

韩国科学技术研究所的Park B近日在Adv Mater发表了一篇文章,建立了类似于人眼光感受器特征的纳米囊泡光敏材料。

MedSci原创 - 光谱灵敏度,人造,感光器 - 2018-05-19

Scientific Reports:利用鱼眼模型研究人类先天性失明

Scientific Reports:利用鱼眼模型研究人类先天性失明

新生儿因病变或基因突变引起的视力缺陷可能导致先天性失明。其中,莱伯先天性黑内障(LCA)是儿童失明的最常见的原因之一,约占总的视力障碍的5%。当父母双方都拥有至少一个与眼睛发育相关的基因拷贝不正常时,这种基因可以遗传给孩子。然而,疾病背后的分子机制仍不清楚。目前发育神经生物学学院的OIST研究人员已经在斑马鱼中发现了类似的综合征,为研究人类疾病提供了一个很好的模型。研究人员旨在揭示斑马鱼疾病背后的

MedSci原创 - 鱼眼,先天性失明 - 2017-04-05

【Science】眼损伤“元凶”竟成“帮手”!通过近红外光刺激可恢复视力!

【Science】眼损伤“元凶”竟成“帮手”!通过近红外光刺激可恢复视力!

近日,巴塞尔分子和临床眼科研究所(IOB)的科学家与哥根廷的德国灵长类动物研究中心(DPZ)-莱布尼兹灵长类动物研究所的同事一起,在基于基因疗法的基础上,利用近红外光激活退化的光感光,开发了一种新的

转化医学网 - 眼损伤 - 2020-06-09

Invest Ophthalmol Vis Sci:Caspase-2介导钝性眼部损伤后特定部位的视网膜神经节细胞死亡

Invest Ophthalmol Vis Sci:Caspase-2介导钝性眼部损伤后特定部位的视网膜神经节细胞死亡

、Thompson AM和McCance E等人近日在Invest Ophthalmol Vis Sci杂志上发表了一项重要研究,他们在大鼠钝性眼外伤模型中,研究caspase-2对视网膜神经节细胞和光感受器死亡的作用

MedSci原创 - caspase-2,钝性眼部损伤,视网膜神经节细胞,死亡 - 2018-09-12

PLoS One:丛生蛋白对色素性视网膜炎大鼠模型中杆状<font color="red">光感受器</font>具有保护作用!

PLoS One:丛生蛋白对色素性视网膜炎大鼠模型中杆状光感受器具有保护作用!

美国加利福尼亚州洛杉矶市南加州大学凯克大学医学院眼科研究所和美国罗斯基眼科研究所玛丽·艾伦实验室的Vargas A近日在在PLoS One杂志上发表了一项有趣的工作,标题为"Protective effect of clusterin on rod photoreceptor in rat model of retinitis pigmentosa"。他们发现了丛生蛋白促进视杆细胞存活的机制。

MedSci原创 - 色素性视网膜炎,丛生蛋白,杆状光感受器 - 2017-08-06

J Physiol:用眼药水就能够对抗“时差反应”?

J Physiol:用眼药水就能够对抗“时差反应”?

如果你要出国长途旅行,时差反应带来的不便显然是一个需要考虑在内的问题。目前医学界对时差依然束手无策。不过,一项新研究发现,或许能够通过作用于眼睛中的某些细胞来重置生物钟。这项于4月17日发表在The Journal of Physiology上的研究可能在不久的将来能够应用于眼药水的开发,帮助人们适应时差。自然界所有生物的生命活动都存在节律现象,生物钟调控着我们的体温变化,大脑活动,激素水平等一系

生物探索 - 眼药水,时差 - 2017-04-20

Methods Mol Biol:视网膜疾病的细胞治疗研究进展

Methods Mol Biol:视网膜疾病的细胞治疗研究进展

美国纽瓦克罗格斯大学医学院眼科学和视觉科学研究所的Zarbin M近日在Methods Mol Biol发表了一篇综述,作者系统的阐述了眼科疾病的细胞治疗发展现状。

MedSci原创 - 视网膜疾病,细胞治疗,研究进展 - 2018-10-28

Nat Commun:体内单碱基编辑,一次性持久治疗遗传性失明

Nat Commun:体内单碱基编辑,一次性持久治疗遗传性失明

研究显示,体内的碱基编辑可以为遗传性视网膜变性患者提供持久的视网膜保护并防止视力恶化,还能保护视网膜光感受器免于进一步变性。

“生物世界”公众号 - 基因编辑 - 2022-04-07

2014年01月24日《科学》杂志精选

封面故事 & 特刊:探索火星的可居住性 Habitability, Taphonomy, and the Search for Organic Carbon on Mars 追求外星生命是现代科学古老而又不可避免的的目标之一。在实际的操作过程中,这一挑战的核心就是要将这个宏伟的愿景分解成若干个小型研究。而寻找“前世” 残留有机物的研究则是一个可帮

MedSci原创 - 科学,杂志 - 2014-02-08

笹井芳树:培养皿中长出视网膜

撰文:笹井芳树(Yoshiki Sasai)制图:布莱恩·克里斯蒂(Bryan Christie)翻译:冷颖琳 科学家已经可以诱导干细胞形成视网膜,这为很多眼疾患者带来希望。 在子宫里,一团相同的细胞分化成各种不同的模样,最终形成高度有序的结构,组装成人体的全副器官。这个过程依照内在的“生物学蓝图”有条不紊地进行,引导组织产生折叠、皱褶,精确形成适当的外形和大小。 科

环球科学 - 笹井芳树,视网膜,干细胞 - 2014-08-13

J Nerosci:你是我的眼:视网膜变性疾病如何让人失去光明

发表在国际杂志The Journal of Neuroscience上的一篇研究论文中,来自蒙特利尔临床研究学院的科学家揭开了一项重大的研究突破,研究人员在视网膜中发现了一种关键蛋白,其在感光细胞的生存和功能发挥中扮演着重要角色,感光细胞对于视觉非常关键,该研究为揭示视网膜变性疾病引发失明的分子机制提供了一定的线索。 文章中,研究者研究了一种名为区室作用的过程,该过程可以在细胞中建立并且维持

生物谷 - 视网膜 - 2014-10-21

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