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Nature Genetics | 中国科学院郭帆/王红梅揭示了小鼠<font color="red">胚胎</font>和胚系发育过程中DNA羟甲基化和甲基化的动态变化

Nature Genetics | 中国科学院郭帆/王红梅揭示了小鼠胚胎和胚系发育过程中DNA羟甲基化和甲基化的动态变化

在哺乳动物中,DNA 5-羟甲基胞嘧啶(5hmC)参与了早期胚胎发育期间的甲基化重编程。

iNature - DNA甲基化,DNA羟甲基化,小鼠胚胎,胚系发育 - 2022-12-24

【衡道丨干货】WHO图注英文学习手帐 (生殖细胞肿瘤-<font color="red">胚胎</font>性癌、非妊娠性绒毛膜癌及卵巢混合性生殖细胞肿瘤)

【衡道丨干货】WHO图注英文学习手帐 (生殖细胞肿瘤-胚胎性癌、非妊娠性绒毛膜癌及卵巢混合性生殖细胞肿瘤)

本期将带来生殖细胞肿瘤中的胚胎性癌、非妊娠性绒毛膜癌及卵巢混合性生殖细胞肿瘤。由于本篇目的以英文学习为主,篇幅有限,故未对各个疾病进行详细阐述。

衡道病理 - 生殖细胞肿瘤,胚胎性癌,非妊娠性绒毛膜癌,卵巢混合性生殖细胞肿瘤 - 2023-12-26

CD | 北京大学乔杰/黄超兰/闫丽盈对人类植入前<font color="red">胚胎</font>发育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/闫丽盈对人类植入前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,绘制了人类着床前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

NAR:南开大学吕鑫屹团队发现Dot1l与Npm1协同抑制<font color="red">胚胎</font>干细胞内源性逆转录病毒MERVL

NAR:南开大学吕鑫屹团队发现Dot1l与Npm1协同抑制胚胎干细胞内源性逆转录病毒MERVL

该论文证实了Dot1l通过其AT-hook结构域与组蛋白伴侣Npm1相互作用,且Dot1l与Npm1共同定位在MERVL上,并通过组蛋白H1及其变体抑制mESCs中的MERVL和2CLC状态。

医药加学习班 - MERVL,内源性逆转录病毒 - 2023-08-11

J Endod:255-nm发光二极管能够杀死粪肠球菌并诱导人<font color="red">胚胎</font>腭间充质细胞和牙龈成纤维细胞的生物标记物

J Endod:255-nm发光二极管能够杀死粪肠球菌并诱导人胚胎腭间充质细胞和牙龈成纤维细胞的生物标记物

感染或炎症牙髓组织的成功治疗需要对根管区域的物理化学清创并严密封闭冠方和根尖方开口。仅有几种方法能够清除局部组织的感染或激活再生。这篇研究的目的是为了评估255-nm和405-nm发光二极管(LED)杀灭粪肠球菌以及诱导牙髓组织再生相关细胞标记物的能力。

MedSci原创 - LED,粪肠球菌,牙髓再生 - 2019-04-28

Nature子刊 :中国科学院杨运桂等团队合作开发新的方法,揭示了m6A在卵母细胞成熟和早期<font color="red">胚胎</font>发育过程中的动态单细胞景观

Nature子刊 :中国科学院杨运桂等团队合作开发新的方法,揭示了m6A在卵母细胞成熟和早期胚胎发育过程中的动态单细胞景观

m6A已被证明可以调节RNA代谢和各种生物学过程,包括配子体发生和胚胎发生。然而,在哺乳动物卵母细胞中或着床前,m6A在单细胞分辨率下的结构和功能尚未得到广泛研究。

iNature - m6A - 2023-01-22

李劲松教授:生殖干细胞介导的基因编辑

李劲松教授:生殖干细胞介导的基因编辑

6月9日,由生物谷主办的2017(第四届)基因编辑与临床应用研讨会在沪隆重开幕。本次大会邀请到国内相关企业的专家和众多专家学者共同探讨基因编辑在临床应用中的重大突破,大会期间设有主题讨论环节,针对基因编辑技术实现规模化的临床应用面临的困难、基因编辑技术在肿瘤免疫治疗中的应用、未来会不会有更好的基因编辑技术出现, 特别是有自主知识产权的等问题进行探讨。此次会议持续两天,6月10号,来自中科院上海生命

生物谷 - 基因编辑 - 2017-06-10

有了内皮细胞,人工血管从此变通途——首席科学家解密3D生物打印血管动物在体实验

有了内皮细胞,人工血管从此变通途——首席科学家解密3D生物打印血管动物在体实验

“过去的人造血管不是生物材料,无法产生内皮细胞,其进入生物体后容易发生堵塞、凝血等问题。而此次实验打印出的生物血管,则能够生成血管内皮细胞,保证血液流动畅通。”

科技日报 - 内皮细胞 - 2016-12-16

Nature:打破自然规律!仅需8个转录因子,干细胞“变身”可受精“卵母细胞”

Nature:打破自然规律!仅需8个转录因子,干细胞“变身”可受精“卵母细胞”

40多年前,世界首例试管婴儿的诞生打破了人类自然孕育生命的历史,为不孕不育患者带来了生育的希望。这之后,辅助生殖技术持续发展,成为越来越多人延续后代和提高生育文明的重要手段。

生物探索 - 转录因子,卵母细胞,不孕不育症 - 2020-12-28

下一个40年:人类生殖从“冷冻卵巢”到“lab-grown”婴儿?

下一个40年:人类生殖从“冷冻卵巢”到“lab-grown”婴儿?

大约40年前首例试管婴儿诞生,当时这项突破备受争议,然而如今试管婴儿概念已为人们广泛接受。那么下一个40年,人类分娩又会发生什么变化呢?技术的快速发展引发了人们对未来生殖方式一些思考,比如在实验室中受精和培养婴儿是否会成为将来的主要生殖方式?未来所有婴儿是否都将经历“基因设计”?目前,真正发生改变的是女性的保育能力以及高龄生育成为了可能。“冷冻卵子”就是改变传统生殖规则的其中一种技术,随着科技的发

生物探索 - 冷冻卵巢,婴儿 - 2016-06-19

2016生殖医学发展前沿论坛--健康发育与生殖研究”在沪圆满闭幕

2016生殖医学发展前沿论坛--健康发育与生殖研究”在沪圆满闭幕

2016年8月20日,由生物谷主办的“2016生殖医学发展前沿论坛--健康发育与生殖研究”在好望角大饭店圆满闭幕。来自不同高校和研究院所的专家学者齐聚一堂,对生殖医学发展进行了深入的探讨,使参会嘉宾对整个领域有深入了解,为科研工作提供了更多的思路。我国是人口大国,生殖健康事关国计民生。目前,我国育龄妇女因避孕失败或未避孕意外妊娠所导致的人工流产数占全球年人工流产数的近50%;10~15%的育龄夫妇

生物谷 - 生殖医学 - 2016-08-22

猪体内的人胰腺,器官移植伦理困境如何打破?

猪体内的人胰腺,器官移植伦理困境如何打破?

根据世界卫生组织13年全球器官移植情况调研,一年全球实施了12万个器官移植手术,“但这只能满足不到10%移植等待者的需求。”中国器官移植发展基金会副秘书长、COTRS系统设计者王海波表示,这也就意味着,还有118万台器官移植才能满足全球器官移植的需要,而解决这个问题的关键在于可供移植的器官稀缺。 科学家一直试图通过生物技术来解决这个难题,近日,美国加州大学戴维斯分校科学家

生物谷 - 器官移植,胰腺,伦理 - 2016-06-07

又是一场变革!“人工合成生命体”正式登上药物研发舞台

又是一场变革!“人工合成生命体”正式登上药物研发舞台

基因编辑技术把“设计婴儿”等词汇带到了人们的生活中,中国科学家也曾发表研究表明他们已经成功编辑人类胚胎基因,不过这还存在着很大的争议。在DNA中加2个人造碱基DNA中的A、T、C、G4个碱基谱写了所有的生命代码。美国加利福尼亚的一家新兴生物技术公司 Synthorx目前正在设计一

生物探索 - 生命体 - 2016-09-10

J Steroid Biochem Mol Biol:IGF-1通过PI3K/AKT/COX-2途径逆转地塞米松对小鼠胚胎成纤维细胞中BMP9诱导的成骨

在这项研究中,我们证明了Dex对小鼠胚胎成纤维细胞(MEFs)中骨形态发生蛋白

网络 - 2019-04-26

Nature:挑战人类生殖 利用干细胞制造受精卵

自 2012 年 10 月开始,分子生物学家 Katsuhiko Hayashi 就陆陆续续收到了许多夫妻的邮件,这些夫妻大多人到中年,仍然在为了一件事情焦急:要一个孩子。其中有一位英国的更年期妇女,希望到他位于日本京都大学的实验室,在他的帮助下怀上孩子,她写道:“这是我唯一的愿望。” 这些请求开始于 Hayashi 一篇文章的发表——他原以为只有发育生物学家才会对他的实

bio360 - 生殖,受精卵,干细胞 - 2013-08-23

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