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Nature 子刊:逆转癌细胞的<font color="red">基因</font>重<font color="red">编程</font>

Nature 子刊:逆转癌细胞的基因编程

很多人可能无法想象肿瘤和胚胎之间的相似之处,实际上,癌细胞和胚胎细胞都是快速分裂中的未完全分化细胞。当然,胚胎细胞的快速分化是正常的发育过程。而癌细胞则是组织细胞被不正常地“逆分化“到了更原始的状态,并进入了快速生长的状态。从快速分裂的未分化细胞到缓慢生长的分化细胞,细胞中的 DNA 序列并没有发生变化,在这个过程中表观遗传学起了很大的作用。表观遗传学研究的是那些对 DNA 进行修饰的蛋白,修饰的

药明康德 - 肿瘤:胚胎:表观遗传学 - 2017-02-25

NAT NANOTECHNOL:纳米转染介导非病毒<font color="red">基因</font>重<font color="red">编程</font>

NAT NANOTECHNOL:纳米转染介导非病毒基因编程

在体重编程可以通过使用容易获得的细胞来源(如成纤维细胞),并规避繁琐的体外预处理步骤,使得细胞疗法更具运用潜能。

MedSci原创 - 重编程,纳米 - 2017-08-08

NATURE:非病毒<font color="red">基因</font>组靶向重<font color="red">编程</font>人类T细胞

NATURE:非病毒基因组靶向重编程人类T细胞

研究人员用新的TCR替换内源性T细胞受体(TCR)基因座,将T细胞重定向为癌抗原。得到的TCR工程化T细胞特异性识别肿瘤抗原,并在体外和体内产生有效的抗肿瘤细胞应答。

MedSci原创 - T细胞,基因编辑 - 2018-07-13

Cell Stem Cell:<font color="red">基因</font>疗法重<font color="red">编程</font>β细胞,实现血糖水平长期正常!

Cell Stem Cell:基因疗法重编程β细胞,实现血糖水平长期正常!

“细胞干细胞”1月4日发表的一项研究表明,基因治疗方法可以在糖尿病小鼠中导致功能性β细胞的长期存活以及长时间的正常血糖水平。研究人员利用腺相关病毒(AAV)载体将两种蛋白质Pdx1和MafA递送到小鼠胰腺中,Pdx1和MafA将丰富的α细胞重编程为功能性的产生胰岛素的β细胞。

medicalxpress - 基因,血糖,糖尿病 - 2018-01-05

Cell:细胞重<font color="red">编程</font>让小鼠“返老还童”

Cell:细胞重编程让小鼠“返老还童”

美国萨克研究所研究人员似乎找到了办法,他们在15日出版的《细胞》杂志上发表论文称,在短时间内对细胞进行部分重编程,诱导相关基因间歇性表达,就能够让老化细胞返老还童。科学家想通过对细胞重新编程,即诱导成熟体细胞重新回到早期干细胞状态这一手段来对抗衰老。而研究也显示,当细胞被重新编程后,会看

科技日报 刘海英 - 细胞重编程,小鼠,“返老还童” - 2016-12-17

PNAS:如何重<font color="red">编程</font>成为易瘦体质?

PNAS:如何重编程成为易瘦体质?

Maf1 KO小鼠中组成型高水平的Pol III转录可以重编程中心代谢途径,并通过无效的RNA循环浪费代谢能量。

MedSci原创 - 代谢 - 2018-11-17

PNAS:为细菌<font color="red">编程</font>从而监测肠道环境

PNAS:为细菌编程从而监测肠道环境

一项研究发现,可以把大肠埃希氏菌(E. coli)改造成探测活小鼠肠道内的一种环境刺激因素,并且以非侵入式的方式记录并报告这种刺激因素。此前的研究已经证明了可以把遗传系统加以改造从而探测、记录并报告来自一个体外环境的信号。 Pamela A. Silver及其同事试图改造肠道细菌大肠埃希氏菌(E. coli)的一个遗传系统,从而能够在一个活系统内部进行环境监测。这组作者把来自通常感染大肠埃希氏菌

EurekAlert - 肠道,细菌 - 2014-03-21

AUTOPHAGY:自噬促进肿瘤代谢重<font color="red">编程</font>

AUTOPHAGY:自噬促进肿瘤代谢重编程

尽管我们对巨自噬/自噬的促存活作用有了一定的了解,但是由于自噬受损引起的营养缺乏如何影响致癌KRAS驱动的肿瘤进展却知之甚少。

MedSci原创 - 自噬,代谢,肿瘤 - 2018-07-03

日本进行首例再<font color="red">编程</font>干细胞角膜手术

日本进行首例再编程干细胞角膜手术

在 8 月 29 日举行的新闻发布会上,大阪大学眼科专家 Kohji Nishida 表示,这名妇女患有一种疾病,导致其修复角膜(覆盖并保护眼睛的一个透明层)的干细胞消失。这种情况会使患者视力模糊,并可能最终造成失明。

中国科学报 - 干细胞 - 2019-09-30

Cancer Cell:重<font color="red">编程</font>的血管促进肿瘤扩散

Cancer Cell:重编程的血管促进肿瘤扩散

血管在肿瘤的生长和扩散中起关键作用。衬于血管内壁的细胞(内皮细胞)和肿瘤细胞接触紧密,互相影响。领导亥姆霍兹德国癌症研究中心(DKFZ)、海德堡大学曼海姆临床医学院初级研究组的Andreas Fischer研究员及其同事正在从事该相互作用的研究。他们的团队发现,信号分子Notch的活化型在肿瘤血管里高表达。在来自肺、乳腺、肠部肿瘤的血管内衬细胞里,该活化受体的表达水平显着高于正常器官。研究者同时发

MedSci原创 - Notch,血管内皮细胞,肿瘤扩散 - 2017-03-04

Nature:代谢重编程可使特定癌症消退

近日,来自美国德克萨斯州MD安德森癌症研究中心的研究人员发现,改变肿瘤抑制基因p53的家族成员或可促进p53缺失的肿瘤发生快速衰退,相关研究刊登于国际著名杂志Nature上。研究结果显示,影响相同基因-蛋白通路的糖尿病药物或许可以有效治疗癌症;研究者Elsa R.

生物谷 - 癌症,代谢重编程 - 2014-11-20

Nature:细胞重编程与表观遗传记忆

日前,来自威尔康乃尔医学院(Weill Cornell Medical College)的研究人员的一项新发现将有助于提高重编程细胞的安全性和性能。

bio360 - AID,iPS,细胞 - 2013-08-05

Genes Deve:重编程脂肪细胞以增加脂肪燃烧

现在,南丹麦大学研究人员已经发现人体白色脂肪细胞被重新编程成为棕色脂肪细胞的机制。 白色脂肪组织褐变会增加身体能量的消耗,因此,或是肥胖症未来治疗的潜在策略。但面临的挑战是要重新编程白色脂肪组织中存储能量的白色脂肪细胞转化为所谓的“Brite”(白-棕

生物谷 - 脂肪细胞 - 2014-12-16

Cell Rep:细胞重编程重要信号分子—WNT蛋白

近日,刊登在国际杂志Cell Reports上的一篇研究论文中,来自加利福尼亚大学的研究人员在对罕见遗传病研究时发现了一种对细胞重编程非常关键的信号分子,该研究为开发基于干细胞的再生医学疗法用来进行组织损伤修复及癌症治疗带来了新的思路和希望

生物谷 - 细胞重编程,WNT蛋白 - 2014-11-25

Cell:揭示不完全重编程的致癌机制

来自京都大学iPS细胞研究与应用中心(CiRA)的Yasuhiro Yamada教授领导的一个研究小组,发现当细胞在体内经受不完全重编程时,发生的表观遗传修饰促进了癌症形成。iPS细胞和癌细胞具有一个共同的特性:它们都能够无限地增殖,但人们认为癌症是由于一系列的基因突变所引起,而通过体细胞重编程生成的iPS细胞并

生物通 - 癌症,基因 - 2014-03-19

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