少突胶质前体细胞太魔性
1. 少突胶质前体细胞(OPCs) 少突胶质细胞,可构成神经元细胞轴突表面髓鞘,负责跳跃性神经传导以及维持轴突的完整性。其前体细胞,少突胶质前体细胞(OPCs),产生于胚胎脊髓脑室区。较之于神经元细胞以及其它神经胶质细胞,OPCs具有更强的迁移能力。 具体表现在两点,1.他识路。2.他能够突破层层紧密发育的组织,直至目的地! 美国加州大学旧金山分校(UCSF)的StephenFancy教授和他的团队的一项最新研究表明,OPCs可通过在血...
查看详情1. 少突胶质前体细胞(OPCs) 少突胶质细胞,可构成神经元细胞轴突表面髓鞘,负责跳跃性神经传导以及维持轴突的完整性。其前体细胞,少突胶质前体细胞(OPCs),产生于胚胎脊髓脑室区。较之于神经元细胞以及其它神经胶质细胞,OPCs具有更强的迁移能力。 具体表现在两点,1.他识路。2.他能够突破层层紧密发育的组织,直至目的地! 美国加州大学旧金山分校(UCSF)的StephenFancy教授和他的团队的一项最新研究表明,OPCs可通过在血...
查看详情肿瘤转移是肿瘤细胞从局部的侵袭,随着血行扩散,最终在远端靶器官生根发芽的多步骤过程。探索肿瘤转移机制,抑制其扩散到机体其他位置,也是我们基础和临床上的研究热点。有肿瘤科的小伙伴向麦子咨询如何研究肿瘤转移过程中的分子机制,其实对于刚起步的小伙伴,这无非也是一个模仿研究思路的过程,所以今天就以两篇文献为例进行讲解。 文献一 Co-expression of CXCL8 and HIF-1α is associated withmetastasis and poor progn...
查看详情做过分子实验的人都知道,要想做的有效率有质量是很苦逼的,1个月做100个克隆那都是小case,没点看家的本事怎么行。如果再遇到比较极品的稀有基因,周旋个把月,那也是家常便饭。下面就和大家分享一些载体构建的经验,从此迈向科研达人: 1准备工作 俗话说:工用欲善其事,必先利其器。建议大家在做构建之前先找好工具,效果事半功倍哦。推荐两个工具,一个是oligo软件,常用于引物设计和酶切位点分析;另一个是DNAstar软件,工具极强大,一款全面的生物医学软...
查看详情1.肾癌标志物:AQP1和PLIN2 如果在癌症转移之前,人们就能较早地诊断出肾癌,那么80%的患者会存活下来。然而,较早的肾癌诊断至今仍然是一大挑战。在一项新的研究中,美国研究人员发现肾癌患者的尿液样品中,蛋白AQP1和PLIN2的水平都提高了,而在健康人的尿液中,这两种蛋白的水平都未上升,更重要的是,在患有其他癌症类型或其他肾脏疾病的患者尿液中,这两种蛋白的水平都未上升。基于这两种蛋白检测早期肾癌的准确率超过95%,而且在非癌的肾脏疾病中,未检测到假阳性。 (JAMA...
查看详情美国医疗联盟在世界医学创新峰会中选出了12项癌症治疗的“颠覆性”技术。通过对这12个技术潜力的挖掘,在相关医学领域加强投入,有可能在10年内为癌症治疗带来革命性的改变。这12项“颠覆性”技术,是通过对45位肿瘤专家进行采访,征求了34项提名,从中筛选。 1.细胞免疫治疗 CARs,也就是嵌合抗原受体是一种特殊的蛋白质。可以允许某些免疫细胞,像T细胞,识别肿瘤细胞上的特定目标。尽管该领域的开发仍处于早期,但许多癌症患者在其他方法都没有效果之后,对于CAR-T疗法...
查看详情后来,随着试验越做越多,一个问题一直在我心里。怎么这P值像老板家养的一样,想怎么捏就怎么捏。在毕业前我问了他这个问题,他微微一笑说,你还是太年轻啊,p = 0.05这个设定本身就是有问题的,而且P值本身也没这么神,今天就给你上上最后一课。 P值的历史 P值得历史可以追溯到1770年,数学家拉普拉斯在处理50万左右的生育数据时,发现男性的生育率超过女性,对于这个无法解释的“超越”,他计算了一个叫做“P值”的东西,以确定这个“超越”是真实的。 ...
查看详情肥胖症在全球范围内影响超过5亿人,同时可能会导致2型糖尿病、心血管疾病以及癌症等疾病。FTO基因是一种与肥胖相关的等位基因,也称肥胖基因,由英国牛津大学马克·麦卡锡等研究人员首先鉴别出来,并发表在2007年4月的《科学》杂志上。FTO基因自发现以来一直是研究热点,涉及到FTO基因的文章在Pubmed上已经见刊就就达1695篇之巨,其中影响因子超过15的就达到76篇。 1. 全基因组关联研究(Genome-Wide Association Studies, GWAS)是一种...
查看详情基于RNA介导的CRISPR/Cas9基因组编辑技术,已经在多种生物中快速实现精准的基因位点编辑。与CRISPR/CAS9方法类似,已有方法可以实现RNA水平的碱基编辑以及内源RNA的转录成像,但是这些方法均依赖于外源基因探针的整合。在本课题中,作者发现了不具有核苷酸酶活性的CRISPR/Cas9,可以结合RNA并在活细胞体内示踪RNA。该酶被命名为RCas9,在靶向mRNA的sgRNAs存在条件下,可以从细胞核转运至细胞质。借助这一工具,作者观察了编码ACTB、CCNA2和TFRC...
查看详情人们常说,在我们体内的细菌和其他微生物的总数是我们自身细胞的10倍。不少论文也用这个来说明人体细菌的重要性。不过以现在的研究来看,10倍这个数字实在是有待商榷。通过以色列和加拿大的几位研究者对人体细菌与细胞的数量进行计算,它们之间的比例更可能是1:1。 一个“标准人”(20-30岁,身高1.7米,体重70公斤)平均含有大约30万亿人体细胞和39万亿个细菌,比值为1:1.3。虽然这数字只是个近似值,其可能会在1:0.6到1.2.6之间浮动,但也绝没之前认为的1:10这么夸张...
查看详情人们都说眼睛是心灵的窗口,是与世界沟通的桥梁。眼睛的构造大体分为前房、瞳孔、晶状体、角膜、虹膜、巩膜、视网膜、玻璃体、黄斑、视神经等。其中眼角膜完全透明,位于眼球前部,呈横椭圆形。眼角膜是眼睛最前面的凸形高度透明物质,覆盖虹膜、瞳孔及前房,并为眼睛提供大部分屈光力。加上晶体的屈光力,光线便可准确地聚焦在视网膜上构成影像。作为眼睛和世界之间的窗户,当事故或疾病导致角膜损伤时,则有可能导致视力下降甚至失明。 在角膜的表面包含有一种独特的非角化上皮细胞,其按照一种有序的方式排列...
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