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Case 研究發現
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發布時間: 2017 - 07 - 14
世界上啥疾病最為致命?說到這個問題,很多人腦子里的第一反應也許是癌癥。這很正常——癌癥吸引了大量的社會關注:癌癥患者的康復故事被當作正能量廣泛傳播,癌癥的研究進展也讓我們看到了人類的智慧之光。       然而,癌癥在人類的“最致死疾病排行榜”上只能屈居第二。高居榜首的,是心血管疾病。據美國心臟協會(American Heart Association)統計,每年美國的死者中,有三分之一死于心血管疾病,死者總數超過了所有癌癥死者的總和。世界衛生組織也給出了同樣的排名。       為什么每年有那么多人死于心血管疾病?背后的原因有很多,但其中一條原因在于:它太難治療了。在癌癥領域,腫瘤免疫療法近期取得了重大突破,使一些患者的癌癥變成了可以控制的慢性疾病。而在心血管疾病治療領域,這樣的突破還未來臨。 ▲本研究的第一作者Jue Zhang教授        近日,發表在《美國國家科學院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences,PNAS)上的一篇研究可能就是我們苦苦等待的突破。這項研究的第一作者是Morgridge研究所的Jue Zhang教授,通訊作者是干細胞領域的大牛James Thomson教授。后者也是首名帶來人類胚胎干細胞的科學家。這支團隊首次誘導出了具有功能的動脈內皮細胞,并有望將它應用于人體。 ▲該研究的通訊作者James Thomson教授       對于許多患者來說,心臟搭橋手術是最為常見的治療手段之一。一些數據表明,在2001到200...
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發布時間: 2017 - 04 - 20
人體中最復雜的器官是大腦。由于其復雜性,當然,也出于道德原因,對其進行科學實驗例如可以幫助我們了解帕金森病等神經變性疾病的實驗是非常困難的。      盧森堡大學盧森堡體系生物醫學中心(LCSB)的科學家現在已經成功地將源自皮膚樣本的人類干細胞轉化為與人類中腦細胞表現非常相似的微小三維腦樣培養物。在研究人員的培養皿中,不同的細胞類型發育、連接到一個網絡中,交換信號并產生典型的活性大腦代謝產物。“我們的細胞培養為大腦研究開辟了新的大門”,Jens Schwamborn博士說道,他的LCSB研究組——發展與細胞生物學的研究工作已經完成。 “我們現在可以用它來研究帕金森病的病因,以及如何有效地治療帕金森病。”該小組今天將其結果發表在了著名科學雜志“干細胞報告”上。      人類中腦是帕金森研究人員特別感興趣的:它是醫學上被稱為黑質的組織結構的容納結構。在這里,神經細胞 —— 特別是多巴胺能神經元,產生信使多巴胺。人類需要多巴胺以保持身體平穩運動。如果多巴胺能神經元死亡,那么受到影響的人會發展出震顫和肌肉僵硬,這些是帕金森氏癥的獨特癥狀。由于倫理原因,研究人員不能從黑質細胞中提取它們進行研究。因此,世界各地的研究小組正在研究培養培養皿中的中腦三維結構。由干細胞研究員Jens Schwamborn領導的LCSB小組便是一個這樣的組織。      LCSB科學家研究所謂的誘導性多能干細胞(干細胞),該干細胞不能產生完整的生物,但可以轉化為人體的所有細胞類型。將干細胞轉化為腦細胞所需的程序是由Anna Monzel開發的,是她博士論文的一部分,她正在Schwamborn的研究小組進行研究。 “我必須為干細胞開發一種特殊的,精確定義的生長因...
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發布時間: 2017 - 04 - 14
瑞典卡羅林斯卡學院的研究人員近日在尋找帕金森病療法方面取得了重大進展。通過操控大腦中的非神經元細胞——星形膠質細胞的基因表達,研究人員能夠誘導產生新的多巴胺神經元。該研究在小鼠和人類細胞中進行,發表在著名的科學期刊Nature Biotechnology上。      帕金森病(Parkinson’s disease,PD)是一種常見的神經退行性疾病。帕金森病多發于中老年群體,已成為繼“心腦血管疾病”和“老年癡呆癥”之后,嚴重威脅老年人身心健康的第三大殺手。目前,全球已診斷出超過500萬的帕金森患者。黑質紋狀體多巴胺能神經元死亡,多巴胺(DA)分泌減少是帕金森病的一個重要病理特征之一。      至今科學家們仍然不明確多巴胺能神經元死亡的具體原因,但是這些神經元的死亡會導致患者出現無法控制的震顫,行走及活動困難等癥狀。目前,絕大多數患者都以藥物治療為主,通過藥物直接調節神經遞質水平。顯而易見,這種方法治標不治本。      科學家們一直在尋找通過將“新的多巴胺神經元”注射到大腦中代替損傷多巴胺神經元的方法。不過,這項新研究采取了另一種途徑,無需進行細胞移植——而是利用幾種轉錄因子重編程大腦中的星形膠質細胞,并誘導它們轉化為多巴胺能神經元(induced dopamine neurons,iDAN)。      星形膠質細胞,是哺乳動物腦內分布最廣泛的一類細胞,也是膠質細胞中體積最大的一種。它們伸展充填在神經細胞的胞體及其突起之間,起支持、引導和分隔神經細胞的作用。近年來,越來越多的研究表明星形膠質細胞在大腦中還有許多更加重要復雜的功能。  在體內,NeAL2...
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發布時間: 2017 - 03 - 03
人體每個細胞都含有完整的DNA基因,其不僅含有人體所有遺傳信息,而且基因中的所謂甲基基團是人體組織的必要成分。德國耶拿人體老化研究所研究人員首次證實,DNA出錯并甲基化缺失是導致癌癥的一個重要成因。這項研究結果刊登在最新出版的《自然》雜志上。      人體每個組織由特定屬性的組織特異細胞構成。基因選擇非常嚴格,如在腸細胞里只有相應的基因目錄激活成為腸細胞。在基因調控過程中起重要作用的是所謂的甲基基團,它通過酶的作用激活基因,這被稱為DNA甲基化。人體得癌癥或患老化疾病時,正常基因片段的活性會出現錯誤,確切的過程和DNA甲基化的作用迄今還沒有被充分研究。      DNA甲基化作為基因啟動“開關”(啟動子)的功能已經為人了解,但為什么單個基因內(所謂基因體)存在甲基基團迄今還不清楚。由萊布尼茨人體老化研究所的弗朗西斯?納利領導的研究團隊首次證實,當基因體內的啟動子出現甲基基團損失,基因就會出錯。其結果是產生非正常蛋白質,干擾正常細胞的構成,使細胞的功能和身份識別遭到大規模破壞,細胞變異并可能導致癌癥,這就是DNA甲基化的一個神秘過程。      弗朗西斯?納利博士在研究報告中稱:“這項研究結果之所以令人興奮,是因為我們現在終于明白為什么很多癌細胞中的DNA很少甲基化,是它的缺乏導致基因處于非正常活性狀態,產生異常蛋白質,并使癌細胞擴散。”不同于DNA生命周期中的自然退變,那些DNA甲基化缺失出現的變化,原則上可以通過所謂的化學信使物質進行調控。納利博士認為:“基因體沒有DNA甲基化,可能出現蛋白質變異,這是一個完全新的認識,這將為治療癌癥提供新途徑。如果我們找到一種方法,能使甲基基團轉移到暴露的癌細胞DNA序列上,就有可能阻止...
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