当前位置: 主页 > 医药健康 > 前沿医学 > 基因与细胞治疗
多基因同时敲除实现热纤维梭菌利用生物质高产乙醇

基因与细胞治疗 多基因同时敲除实现热纤维梭菌利用生物质高产乙醇

本文介绍了通过同时敲除热纤维梭菌中五个与副产物生成相关的基因(hydG、pfl、pta-ack、ldh),构建工程菌株AG553,显著提高了乙醇产量。在纤维二糖和预处理后的杨木、柳枝等生物质底物上,AG553的乙醇滴定量均高于野生型,且不受真实料液抑制,为木质纤维素生物能源生产提供了高效平台菌株。...

2015-09-24 20:16:15 70

基因与细胞治疗 西南大学家蚕基因组研究团队在蚕丝力学性能改良方向取得新进展

西南大学家蚕基因组研究团队在《Biomacromolecules》发表论文,通过转基因方法干扰蚕丝形成的离子环境,成功改良蚕丝纤维的力学性能。研究在前部丝腺过量表达钙离子ATP酶,改变蚕丝二级结构,显著提高强度、延展度、韧性和弹性模量,且新型蚕丝与普通蚕丝在氨基酸序列和外观上无差别。该研究首次证明离子在体内参与蚕丝纤维形成,为蚕丝应用拓展和产业升级奠定基础。...

2015-09-18 15:31:22 186
新技术可控基因表达,调节干细胞分化

基因与细胞治疗 新技术可控基因表达,调节干细胞分化

芬兰赫尔辛基大学研究者开发了一种基于CRISPR系统的新方法,可在不改变细胞基因组的前提下,通过化学物精确控制基因表达,从而调节干细胞分化。该方法利用多西环素和甲氧苄啶两种抗生素作为调控开关,在多种细胞中验证有效,为干细胞研究和疾病治疗提供了新工具。...

2015-09-18 15:22:10 280
动物所发现Gpr183通过降低Notch1促进造血干细胞产生

基因与细胞治疗 动物所发现Gpr183通过降低Notch1促进造血干细胞产生

中国科学院动物研究所刘峰团队发现G蛋白偶联受体Gpr183通过降低Notch1信号促进造血干细胞产生。研究利用斑马鱼模型,揭示Gpr183在生血内皮中高度富集,其缺失导致造血干细胞缺陷。机制上,Gpr183经配体7α-25-OHC激活后,招募beta-Arrestin1和Nedd4,通过泛素化降解Notch1,从而启动内皮-造血转化(EHT)。该发现阐明了Notch信号的阶段性调控作用,为体外诱导造血干细胞提供了潜在药物靶点。...

2015-09-17 20:03:59 311

基因与细胞治疗 CRISPR技术带来高效廉价的基因编辑时代

本文介绍了CRISPR/Cas9基因编辑技术的原理、应用前景及争议。该技术源自细菌和古菌的免疫系统,能高效、低成本地编辑动植物基因,推动农业和医疗创新。中国科学家已成功编辑人类胚胎基因,但生物伦理学家呼吁谨慎使用,同时技术发明权存在争议。...

2015-09-11 13:25:08 166

基因与细胞治疗 iPS研究势头不减,清华大学丁盛获267万基金资助

本文综述了iPS细胞研究领域的全球进展,包括日本科学家山中伸弥和高桥政代的贡献,以及中国科学家裴端卿的突破性研究。文章还提到2015年度国家自然科学基金对iPS相关项目的资助情况,其中清华大学丁盛获得267万元资助,用于利用小分子化合物优化诱导成熟人体肝细胞的转分化研究。...

2015-09-10 20:24:03 209

基因与细胞治疗 日本研究人员利用诱导性多能干细胞(iPS细胞)培育免疫细胞成功缩小小鼠肿瘤

日本东京大学研究团队在《Stem Cell Reports》上发表研究,利用iPS细胞技术将衰竭的免疫细胞重编程为具有强大抗癌能力的新生免疫细胞,回输后使小鼠肿瘤缩小至二十分之一,而未治疗组肿瘤扩大10倍。该研究为克服免疫细胞耗竭、开发新型癌症免疫疗法提供了重要思路。...

2015-09-10 20:04:49 250
Nature:树突状细胞分子刹车在抗肿瘤免疫中的作用

基因与细胞治疗 Nature:树突状细胞分子刹车在抗肿瘤免疫中的作用

本文探讨了树突状细胞中内质网应激和转录因子XBP1在抗肿瘤免疫中的作用。研究发现,肿瘤微环境中的活性氧簇诱导内质网应激,激活XBP1,导致树突状细胞脂质堆积,抑制其抗原呈递能力,从而削弱T细胞的肿瘤杀伤效应。通过敲除XBP1或使用脂质清除剂可恢复树突状细胞功能,减缓肿瘤生长。该发现为肿瘤免疫治疗提供了新靶点。...

2015-07-24 14:28:58 190

基因与细胞治疗 人体干细胞与基因编辑技术的结合:精准基因敲除的新突破

威斯康星大学麦迪逊分校的Su-Chun Zhang教授团队改进了CRISPR基因编辑技术,在人类胚胎干细胞中实现高效、可控的基因沉默。该技术允许在干细胞分化为特定细胞类型后再进行基因失活,避免早期基因缺失导致的细胞死亡,为研究基因在成熟组织中的功能提供了精准工具。团队还开发了药物诱导的基因沉默系统,实现条件性敲除。应用该技术,他们发现一个调控中脑发育的基因对前脑皮层形成也至关重要。该技术目前主要用于基础研究,未来有望用于癌症等疾病的基因治疗。...

2015-07-24 14:19:30 251

推荐内容