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上海邦景
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文献和实验肢体再生新突破!治疗 1 天,科学家让断肢青蛙长出了新的腿,运动能力也可恢复
组分析。分析结果显示,与截肢后 7 天的组织相比,11 个小时的组织中的基因表达谱已经发生了显著的变化。利用 MDT 和 ND 的显著差异基因,他们富集出了显著上调和显著下调的信号通路。 图片来源:Science Advances 进一步的基因集富集分析结果显示,组织中前 15 个高度上调信号通路与神经调节、炎症信号传导和细胞形态发生有关。对神经特异性激活相关基因组的进一步研究表明,脑特异性激酶、神经肽的表达、多巴胺受体和神经球蛋白在截肢后 11 小时达到峰值,然后在 24 小时和 7 天后
你还在用小白鼠做研究?Nature Methods 奇葩模式生物大盘点
在了 Cell 之上 [2],揭开了涡虫的再生之谜。 Alejandro Sánchez Alvarado 认为,通过研究涡虫的再生能力,以及 CRISPR 技术的应用,我们很有可能在不久的将来,使人体组织与器官的再生成为可能。 海蛇尾 - 神经再生专家 海蛇尾图片来源:EchinoBase 从寒武纪开始就存活在地球上的棘皮动物门中也英雄辈出。 海蛇尾(Amphiura filiformis)同涡虫一样,近年来也越来越受到再生生物学界的关注。同「涡虫」的全能不同,海蛇尾优秀的再生能力主要体现在神经再生之上
神经再生的过程是相当复杂的, 生物 体内神经分布区域的些许差异,就会产生神经再生难易程度的不同。例如,哺乳类动物的神经系统就区分为中枢神经及周边神经系统。相较于周边神经,中枢神经的再生就困难了许多。在此以具较强再生能力的周边神经为例,说明生医材料如何应用于受损神经的修复。 以前述的圆管来进行大鼠截断一公分坐骨神经的接合,在管内,我们将可观察到一连串与神经再生相关的细胞及组织的变化。首先,在圆管接合神经后一天内,管内立刻充满了由两断端神经所分泌出来的淡黄
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