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<正>因卷入小保方晴子STAP细胞论文造假事件,今年8月5日,52岁的日本干细胞生物学家笹井芳树在理化学研究所自缢身亡。在8月5日笹井芳树悲剧死亡之后的几天时间里,日本的科学家、新闻记者和网络博主都在推测笹井芳树自杀的原因。现年52岁的笹井是位于神户的日本理化学研究所(RIKEN)发育生物学中心(CDB)的一位世界著名的干细胞科学家,在过去6个月中卷入了以他为共同作者的两篇干细胞论文争议的漩涡中。这两篇论文于今年一月发表在《自 相似文献
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●笸井芳树,日本神户理化学研究所生物学综合研究中心干细胞生物学家。凭着对干细胞的了解。已经在培养皿中培育出了一只眼睛和部分大脑。2010年12月,和往常一样在审阅科学论文的罗宾·阿里(RobinAli)突然异常兴奋,他后来回忆说:“我边在房间里绕着跑,边挥舞着论文的手稿。”这篇论文描述了胚胎干细胞是如何长成高脚杯状的视网膜组织的。在成长的胚胎中,被称作视杯的组织形成于眼睛的后部。但这次是在培养器皿中,与论文随附的录像表明,该组织结构缓慢地萌芽并旺盛地生长。阿里身为伦敦大学学院的眼科专家,在视觉修复领域潜心奉献二十多年,他明白,其中的意义是显而易见的。阿里说:“我非常清楚,这是一篇里程碑式的论文。他改变了这一领域。” 相似文献
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<正>2007年,斯坦福大学血管生物学家约翰.库克(John Cooke)获得了加利福尼亚再生医学研究所(CIRM)的一项基金,这项基金是资助他在的实验室开展人类干细胞研究。然而,他从来没有想到CIRM会收回这项基金,尤其是当研究开始把他引向一些让人激动的新方向上。 相似文献
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假设:肿瘤干细胞
人作为一个成体的存在是起始于一个细胞分裂之后由于所处环境及位置或其他一些目前仍未洞悉等因素的影响而发育成为不同的组织、器官。这就是所谓的全能性干细胞。而在成体内也存在着一些干细胞被称为成体干细胞,它们作为干细胞但是不能发育成一个个体.只能发育成特定的组织来源的细胞.譬如造血干细胞等。这些干细胞均具有两个特性:自我复制的能力和分化为其他细胞的能力;而肿瘤干细胞假设的提出即基于此。也即认为在肿瘤组织作为一个器官,其中存在着一群细胞。尽管数量很少,但是它们可以自我复制而且可以分化为其他种类的肿瘤细胞对人体造成相应的危害:而肿瘤经过治疗后复发和转移就是因为这群细胞发挥作用所致。 相似文献
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人们盼望将来有一天能用干细胞去修复病变的组织:但当前,研究干细胞的一个更紧迫的原因却是:干细胞是产生某些癌症,甚至可能是所有癌症的根源。 相似文献
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<正>●地球生物学家罗杰·萨默斯(Roger Summons)通过分析在地球深处岩石内发现的有机材料,寻觅生命起源和进化的证据……他认为这种证据不仅存在于我们居住的星球上,也可能存在于火星上。调整目标1979年,萨默斯在位于堪培拉市的澳大利亚国立大学(ANU)专门从事光合作用和植物激素结构的研究。他对这一学科的关注是受到来自加利福尼亚的两位访问学者的启发:一位是圣迭戈加州大学的生物学家安德鲁·本森(Andrew Benson),他是发 相似文献
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·细胞科学· 细胞就像是一座我们刚刚来学习寻找周围道路的城市。一幅好“地图”能引导我们去探索青春的秘密、器官再生的奥妙以及许多许多……干细胞演化路标胚胎干细胞是怎样开始向构成人体组织和器官的特化细胞转化的 ?这是多伦多市西奈山医院塞缪尔·卢伦费尔德研究所的细胞生物学家托尼·波森 (TonyPawson)急于想了解的问题。波森及其课题组目前主要的研究方向是细胞内信息传导系统 ,特别是名为“受体酪氨酸激酶” (RTK)的跨膜蛋白。RTK本质上就是信息通路 ,细胞能由此接收外界信号并将其转变为指示细胞从事各种不… 相似文献
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干细胞的研究进展 总被引:6,自引:0,他引:6
1998年, Thomson和Gearhart实验室先后建立了源于人类胚胎的干细胞; 1999年, 研究人员又发现即使是成熟的干细胞也可以被分化为不同类型的细胞. 干细胞的研究进展给医学应用领域带来了新的希望, 同时也促使人们重新思考传统的细胞发育概念. 正是由于干细胞的研究获得了突破性进展, 使得有关干细胞的研究被Science评为1999年度十大科学进展之首[1]. 本文从研究概况、一般特性、进化发育、干细胞的研究现状以及应用前景几方面介绍干细胞的研究进展. 1 研究概况 从80年代初期至今, 已经有多种哺乳动物, 包括非人灵长类动物的胚胎干细胞系(emb… 相似文献
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<正>塞德里克·布朗潘(Cédric Blanpain)是比利时布鲁塞尔自由大学的一位干细胞研究与发育生物学教授,他独创性的研究方法为他赢得了一系列的奖励,并于2012年发表了多篇引人瞩目的论文。在以下的采访中,这位EMBO会员谈到了自己的事业以及干细胞和癌症研究工作。 相似文献
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科学家们对细胞重编程的研究已经持续了数十年。所谓细胞重编程是指“已分化的特定细胞可以被重新编程为多功能的干细胞”。1962年,约翰·戈登(John Gurdon)在他的实验室里证明,已分化的动物体细胞在蛙卵中可以被重编程,从而具有发育成完整个体的能力,证明了细胞的分化是可逆的。2006年,山中伸弥(Shinya Yamanaka)将戈登的这一成果推进了一大步,实现了细胞在体外的重编程,诱导出了具有多能性的细胞(即诱导性多能干细胞,induced pluripotent stem cell,iPS细胞),证明了细胞命运是有选择性地打开或关闭某些基因的结果。与胚胎干细胞相比,iPS细胞的优势在于它避开了使用人体胚胎提取干细胞的伦理道德制约,使干细胞研究能被所有人接受。同时,由于这些细胞来自于病人自身,在临床应用时有希望避免免疫系统对外来组织的排斥。iPS技术的创立开创了一个全新的研究领域。 相似文献