生物通新闻搜索为您找到194篇有关 " 单细胞转录组学 " 的文章 第1页
  • 探秘赛尔斯 3(CELSR3)基因突变小鼠抽动行为根源:纹状体 D3多巴胺受体的关键作用

    为深入探究 CELSR3 基因缺陷与图雷特综合征(TS)相关表型之间的生物学机制,研究人员开展了对 CELSR3 基因突变小鼠神经行为和分子特征的研究。结果发现 D<sub>3</sub>受体分布改变影响小鼠抽动行为。这为理解 TS 发病机制提供了新视角。

    来源:Molecular Psychiatry 9.6

    时间:2025-03-29

  • 综述:基于人源类器官研究心脏发育及心血管疾病中器官间通讯的进展

    这篇综述聚焦于利用人诱导多能干细胞(hiPSCs)构建的类器官模型,探讨其在研究心脏与其他器官相互作用方面的进展。涵盖了 2D 共培养和 3D 类器官模型,阐述了其在器官发生、疾病建模和药物筛选中的应用,同时分析了面临的挑战与机遇,极具科研价值。

    来源:Journal of Translational Medicine 6.1

    时间:2025-03-29

  • SenePy:找到导致疾病和健康风险的衰老细胞

    对于人类健康来说,细胞过早衰老是一个大问题。当细胞老化并停止生长时,它的功能就会发生变化,这可能导致或加重心血管疾病、阿尔茨海默病和其他慢性疾病。但这些细胞就像大海捞针一样,很难用传统的科学方法来识别。

    来源:AAAS

    时间:2025-03-27

  • 揭示鼻咽癌 EBV 裂解诱导过程中耐药细胞状态的关键奥秘

    鼻咽癌(Nasopharyngeal carcinoma,NPC)是一种起源于鼻咽部的恶性肿瘤,在全球范围内呈现出明显的地域分布差异,尤其在我国南方及东南亚地区高发。其发病与 Epstein–Barr 病毒(EBV)感染密切相关,EBV 在 NPC 的发生、发展过程中扮演着极为重要的角色。目前,针对 NPC 的治疗手段虽然不断发展,但仍面临诸多挑战。为解决 EBV 裂解诱导治疗效率低的问题,研究人员对鼻咽癌(NPC)细胞进行研究,发现非响应细胞,为治疗提供新方向。该研究成果发表在《Oncogene》杂志上

    来源:Oncogene 6.9

    时间:2025-03-26

  • 单细胞基因组学技术和细胞图谱开创了人类神经生物学的新时代

    近日,艾伦脑科学研究所的科学家Ed Lein和曾红葵(Hongkui Zeng)在“The Transmitter”网站上撰文,介绍了单细胞基因组学技术和细胞图谱在神经生物学研究中的应用。

    来源:spectrumnews

    时间:2025-03-26

  • 基于Grm8基因座内peripherin启动子报告系统解析小鼠内耳神经元亚群发育分化的时空特征

    本研究通过构建Prph<sub>p</sub>-mCherry转基因小鼠模型,结合纳米孔基因组测序和CUBIC/PEGASOS组织透明化技术,首次在三维空间尺度解析了内耳螺旋神经节(SGN)和前庭神经节(VGN)神经元亚群的发育动态。研究发现mCherry报告基因在Grm8基因座的特异性整合揭示了基底区(高频编码)以I型SGN为主的异质性群体,同时明确了前庭小直径"纽扣"神经元(bouton afferents)的分布特征,为听觉-平衡神经回路发育及耳科疾病机制研究提供了新工具。

    来源:Scientific Reports 3.8

    时间:2025-03-26

  • CCL19+网状细胞:肺癌抗肿瘤免疫的新希望

    为探究肿瘤微环境(TME)对肺癌免疫影响,研究人员研究 CCL19<sup>+</sup>成纤维网状细胞(FRCs),发现其促进免疫,为肺癌治疗提供新思路。

    来源:Signal Transduction and Targeted Therapy 40.8

    时间:2025-03-25

  • 探秘上丘神经元:转基因小鼠模型助力解锁细胞类型密码

    为研究上丘(SC)神经元亚型功能,研究人员鉴定 10 种转基因小鼠品系,为相关研究提供重要资源。

    来源:iScience 4.6

    时间:2025-03-23

  • 脂质纳米颗粒包裹 DNA 疫苗:开启免疫新征程

    本文介绍了脂质纳米颗粒包裹 DNA(DNA-LNP)疫苗的研究,其能诱导强大免疫反应,有望用于疫苗开发。

    来源:Cell Reports Medicine 11.7

    时间:2025-03-23

  • 整合多组学技术解析心脏疾病重塑:开启心血管研究新篇章

    为探究心脏疾病病理机制,研究人员整合多组学技术研究心脏重塑,助力理解病理生理,推动治疗发展。

    来源:Current Cardiology Reports 3.1

    时间:2025-03-22


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