Cell Stem Cell:同济大学高亚威/高绍荣/王译萱团队揭示m⁶A修饰限制人类胚胎干细胞全能性的机制
可转座元件(Transposable element,TE)占据了近一半的基因组,并推动了发育创新,然而,长末端重复序列(Long Terminal Repeat,LTR) 是某些可转座元件两端的 DNA 重复序列,它们对元件的复制、整合和基因表达调控发挥着关
可转座元件(Transposable element,TE)占据了近一半的基因组,并推动了发育创新,然而,长末端重复序列(Long Terminal Repeat,LTR) 是某些可转座元件两端的 DNA 重复序列,它们对元件的复制、整合和基因表达调控发挥着关
在哺乳动物的早期胚胎发育中,生命的最初一次“自我发声”来自合子基因组激活(Zygotic Genome Activation, ZGA)——这是细胞命运最早的分水岭。随着ZGA的启动,胚胎从母源转录控制转向自主转录, 细胞也 从全能 性状 态(totipote
帕金森病(Parkinson’s disease,PD)长期以来一直被认为是细胞替代疗法的合适候选对象。这篇文章从人类胚胎干细胞中生成了高纯度的多巴胺能祖细胞(A9-DPC),并在一项单中心、开放标签(open-label)、剂量递增(dose-escalat
胚胎干细胞( Embryonic stem cell ,ESC)具有分化为三胚层及其衍生组织的潜能,为细胞治疗、药物筛选和疾病模型构建提供了重要基础。 METTL3 作为 RNA N6- 甲基腺苷( m6A ) 修饰的关键酶,主要以 RNA 结合蛋白的身份参与
在生命科学的宏伟画卷中,总有一些领域,我们自以为洞若观火,却始终无法触及其最核心的奥秘。鸟类,尤其是我们餐桌上最熟悉的鸡,就是这样一个例子。长久以来,鸡不仅是全球数十亿人的蛋白质来源,更是发育生物学、病毒学和免疫学研究中不可或缺的模型生物。我们借助鸡胚这扇“透
鸟类 胚胎干细胞 鸟类胚胎干细胞 naturebiotech 2025-10-03 18:25 4