霽彩華年,因夢同行—— 慶祝深圳霽因生物醫(yī)藥轉(zhuǎn)化研究院成立十周年 情緒益生菌PS128助力孤獨癥治療,權(quán)威研究顯示可顯著改善孤獨癥癥狀 PARP抑制劑氟唑帕利助力患者從維持治療中獲益,改寫晚期卵巢癌治療格局 新東方智慧教育發(fā)布“東方創(chuàng)科人工智能開發(fā)板2.0” 精準血型 守護生命 腸道超聲可用于檢測兒童炎癥性腸病 迷走神經(jīng)刺激對抑郁癥有積極治療作用 探索梅尼埃病中 MRI 描述符的性能和最佳組合 自閉癥患者中癡呆癥的患病率增加 超聲波 3D 打印輔助神經(jīng)源性膀胱的骶神經(jīng)調(diào)節(jié) 胃食管反流病患者耳鳴風險增加 間質(zhì)性膀胱炎和膀胱疼痛綜合征的臨床表現(xiàn)不同 研究表明 多語言能力可提高自閉癥兒童的認知能力 科學家揭示人類與小鼠在主要癌癥免疫治療靶點上的驚人差異 利用正確的成像標準改善對腦癌結(jié)果的預(yù)測 地中海飲食通過腸道細菌變化改善記憶力 讓你在 2025 年更健康的 7 種驚人方法 為什么有些人的頭發(fā)和指甲比其他人長得快 物質(zhì)的使用會改變大腦的結(jié)構(gòu)嗎 飲酒如何影響你的健康 20個月,3大平臺,300倍!元育生物以全左旋蝦青素引領(lǐng)合成生物新紀元 從技術(shù)困局到創(chuàng)新錨點,天與帶來了一場屬于養(yǎng)老的“情緒共振” “華潤系”大動作落槌!昆藥集團完成收購華潤圣火 十七載“冬至滋補節(jié)”,東阿阿膠將品牌營銷推向新高峰 150個國家承認巴勒斯坦國意味著什么 中國海警對非法闖仁愛礁海域菲船只采取管制措施 國家四級救災(zāi)應(yīng)急響應(yīng)啟動 涉及福建、廣東 女生查分查出608分后,上演取得理想成績“三件套” 多吃紅色的櫻桃能補鐵、補血? 中國代表三次回擊美方攻擊指責 探索精神健康前沿|情緒益生菌PS128閃耀寧波醫(yī)學盛會,彰顯科研實力 圣美生物:以科技之光,引領(lǐng)肺癌早篩早診新時代 神經(jīng)干細胞移植有望治療慢性脊髓損傷 一種簡單的血漿生物標志物可以預(yù)測患有肥胖癥青少年的肝纖維化 嬰兒的心跳可能是他們說出第一句話的關(guān)鍵 研究發(fā)現(xiàn)基因檢測正成為主流 血液測試顯示心臟存在排斥風險 無需提供組織樣本 假體材料有助于減少靜脈導管感染 研究發(fā)現(xiàn)團隊運動對孩子的大腦有很大幫助 研究人員開發(fā)出診斷 治療心肌炎的決策途徑 兩項研究評估了醫(yī)療保健領(lǐng)域人工智能工具的發(fā)展 利用女子籃球隊探索足部生物力學 抑制前列腺癌細胞:雄激素受體可以改變前列腺的正常生長 肽抗原上的反應(yīng)性半胱氨酸可能開啟新的癌癥免疫治療可能性 研究人員發(fā)現(xiàn)新基因療法可以緩解慢性疼痛 研究人員揭示 tisa-cel 療法治療復(fù)發(fā)或難治性 B 細胞淋巴瘤的風險 適量飲酒可降低高危人群罹患嚴重心血管疾病的風險 STIF科創(chuàng)節(jié)揭曉獎項,新東方智慧教育榮膺雙料殊榮 中科美菱發(fā)布2025年產(chǎn)品戰(zhàn)略布局!技術(shù)方向支撐產(chǎn)品生態(tài)縱深! 從雪域高原到用戶口碑 —— 復(fù)方塞隆膠囊的品質(zhì)之旅
您的位置:首頁 >醫(yī)學前沿 >

科學家提供器官發(fā)育指標

人體器官具有復(fù)雜的充滿液體的管路和環(huán)路網(wǎng)絡(luò)。它們具有不同的形狀,并且它們的三維結(jié)構(gòu)彼此之間的連接也不同,具體取決于器官。在胚胎發(fā)育過程中,器官從一組簡單的細胞中發(fā)育出它們的形狀和組織結(jié)構(gòu)。由于缺乏概念和工具,很難理解器官發(fā)育過程中形狀和復(fù)雜組織網(wǎng)絡(luò)是如何產(chǎn)生的。來自德累斯頓馬克斯普朗克分子細胞生物學和遺傳學研究所 (MPI-CBG) 和復(fù)雜系統(tǒng)物理研究所 (MPI-PKS) 的科學家們首次定義了器官發(fā)育指標,因為以及維也納的分子病理學研究所 (IMP)。在他們的研究中,

細胞的集體相互作用導致生物體在發(fā)育過程中的形成。不同的器官具有不同的幾何形狀和不同連接的三維結(jié)構(gòu),這些結(jié)構(gòu)決定了器官中充滿液體的管道和環(huán)路的功能。一個例子是腎臟的分支網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),它支持血液的高效過濾。觀察生命系統(tǒng)中的胚胎發(fā)育很困難,這就是為什么描述充滿液體的管和環(huán)網(wǎng)絡(luò)如何發(fā)育的概念如此之少的原因。雖然過去的研究表明細胞力學如何在生物體發(fā)育過程中引起局部形狀變化,但尚不清楚組織的連通性是如何出現(xiàn)的。通過結(jié)合影像和理論,研究員 Keisuke Ishihara 在 MPI-CBG 和 MPI-PKS 的 Jan Brugues 小組中首先開始研究這個問題。后來他繼續(xù)在 IMP 的 Elly Tanaka 小組工作。Keisuke 與他的同事 Arghyadip Mukherjee(以前是 MPI-PKS 的 Frank Jülicher 小組的研究員)和 Jan Brugués 一起使用了來自小鼠的類器官形成復(fù)雜的上皮細胞網(wǎng)絡(luò)的胚胎干細胞,排列在器官中并起到屏障的作用。

我仍然記得當我發(fā)現(xiàn)一些類器官已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)榫哂卸鄠€看起來像一串葡萄的芽的組織時的激動時刻。然而,在開發(fā)過程中描述三維架構(gòu)的變化被證明是具有挑戰(zhàn)性的。我發(fā)現(xiàn)這個類器官系統(tǒng)產(chǎn)生了驚人的內(nèi)部結(jié)構(gòu),有許多環(huán)路或通道,就像一個有洞的玩具球。”

標簽:

免責聲明:本文由用戶上傳,與本網(wǎng)站立場無關(guān)。財經(jīng)信息僅供讀者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。 如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除!

最新文章