人工诱导的多潜能干细胞存在后天记忆
细胞通过分化产生不同类型的细胞-高一生物名师精讲课件(浙科版2019必修1)

资料: 在人体内,红细胞的寿命为120d左右,白细胞的寿命为5~7d。这些血细胞都 是失去分裂能力的细胞。白血病患者的血液中出现大量的异常白细胞,而正常 的血细胞明显减少。通过骨髓移植可以有效地治疗白血病。
思考: 1. 为什么健康人的血细胞数量不会随着血细胞的死 亡而减少? 2. 骨髓与血细胞的形成有什么关系?
资料1: 正常情况下,一个已经分化的细胞是不能再形成其他细胞的,但是经过一些特殊的
处理之后,它能够重新形成一个个体。20世纪初,美国科学家将胡萝卜的根中的细胞取 出,放在液体培养基中培养,单个细胞就会分裂分化,最后形成植株。
胡萝卜根
分离的单 个细胞
单个细胞分 裂成多个细
多个细胞 分化成胚
试管植株(长 在培养基中)
干细胞及其衍生组织器官的临床广泛应用
神经组织 心脏
移
植 器
人类心脑血管疾
官 病、癌症等重大
的 新
疾患的根本措施
来
源
干细胞的应用
干细胞可以用于治疗血液系统疾病 体外培养组织或器官,通过移植治疗疾病 (如白血病)
脐带血
小结
定义:是细胞在形态、结构和功能上发生持久的、差异性变化的过程。
特点
普遍性 —— 多细胞生物普遍具有 持久性 —— 贯穿于生物体整个生命进程中 稳定性 —— 遗传物质不变 不可逆性 —— 一般来说,已分化的细胞将一直保持分化后的状 态,直至死亡。
干细胞的一个显著特点是进行不对称分裂,就是干细胞经过一次分裂所产生的两个 细胞中,一个仍然是干细胞,另一个则经过多次分裂后,会变成各式各样的体细胞。
按照来源,干细胞分为胚胎干细胞、成体干细胞和诱导多功能干细胞。若把早 期胚胎中的细胞团分离出来并进行培养,这些细胞就会不断分裂增殖并维持在未分化 状态,这样就得到了人工培养的胚胎干细胞。同样,也可以通过人工培养获得成体干 细胞。诱导多功能干细胞则是通过人工方法诱导已完成分化的成熟细胞“去分化”, 逆转成为具有分裂能力和分化潜能的多功能干细胞,实现细胞重新编程过程。诱导多 功能干细胞这一极富创新性的研究具有重大的理论意义和实用价值,在生物基础研究 领域和生物医学领域都有着巨大的推动作用。
多能干细胞(pluripotentstemcell)-XJTLUILEAD

⑶按来源
1. 据所处的发育阶段不同
• 胚胎干细胞(embryonic stem cell, ES)、
• 成体/组织干细胞(tissue-specific stem cell, TSC or adult stem cell): e.g. 成体干细胞中的牙髓干细胞是其它来源干细
胞活性的三倍以上。儿童乳牙中含有的牙髓干细胞活性最强,
medicine and biology mainly concerning about cell-bio. • At the same time, a general introduction of the latest Nobel Prize in Physiology or Medicine met our curiosity. • In the end, thanks for professor’s giving the special seminar. And I clearly saw what I need to improve. I believe that time will tell me who I am, where I will go and what I have achieved with the effort. ------ Wu Cheng-Hao (吴成豪), 1453193
• Cell / stem cell / Totipotent stem cell/ Pluripotent stem cell/ Multipotent stem cell/ Unipotent stem cell • Embryonic stem cell/ Adult stem cell/Tissue-specific stem cell/ Germline stem cell
ipsc诱导多能干细胞名词解释

ipsc诱导多能干细胞名词解释
IPSC是人工诱导多能干细胞(induced pluripotent stem cells)的缩写,它是人工合成的具有干细胞特性的细胞。
所谓干细胞,就是指能够无限分裂和自我更新的细胞,同时具有分化为不同类型细胞的潜能。
外科手术和药物治疗都限制在针对已经出现的疾病部位进行治疗,而干细胞治疗则不同。
干细胞可以分化为需要的类型,如心脏细胞、肝脏细胞等等,然后被移植到患病的部位,为身体提供修复和替换损伤的组织。
这种治疗方式对于先天性缺陷、创伤、炎症性疾病以及部分慢性疾病都有潜在的治疗作用。
IPSC的产生方式相对于以往干细胞的获取方式(如胚胎干细胞)更加便利、经济、和具有伦理问题的争议。
将某一个成年人的体细胞诱导重编程成为干细胞,就像是一种“倒带再生”的过程,是一种通过基因工程手段剥离局部上皮细胞间的紧密联系,重新激活细胞命运的过程。
IPSC的研究初衷可能是无害的,但是其存在可能被滥用为复制人类、改变人类基因等危险的行为上,因此对于其研究和使用有着理智谨慎的要求。
总的来说,IPSC是一项非常有潜力的研究领域,为医学研究和治疗提
供了新的方案。
虽然还存在许多问题和道德和法律上的问题,但未来干细胞研究的前景是光明的。
诱导性多能干细(IPS细胞)

诱导性多能干细iPS细胞即诱导性多能干细胞。
诱导多能干细胞induced pluripotent stem cells iPS:2006年日本京都大学Shinya Yamanaka在世界著名学术杂志《细胞》上率先报道了诱导多能干细胞的研究。
他们把Oct3/4,Sox2、c-Myc和Klf4这四种转录因子基因克隆入病毒载体,然后引入小鼠成纤维细胞,发现可诱导其发生转化,产生的iPS细胞在形态、基因和蛋白表达、表观遗传修饰状态、细胞倍增能力、类胚体和畸形瘤生成能力、分化能力等方面都与胚胎干细胞相似。
1基本概念诱导多能干细胞(induced pluripotent stem cells, iPS cells)最初是日本人山中伸弥(Shinya Yamanaka)于2006年利用病毒载体将四个转录因子(Oct4, Sox2, Klf4 和c-Myc)的组合转入分化的体细胞中,使其重编程而得到的类似胚胎干细胞的一种细胞类型。
[1]随后世界各地不同科学家陆续发现其它方法同样也可以制造这种细胞。
2012年10月8日,John B. Gurdon 与Shinya Yamanaka 因此获得诺贝尔生理学和医学奖。
2研究历程iPS细胞2006年日本京都大学山中伸弥(Shinya Yamanaka)领导的实验室在世界著名学术杂志《细胞》上率先报道了iPS的研究。
他们把Oct3/4、Sox2、c-Myc和Klf4这四种转录因子引入小鼠胚胎或皮肤纤维母细胞,发现可诱导其发生转化,产生的iPS细胞在形态、基因和蛋白表达、表观遗传修饰状态、细胞倍增能力、类胚体和畸形瘤生成能力、分化能力等都与胚胎干细胞极为相似。
2007年11月,Thompson实验室和山中伸弥实验室几乎同时报道,利用ips技术同样可以诱导人皮肤纤维母细胞成为几乎与胚胎干细胞完全一样的多能干细胞。
所不同的是日本实验室依然采用了用逆转录病毒引入Oct3/4、Sox2、c-Myc和Klf4四种因子组合,而Thompson实验室采用了以慢病毒载体引入Oct4、Sox2加Nanog和LIN28这种因子组合。
第十七章 干细胞与组织的维持和再生练习题及答案

第十七章干细胞与组织的维持和再生一、名词解释1.干细胞(stem cells)2. 全能干细胞(totipotent stem cell)3.多能干细胞(pluripotent stem cell)4.诱导性多潜能干细胞(induced pluripotent stem cells, iPSCs)5. 组织特异性干细胞(tissue-specifie stem cell)6.不对称分裂(asymmetry division)7.过渡放大细胞(transit amplifying cell,TAC)8.干细胞巢(stem cell niche)二、单项选择题1.关于干细胞的基本特性的正确叙述是A.干细胞均具有发育全能性B.干细胞具有自我更新和多向分化潜能C.干细胞分化产生的细胞不可能是干细胞D.干细胞至少能分化为两种体细胞类型E.干细胞只存在于个体发育的早期阶段2.关于诱导性多潜能干细胞(iPSCs)的错误叙述是A.iPS 细胞具有自我更新能力B.iPS细胞具有多向分化潜能C.通过诱导 iPS细胞分化有可能培育出人造组织器官D.在形态上与人ES细胞极其相似E.分化后的动物细胞将一直保持分化的状态,不可逆转3.下列关于造血干细胞的错误叙述是A.在临床上已用于治疗白血病B.大多数表达 CD34C.低表达 CD38D.存在于骨髓中E.属于胚胎干细胞4.关于去分化的正确叙述是A.细胞去分化时,分化细胞会失去其特有的形态结构和功能B.高度分化的细胞不能发生去分化C.细胞发生去分化后,其核内的染色体数目会发生变化D.神经干细胞变成星形胶质细胞的现象属于去分化E.微环境的改变不会引起肿瘤细胞的去分化5. 下列关于干细胞的叙述中,正确的是A.胚胎干细胞在形态上表现为休积大,细胞核小,核仁明显B.干细胞分化形成不同组织细胞是基因选择性表达的结果C.异体造血干细胞移植成功后,不影响患者的血型D.肝脏干细报分化形成肝脏细胞的过程表现了细胞的全能性E.嵌合体实验是人胚胎干细分化评价的“金标准”6.胚胎干细胞属于A.全能干细胞B.多能干细胞C.单能干细胞D. 成体干细胞E.组织干细胞7. 下列中胚胎干细胞分化获得的细胞中,属于外胚层的是A.心肌细胞B. 神经细胞C.肝细胞D.胰腺β细胞E.肺泡上皮细胞8. 人体最早的选血丁组胞来源于A.肝脏B.骨髓C.脾脏D.卵黄囊E.淋巴结9.关于诱导性多潜能干细胞(iPSCs)的错误叙述足A. iPS细胞的多潜能性质与人ES细胞完全一致B.成纤维细胞经重编程可转为iPS细胞C.在体外能分化形成三胚层D.在免疫缺陷小鼠体内能形成畸胎瘤E.为人类疾病的细胞治疗提供了可能性10.关于干细胞不对称分裂的正确叙述是A.分裂产生两个不同大小的子代干细胞B.分裂产生两个不同核型的子代干细胞C.分裂产生两个不同功能的子代干细胞D.分裂产生两个不同大小的子代分化细胞E.产生一个子代干细胞和一个子代分化细胞11. 下列细胞是全能干细胞的是A.卵细胞B.间充质干细胞C.卵裂期的细胞D. 肝细胞E.造血干细胞12. 下列实验不能用来证明胚胎干细胞具有分化的多能性的是A.胚胎干细胞在体外培养形成胚状体B.将体外培养的胚胎干细胞移植到免疫缺陷小鼠皮下形成畸胎瘤C.将体外培养的胚胎干细胞移植到小鼠囊胚腔中形成“嵌合体小鼠”D.将胚胎干细胞诱导分化为神经细胞E.将人胚胎干细胞移植到免疫缺陷小鼠皮下后形成胚胎组织瘤13.既有自我复制能力,又具有多向分化潜能的细胞是A.肝细胞B.干细胞C.神经细胞D.红细胞E.淋巴细胞14. 造血干细胞异常可导致A.缺铁性贫血B. 慢性失血性贫血C.再生障碍性贫血D.海洋性贫血E.巨幼细胞性贫血15.下列属于细胞去分化的是A.神经干细胞分化成神经元B.神经干细胞分化成神经胶质细胞C.造血干纸胞分化成造血细胞D. 间充质干细胞分化成机细胞E.成纤维细胞逆转成为胚胎干细胞16.以下关于造血干细胞的错误叙述是A.造血干细胞足低分化的细胞B.造血干细胎具有再殖损伤骨髓的能力C.与骨髓中其他细胞的放射敏感性相同D.造血干细胞具有多向分化潜能E.造血干细胞是最原始的血细胞17.关于肿瘤干细胞的正确叙述是A.具有白我更新能力B.组织特异性干细泡可作为肿瘤细胞的来源C.正常干细胞和肿瘤干细胞的基因表达情况存在差异D.在免疫缺陷型小鼠体内可形成与原发肿瘤类型相同的肿瘤E.以上均正确18.以下关于组织干细胞的错误叙述是A. 组织干细胞是一种多能干细胞B.组织干细胞主要依赖不对称分裂方式来维持干细胞数量恒定C.组织干细胞具有自我更新能力和多向分化潜能D.神经干细胞是一种组织干细胞E.组织干细胞在临床上具有广阔的应用前景19.关于诱导性多潜能干细胞(iPSCs)的正确叙述是A.具有仝能性B.可通过导入转录因子K1f4, Sox2、Oct4、e-Myc来获得C.在分裂时很容易发生突变D.不具有完整基因组E.分化潜能与人ES 细胞完全一致20.下列关于转分化的错误叙述是A.在特定环境下,一种分化细胞可以转变为另一种分化细胞B.转分化表明细胞分化具有潜在的可塑性C.成纤维细胞转化为多能性干细胞属于转分化D.在特定条件下,皮肤的复层扁平细胞转化为柱状细胞属于转分化E.在胆管结扎的情况下,成熟肝细胞可以转分化为胆管细胞21.关于组织干细胞的描述,错误的是A.造血干细胞可以通过刺激因子将其由骨髓动员至外周血中B.成体干细胞在体内通常通过不对称分裂维持群体的稳定C.造血干细胞间充质干细胞均是一类异质性的干细胞D.成体干细胞通常无法无限增殖分裂E.间充质干细胞具有很强的免疫原性22. 干细胞巢的组成成分包含A. 干细胞相邻的细胞B.干细胞相邻的细胞外基质C.干细胞相邻的黏附分子D.干细胞周围的细胞外基质中的调控因子E.以上都正确23.胚胎干细胞和成体组织干细胞均可分化形成多种类型细胞,下列关于细胞分化的叙述中,正确的是A.多能干细胞分化程度高于专能干细胞B.干细胞分化的过程是不可逆转的C.细胞分化是基因的选择性表达造成的D.细胞分化只发生在胚胎时期E.成年个体组织中无细胞分化现象24.间充质干细胞来源于胚胎发育早期的A.外胚层B.中胚层C.内胚层D.外胚层和中胚层E.外胚层和内胚层25. 下列有关过渡放大细胞的错误叙述是A.是干细胞经过不对称分裂产生的B.可用于增加分化细胞的数目C.不具有分化潜能D.增殖速率显著高于干细胞E.对维持组织稳态有重要作用26.下列分子可作为神经干细胞的分子标志的是A. CD34B. 碱性磷酸酶C. nestinD. CD133E. CD4427.下列关于干细胞巢的正确叙述是A.是干细胞与赖以生存和维持功能的微环境B.干细胞周围的细胞外基质是干细胞巢的重要组成成分C.干细胞巢中的分泌因子参与调控干细胞的增殖与分化D.干细胞具有调控干细胞巢的功能E.以上都正确28.通常情况下造血干细胞只能分化产生各种血细胞,但在特定的诱导条件下,造血干细可以分化为神经细胞和肝细胞。
徐荣祥从容跃上生命科学之巅

童这个神话在人体器官组织学上已经成为现实。
“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。
”并不夸张地说,无论徐荣祥状告诺贝尔大会的这场官司最终会以怎样的结果收场,都已经不重要,也并不影响他的人体再生复原科学体系,正在以不可阻挡之势崛起于生命科学领域,随之而来的将是一个由人体再生科学引发的人类生命科学、农业、食品工业和人类生命能源大变革的时代。
这位20余年一直在生命科学的崎岖山道上踽踽独行的传奇人物,终于从容站上生命科学之巅——“会当凌绝顶,一览众山小。
”他正张开双臂拥抱属于他的时代!
按照徐荣祥的设想规划,人体再生复原科学开启的再生生命事业,必将引发世界产业经济的变局。
药品、食品、保健品、化妆品各体系;医院、会所、疗养院各生命所需要食品的谱系食品等方面,都将会风起云涌不由自主地卷入其中。
为此,这位颇有胆识的科学家兼谋略家,早在5年多前,就预料到这场未来的科学之战,并以慎重的态度选择了一批人体再生复原科学的支持者。
他所衡量的不但是他们的实力,还有他们特有的对再生产业的前瞻性。
这场巨大事业,需要一批有雄心、有胆略的志同道合者牵头,各方人士通力合作,全力以赴地投入,以将其发展成为一个充满无限希望的大产业。
奔走于大洋彼岸和国内的徐荣祥,率领着他的不同凡响的“美宝”团队,向全世界渴望健康长寿的芸芸众生充满信心地宣称:一定要让再生科学造福世界每一个国家,造福全人类!
假以时日,记者笔下再次出现的徐荣祥,还会给这个世界带来怎样的惊奇?
全国青联第六、
2012年7月13日,美国南加州大学著名的抗衰老专家、南加州大学教授Dr.Shannon博士拜访徐荣祥教授。
2-从纤维细胞进行多能干细胞的诱导
从纤维细胞进行多能干细胞的诱导EScell的临床应用所面的的困难是胚胎的使用和移植后的组织排斥反应。
避免这些问题的一个方法是直接从体细胞诱导出多能干细胞,体细胞可注射核到无核卵母细胞中或者与Escell融合而被重编到类似胚胎状态。
然而这个程序潜在的机理却知道的很少。
最近证明四个转绿因子的组合可从鼠纤维细胞中诱导出类似ES的多能干细胞。
这种被命名为IPS cell 可分化为三胚层并可被放置在嵌合鼠中。
这儿,我们提供了有关诱导的详细方法和介意。
介绍人EScell的临床应用所面的的困难是人胚胎的使用和移植后的组织排斥反应。
避免这些问题的一个方法是直接从体细胞诱导出多能干细胞。
两种方法可以长生这样的结果:核转移到卵母细胞和与ES cell融合最近报道证明受精卵可被用于核移植。
另外研究表明融合介导重编被Escells中的转录因子Nanog的过表达促进。
然而,这些方法仍需要胚胎或卵母细胞去诱发多能细胞,因此,仍逃不了道德问题。
另外,融合介导的方法需要去除源于ES-cell的染色体。
体细胞通过核转移入卵母细胞或者与Escells融合可被重编的事实表明卵母细胞和Escells含有可以诱导重编的因子。
我们假设对于维持Escells的多能性其重要作用的因子对于体细胞重编也起重要作用。
mouseEScells的多能性长期维持需要转录因子(e.g.,Oct3/4,Sox2andNanog)的特定表达,以及激活大量表达的肿瘤相关基因(e.g., Stat3, c-Myc, Klf4和b-catenin)。
测试这些候选基因诱导多潜能的活性,我们发展了一种系统,系统中多潜能的诱导可被标记基因表达检测,我们使用只在mouseEScells和早胚中特定表达的Fbx15,但对Escells的自我更新和发育是非必要的。
我们通过同源重组将bgeo基因盒(融合b-半乳糖苷酶和抗新霉素基因)插入鼠Fbx15基因中。
Bgeo敲入(Fbx15bgeo/bgeo)的Escells纯合子对极高浓度的G418(达到12mg/ml)有抗性,然而源于Fbx15bgeo/bgeo鼠鼠的体细胞极易筛选。
干细胞生物学智慧树知到答案章节测试2023年同济大学
第一章测试1.干细胞可以分为多潜能干细胞和组织干细胞两种类型,组织干细胞根据来源又可以分为胚胎组织干细胞和成体组织干细胞。
()A:对B:错答案:A2.多潜能干细胞可以根据其分化潜能分为Naïve态和Primed态,也就是原始态多能性和激发态多能性。
最初建立的小鼠胚胎干细胞和人胚胎干细胞都是处于Primed状态的。
()A:对B:错答案:B3.胚胎的发育起始于精卵结合后形成的具有全能性的受精卵,全能性胚胎经历6-7次细胞分裂后会形成着床前的囊胚,此时胚胎由滋养层细胞和内细胞团细胞组成,胚胎干细胞就是从具有多潜能性的滋养层细胞建系获得的。
()A:错B:对答案:A4.体细胞核移植和诱导多能干细胞技术是现在最可靠的将体细胞重编程为全能性胚胎或多能性干细胞的两种方法。
()A:对B:错答案:A5.全能性是指细胞具有发育为整个个体和支持个体发育的胚外组织的能力,只有受精卵和早期胚胎的卵裂球具备全能性;多能性是指细胞具有发育为整个个体所有细胞类型的能力。
()A:错B:对答案:B6.最早的体细胞核移植实验是在哺乳动物中完成的。
()A:错B:对答案:A7.通过显微操作构建的只两个雄原核的孤雄胚胎会在发育至一定阶段死亡,但含有两个雌原核的孤雌胚胎不会。
()A:错B:对答案:A8.印记基因是指仅一方亲本来源的同源基因表达,而来自另一亲本的不表达。
()A:对B:错答案:A9.显微操作仪的构成比较简单,主要由一台倒置显微镜和左右两个显微操作臂组成。
()A:对B:错答案:A10.体细胞核移植的具体操作由去核和注核两步组成,一般受体是受精卵。
()A:错B:对答案:A第二章测试1.人的胚胎干细胞形态与小鼠不同,相比而言人胚胎干细胞的克隆形态更加饱满致密。
()A:错B:对答案:A2.虽然同样来源于植入前囊胚内细胞团,但人类和小鼠胚胎干细胞在形态、培养条件和信号通路上均有很大的差异。
()A:错B:对答案:B3.胚胎干细胞可分为原态(naïve state)和始发态(primed state)两种类型,原态干细胞的经典代表是灵长类胚胎干细胞,而始发态干细胞的经典代表是啮齿类胚胎干细胞。
诱导性多潜能干细胞
具有自我更新、多潜能分化及组织修 复的能力,与胚胎干细胞相似,但避 免了伦理问题和免疫排斥反应。
诱导性多潜能干细胞的研究历史
01
起始
进展
02
03
挑战
2006年,日本科学家山中伸弥首 次成功将小鼠成体细胞诱导为 iPSCs。
随后的研究逐渐实现了人类 iPSCs的诱导,并探索其在医学 领域的应用。
面临技术难度、安全性及伦理问 题等挑战,需要进一步研究和改 进。
诱导性多潜能干细胞的医学应用前景
疾病模型建立
利用iPSCs建立人类疾病模型,有助于深入了解 疾病机制和药物筛选。
药物研发
通过iPSCs技术,模拟人类疾病情况,用于新药 研发和毒性测试。
ABCD
个体化治疗
将患者自体细胞诱导为iPSCs,再分化为所需的 细胞类型,用于个体化治疗和组织修复。
伦理考量
尽管iPSCs具有巨大的医学应用潜力,但其涉及 的伦理问题需谨慎考虑和监管。
02
诱导性多潜能干细胞的 制备与转化
制备方法
基因转录因子诱导法
01
通过导入特定的转录因子,将体细胞诱导转化为多潜能干细胞。
人工合成小分子诱导法
02
利用人工合成的小分子化合物,诱导体细胞向多潜能干细胞转
化。
细胞重编程技术
法律问题
知识产权与专利权
关于诱导性多潜能干细胞的发现、制备和应用方法的专利申请和授权引发了一系 列法律争议。
临床试验和应用的法律框架
在将诱导性多潜能干细胞应用于临床试验和治疗方法之前,需要建立严格的法律 框架以确保安全性和有效性。
未来展望
伦理指导原则的发展
随着技术的进步,需要进一步发展和 完善关于人类胚胎研究和基因编辑的 伦理指导原则。
第二章 细胞工程-【必背知识】2021-2022学年高二生物章节知识清单人教版2019选择性必修3
新人教版生物学选择性必修3《生物技术与工程》知识梳理第二章 细胞工程 第一节 植物细胞工程细胞工程: 细胞工程是指应用细胞生物学 、分子生物学 和发育生物学 等多学科的原理和方法,通过细胞器、细胞或组织水平上的操作,有目的地获得 特定的细胞、组织、器官、个体 或其产品的一门综合性生物工程。
1.原理和方法:细胞 生物学和分子 生物学。
2.操作水平:细胞 水平或细胞器 水平。
3.目的:按照人的意愿来改变细胞内的遗传物质 或获得细胞产品 。
一、植物细胞工程的基本技术1. 细胞的全能性:细胞经_分裂_和_分化_后,仍然具有_产生完整生物体_或__分化成其他各种细胞__的_潜能_,即细胞具有_全能性_。
2. 细胞具有全能性的原因(物质基础)生物体的细胞中都含有该物种的全套遗传物质_,都有_发育成为完整个体所需的全部遗传信息_。
1. 生物体生长发育过程中细胞不表现全能性的原因(不离体的细胞无法表现出全能性的原因) 在特定的时间时间和空间条件下,细胞中的基因会选择性地表达 2. 全能性大小比较(1)受精卵、体细胞、生殖细胞 __受精卵>生殖细胞>体细胞____(2)分化程度高的细胞、分化程度低的细胞__分化程度低的细胞>分化程度高的细胞_____ (3)分裂能力强的细胞、分裂能力弱的细胞 __分裂能力强的细胞>分裂能力弱的细胞____ (4)植物细胞、动物细胞__植物细胞>动物细胞__________ (5)幼嫩的细胞、衰老的细胞__幼嫩的细胞>衰老的细胞____ (一)植物组织培养技术1. 概念:植物组织培养是指将_离体_的植物_器官__、_组织_或_细胞_(称为_外植体_)等,培养在人工配制的_培养基_上,给予_适宜的培养条件_,诱导其形成__完整植株_的技术。
2. 原理:__植物细胞的全能性__3. 生殖方式:_无性生殖__4. 分裂方式:__有丝分裂__5. 过程:外植体――愈伤组织―再分化胚状体或丛芽――→发育植株脱分化:在一定的_激素_和_营养_等条件的_诱导_下,_已经分化_的细胞_失去其特有的结构和功能__,转变成_未分化的细胞__的过程。
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农业生物技术学报
Journal of Agricultural Biotechnology
2010年,第18卷,第5期2010,Vol.18,No.5人工诱导的多潜能干细胞存在后天记忆
Epigenetic Memory in Induced Pluripotent Stem Cells
人工诱导的多潜能干细胞(induced pluripotent stem cells,iPSCs)是由成体细胞经多种转录因子诱导或体细胞核移植(SCNT)从而发生细胞重编程分化产生的,具有许多天然胚胎干细胞的特性。
但是,这三种类型的细胞存在怎样的差异呢?美国哈佛大学和约翰霍普金斯大学等多家单位的研究人员研究证明,转录因子诱导形成的iPS 细胞存在来源组织的后天记忆,而体细胞核移植产生的多潜能干细胞则没有。
因此,在建立多潜能干细胞时,体细胞核移植是更为有效的方法。
该研究结果发表在著
名的杂志
《Nature 》上。
研究者们首先用同一只小鼠分别制备了体细胞核移植产生的iPS 细胞、转录因子诱导形成的iPS 细胞及天然胚胎干细胞,通过它们彼此之间的比较发现:(1)体细胞核移植产生的iPS 细胞比iPS 细胞具有更强的分化能力;(2)组织的来源影响多潜能干细胞重编程的效率和保真度;(3)DNA 甲基化分析表明iPS 细胞和胚胎干细胞之间有实质上的差异;(4)iPS 细胞的分化潜能和甲基化谱可以重置;(5)核移植来源的iPS 细胞在重编程上比体细胞来源的iPS 细胞更加的忠实可靠。
编者:王志伟、牛鹏霞(中国农业科学院北京畜牧兽医研究所),本刊通讯员
本文引用格式:王志伟、牛鹏霞,2010,人工诱导的多潜能干细胞存在后天记忆,农业生物技术学报,18(5):目录后信息来源:/nature/journal/v467/n7313/full/nature09342.html !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
拟南芥中生长素IBA 的动态平衡调节植物的抗旱性
Auxin Indole -3-Butyric Acid Homeostasis Modulates Arabidopsis Water Stress
Tolerance
生长素是植物生长发育以及生物、非生物胁迫响应的重要调节因子。
尽管在植物中有多种类型的生长素,但是目前的研究
大多集中在植物内源的游离生长素IAA 上,
对另外一种丰富的天然生长素IBA 的研究比较少。
近期研究表明,IBA 是旱胁迫响应机制的重要调节因子,主要是通过UDT 葡糖转移酶(UGT)UGT74E2调节IBA 的动态平衡从而影响旱胁迫响应的过程,UGT74E2受H 2O 2诱导表达,这也为过氧化氢和生长素动态平衡之间的相互作用提供了分子证据。
这一研究的相关结果发表在2010年8月26日出版的《the Plant Cell 》杂志上。
研究人员发现UGT74E2也受非生物胁迫快速诱导表达,并且具有生长素葡糖转移酶的活性,后鉴定其优先以IBA 为底物。
为了研究植物体内增加UGT74E2所带来的影响,研究者构建了IBA 葡糖转移酶UGT74E2超表达载体并转入拟南芥(Arabidopsis thaliana )中,结果发现转基因株系中IBA 含量增高,并提高了植株的抗旱性,同时还发现IBA 响应抗旱的过程是不依赖于ABA 的,但具体抗旱的机制仍不是很清楚。
根据实验结果研究者们提出一个新颖的推测:旱胁迫过程中有特异的生长
素依赖的保护途径。
因此作物可能通过控制IBA 的动态平衡保护自己不受干旱胁迫,
这将是一条新的旱胁迫响应途径。
编者:金京波(中国科学院植物研究所),本刊通讯员
本文引用格式:金京波,2010,拟南芥中生长素IBA 的动态平衡调节植物的抗旱性,农业生物技术学报,18(5):目录后
信息来源:/cgi/reprint/tpc.109.071316v1?maxtoshow=&hits=10&RESULTFORMAT=&fulltext=Perturbation +of+Indole-3-Butyric+Acid+Homeostasis+by+the&searchid=1&FIRSTINDEX=0&sortspec=relevance&resourcetype=HWCIT
mal Hydrogen Peroxide
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Ubiquitin-mediated mRNP Dynamics and Surveillance Prior to Budding Yeast mRNA Export
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