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Nature Methods:二维类胚胎延时培养,首现人类中胚层“乾坤大挪移”全景

这项研究不仅深化了我们对人类胚胎发育早期复杂过程的理解,也为开发更可靠的干细胞定向分化技术奠定了基础,最终有望为治疗与中胚层发育相关的出生缺陷提供新的视角。

2025-05-15

黑箱渐开:表观基因组如何绘制胚胎发育蓝图

本研究为我们系统揭示了早期哺乳动物胚胎中表观基因组的惊人动态。

2025-05-30

表观遗传调控植物胚胎发育和种子耐脱水性研究获进展

研究为探讨DNA甲基化在植物生殖发育中的调控机制提供了新视角。

2025-03-04

“虚拟胚胎”技术首次全景式再现早期器官形成过程

研究人员以前所未有的分辨率,绘制出了小鼠早期胚胎发育的完整三维(3D)时空转录组图谱。

2025-06-24

Reprod Biol Endocrinol:ViLR技术——无家族史染色体异常检测实现精准胚胎筛选

这项技术突破不仅将检测成本降低80%,更让曾经被判定"生育高风险"的夫妇,首次拥有了无需赌上健康胚胎的生育选择权。

2025-03-07

Nature:科学家揭秘人类胚胎早期发育中的基因奥秘——为何有些怀孕会失败?

大约每136次怀孕中就有一次因为胎儿中的新突变而失败,这一发现不仅让我们对人类基因组有了更深入的理解,也为那些经历怀孕失败的家庭带来了新的希望。

2025-05-27

Cell Biomaterials:利用 3D 细胞培养和 AI 技术进行下一代药物研发

随着这些进步的不断推进,3D 细胞模型将彻底改变个性化医疗,为更有效和更具针对性的治疗干预措施铺平道路。

2025-04-10

Biomaterials:二维培养肝类器官,解锁药物研发新“肝”线

本研究成功建立人诱导多能干细胞来源的肝类器官,优化培养条件使其高效增殖且高表达肝基因;开发二维培养法获得功能强大的肝细胞,其具备多种肝功能、高药物代谢酶活性且对肝毒性药物有响应。

2025-02-08

悬浮培养新突破!NPJ Breast Cancer:乳腺类器官助力ER阳性乳腺癌研究

该研究成功建立了乳腺类器官悬浮培养方法,所培养的类器官形态大而均匀、增殖细胞比例高、能维持上皮细胞谱系保真度,且激素感应细胞可单独培养并保持高纯度和ER表达及响应性。

2025-01-04

肌动蛋白——早期胚胎染色体组织与纺锤体调控的“新星”

研究首次清晰地揭示了肌动蛋白在早期胚胎有丝分裂中的关键秘密:它不仅仅是“打酱油”的,而是以惊人的方式,组织着染色体,甚至调控着纺锤体,确保了生命的每一次精准复制。

2025-05-25