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Novel insights into cell cycle regulation of cell fate determination 被引量:9
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作者 Su-wei GAO Feng LIU 《Journal of Zhejiang University-Science B(Biomedicine & Biotechnology)》 SCIE CAS CSCD 2019年第6期467-475,共9页
The stem/progenitor cell has long been regarded as a central cell type in development,homeostasis,and regeneration,largely owing to its robust self-renewal and multilineage differentiation abilities.The balance betwee... The stem/progenitor cell has long been regarded as a central cell type in development,homeostasis,and regeneration,largely owing to its robust self-renewal and multilineage differentiation abilities.The balance between self-renewal and stem/progenitor cell differentiation requires the coordinated regulation of cell cycle progression and cell fate determination.Extensive studies have demonstrated that cell cycle states determine cell fates,because cells in different cell cycle states are characterized by distinct molecular features and functional outputs.Recent advances in high-resolution epigenome profiling,single-cell transcriptomics,and cell cycle reporter systems have provided novel insights into the cell cycle regulation of cell fate determination.Here,we review recent advances in cell cycle-dependent cell fate determination and functional heterogeneity,and the application of cell cycle manipulation for cell fate conversion.These findings will provide insight into our understanding of cell cycle regulation of cell fate determination in this field,and may facilitate its potential application in translational medicine. 展开更多
关键词 Cell cycle Cell fate HETEROGENEITY Fate conversion Stem/progenitor cell
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细胞命运转变——谱系重编程技术研究进展 被引量:2
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作者 孙红艳 王锋 曹文广 《遗传》 CAS CSCD 北大核心 2012年第8期985-992,共8页
体细胞核移植和诱导多能干细胞技术表明已分化的体细胞可以转变命运。最近的研究再一次验证了成熟体细胞可以通过外源转录因子的导入,直接重编程为其他类型的体细胞或祖细胞。这种重编程技术称为谱系重编程(Lineage reprogramming)。这... 体细胞核移植和诱导多能干细胞技术表明已分化的体细胞可以转变命运。最近的研究再一次验证了成熟体细胞可以通过外源转录因子的导入,直接重编程为其他类型的体细胞或祖细胞。这种重编程技术称为谱系重编程(Lineage reprogramming)。这项技术不仅在再生医学领域具有广阔的应用前景,而且在动物生物技术中也应用广泛。它不但避免了伦理争议,还提供了便利的重编程方法,同时也为基因表达调控的研究提供了重要的手段。文章从谱系重编程的方式、谱系重编程的特点及应用前景等3个方面进行了综述,旨在对相关领域的研究人员起到借鉴作用。 展开更多
关键词 体细胞 谱系重编程 转录因子 命运转变
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脊髓神经前体细胞由形成运动神经元转为形成少突胶质细胞的机制的研究进展
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作者 黄浩 邱猛生 赵晓枫 《生命科学》 CSCD 2012年第7期696-704,共9页
少突胶质细胞主要围绕神经元轴突形成髓鞘,能几十倍地加快神经冲动的传导速度,它的异常会严重影响人的行动和健康,因此对其发育的研究显得极为重要。最近的研究显示脊髓中绝大部分少突胶质细胞和运动神经元先后由相同的神经前体细胞区... 少突胶质细胞主要围绕神经元轴突形成髓鞘,能几十倍地加快神经冲动的传导速度,它的异常会严重影响人的行动和健康,因此对其发育的研究显得极为重要。最近的研究显示脊髓中绝大部分少突胶质细胞和运动神经元先后由相同的神经前体细胞区产生。然而,对脊髓神经干细胞如何有秩序地先后产生这两种不同细胞的具体机制还不清楚。基于近年来的研究进展,对运动神经元和少突胶质细胞发育上的关系以及其发育命运转变的机制进行探讨。 展开更多
关键词 运动神经元 少突胶质细胞 脊髓 发育 命运转变
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干细胞与再生医学发展前瞻 被引量:6
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作者 刘晶 曹尚涛 +1 位作者 蔡景蕾 裴端卿 《科技导报》 CAS CSCD 北大核心 2016年第20期25-33,共9页
干细胞与再生医学是当今生命科学领域研究的前沿与热点。近年来,涌现出一系列突破性的研究成果,将干细胞研究推向新的历史阶段,为再生医学的发展带来深刻变革。本文分析体内外不同来源的干细胞在再生医学的治疗应用、小分子化合物在细... 干细胞与再生医学是当今生命科学领域研究的前沿与热点。近年来,涌现出一系列突破性的研究成果,将干细胞研究推向新的历史阶段,为再生医学的发展带来深刻变革。本文分析体内外不同来源的干细胞在再生医学的治疗应用、小分子化合物在细胞命运转变机理研究和功能性细胞获取方面的研究现状与前景,讨论了干细胞与再生医学在临床治疗应用的安全性与规范性。 展开更多
关键词 干细胞 再生医学 细胞命运转变 临床治疗
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液-液相分离在细胞命运转变和疾病中的作用 被引量:1
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作者 陈一龙 凌晓茹 +1 位作者 于浩澎 丁俊军 《四川大学学报(医学版)》 CAS CSCD 北大核心 2023年第5期857-862,共6页
液-液相分离作为一种细胞结构的组织与形成的新机制,在调控细胞命运转变和疾病发病机制中发挥着重要作用,正受到广泛关注。液-液相分离可形成一些具有液态流动性的细胞结构,如生殖颗粒、压力应激颗粒和核仁等经典的无膜细胞器,它们通常... 液-液相分离作为一种细胞结构的组织与形成的新机制,在调控细胞命运转变和疾病发病机制中发挥着重要作用,正受到广泛关注。液-液相分离可形成一些具有液态流动性的细胞结构,如生殖颗粒、压力应激颗粒和核仁等经典的无膜细胞器,它们通常由生物大分子通过弱的多价相互作用形成的高浓度液体聚集而来。液-液相分离可参与调节细胞内的多种生命活动,其异常则会导致细胞功能紊乱,从而促进神经退行性疾病、传染病及癌症等疾病的发生发展。本综述通过总结各种无膜细胞器在生理与病理性细胞命运转变过程中的液-液相分离动态,揭示了它们在细胞分化、发育及各种疾病发生过程中的关键作用,为液-液相分离相关研究提供了新的理论框架和潜在的疾病治疗靶点,为未来的研究提供了新的方向。 展开更多
关键词 相分离 细胞命运转变 疾病发病机制 治疗策略 综述
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RNA结合蛋白在多能干细胞命运转变中的研究进展 被引量:1
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作者 王秀芹 尹梦然 +3 位作者 夏晴 王丽莎 秦宝明 姚红杰 《中国细胞生物学学报》 CAS CSCD 2020年第1期145-151,共7页
RNA结合蛋白(RNA binding proteins,RBPs)是一类通过其RNA结合结构域与RNA相互作用的蛋白质,在细胞内发挥着非常重要的作用。RBPs参与从RNA代谢(包括RNA的可变剪接、稳定性、翻译)到表观遗传修饰等多种调控途径。已有大量文献报道转录... RNA结合蛋白(RNA binding proteins,RBPs)是一类通过其RNA结合结构域与RNA相互作用的蛋白质,在细胞内发挥着非常重要的作用。RBPs参与从RNA代谢(包括RNA的可变剪接、稳定性、翻译)到表观遗传修饰等多种调控途径。已有大量文献报道转录因子、表观遗传修饰和细胞外信号通路参与调控干细胞的多能性维持、分化和体细胞重编程,但对于RBPs在细胞命运转变中作用的研究报道甚少。该文主要综述了RBPs通过调控RNA的可变剪接、mRNA稳定性、翻译水平、microRNA代谢及组蛋白修饰进而调控干细胞多能性维持和体细胞重编程。 展开更多
关键词 RNA结合蛋白 多能性 多能干细胞 细胞命运转变
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心脏发育过程中的细胞命运转变及命运决定
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作者 杨中州 《中国细胞生物学学报》 CAS CSCD 2019年第10期1848-1852,共5页
胚胎发育过程中,心脏发生起源于生心中胚层(cardiac mesoderm)。在小鼠早期胚胎(E6.5),上胚体(epiblast)在低浓度Nodal诱导下,Eomes出现并激活Mesp1表达。Mesp1作为主调控者(master regulator),激活一系列生心关键转录因子及生心特异基... 胚胎发育过程中,心脏发生起源于生心中胚层(cardiac mesoderm)。在小鼠早期胚胎(E6.5),上胚体(epiblast)在低浓度Nodal诱导下,Eomes出现并激活Mesp1表达。Mesp1作为主调控者(master regulator),激活一系列生心关键转录因子及生心特异基因的表达,促进生心祖细胞的特化及生心区(cardiac field)的形成。之后的心脏形态发生涉及细胞命运的转变,包括流出道分隔过程中神经嵴细胞向间充质细胞转变、内皮细胞向间充质转变及房室通道发育过程中的内皮细胞向间充质转变。最新的研究表明,流出道在分隔成为主动脉和肺动脉根部之前,其中的细胞命运已经被预先设定。此综述文章重点探讨生心祖细胞特化、细胞命运转变与命运预先设定等方面的新进展,调控机制及争议问题。 展开更多
关键词 心脏发育 生心祖细胞特化 细胞命运转变 细胞命运决定
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