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随着分子生物学技术的飞速发展,通过对单个细胞进行全基因组或转录组的扩增后进行下一代测序(next generation sequencing,NGS)技术测序,单细胞测序技术(single cell sequencing,SCS)实现了单细胞的全基因组测序,从而揭示细胞群体差异和细胞进化关系。目前,SCS技术已经应用于生命科学的各个方面,并逐渐在临床疾病的诊断治疗发挥重要作用。
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《实施意见》的主旨是通过教育教学改革,从而提高教学质量和教学效果,最终促进学生全面发展、推动毕业生创业就业、服务国家现代化建设。实践表明,在生物分离技术课程教学中运用参与式教学法,充分的调动学生学习积极性和个性的发展,增强学生的动手能力和创新思维,有效的提高了教学质量和教学效果,为创新创业提供更多更优秀的人才。
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细菌素是某些细菌产生的具有抑菌生物活性的多肽、蛋白或蛋白复合物[1]。其作为一种安全高效的天然生物抑菌剂,近年来在食品保藏和抑菌类药物开发等行业的应用受到极大的关注。由乳酸菌代谢所产的细菌素被称为乳酸菌素,是一种安全的蛋白类物质[2],同时可抑制单核细胞增生李斯特氏菌、金黄色葡萄球菌、幽门螺杆菌和沙门氏菌等致病菌[2-3]以及腐败菌的生长。
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细胞生物学在现代生命科学群中占据了非常重要的地位,主要从显微、亚显微及分子水平以各类技术手段对细胞的结构、功能与活动机制开展研究,是一门建立在实验基础上的实证科学。因此掌握好细胞生物学研究技术是高等学校大生命科学类有关专业学生构建完整学科体系所必须的。
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本研究发现灰葡萄孢霉角质酶粗酶最适反应温度为35℃,最适反应pH值为7.5,具有良好的耐热性与耐碱性,金属离子Zn2+、Cu2+、Fe3+,有机溶剂乙醇对酶活具有抑制作用,同时角质酶粗酶对葡萄角质层具有降解作用。为灰葡萄孢霉角质酶粗酶酶活抑制因子的发现及果实采前处理或采后贮藏技术提供了一定的理论基础,同时为角质酶对植物角质层的降解作用提供了参考。
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激活不同分化阶段成骨谱系细胞Notch信号可对成骨分化产生不同影响,研究证实体外激活骨细胞Notch信号抑制BMSCs成骨分化。接下来将进一步明确具体作用机制,同时利用DMP1-8kb-Cre工具鼠与RosaNotch小鼠构建激活骨细胞Notch信号的转基因小鼠,进行动、静态骨组织变化检测及转录组测序,进一步明确具体作用分子及作用机制。
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近年来,随着测序技术的快速发展和进步,测序成本也在不断下降。高通量平台可以同时对数以万计的核酸分子进行测序,研究人员可以更加全面地分析全基因组、转录组、甲基化组等各项组学数据,进而快速和准确地获取生物体的遗传信息。但是单个细胞异质性一般被忽略,有研究表明,单个细胞中基因的表达调控方式存在很大差异。
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由于组织样本的异质性高,很难获取高纯度的组织细胞样本,而Hi-C实验又要求较大的起始细胞量,所以现阶段进行染色体构象捕获实验的样本,大部分还是细胞系.虽然现阶段开发了一些基于微量细胞和单细胞的染色体构象捕获技术,但由于其实验操作难度大,只有极少数实验室在进行单细胞和寡量细胞HiC的实验,后期需开发一些简单、可靠、重复性好的针对于微量细胞的染色体构象捕获技术.
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最近的研究显示,miR-22参与了多种肿瘤的发生发展过程[28,29,30,31],体内和体外研究均表明miR-22能调节这些肿瘤细胞的增殖与凋亡,但机制尚未研究清楚。肿瘤细胞与正常细胞的区别在于,其增殖失控,需要更多的糖来维持高代谢活性,miR-22可以调节细胞葡萄糖摄取,是否与其在肿瘤代谢调控中的重要角色有关,还需要进一步的探索。
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本研究首次从DNA水平进行核质分离的鉴定,即通过核、质标志DNA对分离得到的细胞核、细胞质进行鉴定。染色体组DNA只存在于细胞核的染色体中,而不存在于细胞质中[10],从中选择GAPDH作为细胞核标志DNA[11];线粒体组DNA只存在于细胞质中的线粒体中,而不存在于细胞核中[12],从中选择ND1作为细胞质标志DNA[13]。
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血管内皮祖细胞作为治疗缺血性疾病的候选细胞,具有易于从外周血中获得、有效的血管生成和血管生成效应、血统的稳定性和较低的致瘤性等特征,这些特征引起了许多关于其治疗性新血管形成的可能效用的研究。造血EPC由于其利于提取和分离,利于体外培养和扩增,在这些应用中具有一定的潜力。
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细胞衰老是指细胞进入一种不可逆的增殖阻滞状态。目前,衰老的发生机制已被广泛研究,包括p53/p21和p16通路,但它们的上游调控机制尚未完全清晰。长链非编码RNA(lncRNA)是一种长度大于200个核苷酸的非编码RNA,在表观遗传、细胞周期和细胞分化等生命活动中发挥重要作用。
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在既往的研究中发现,太空飞行能够引起人体的生理和病理变化,如心血管功能障碍、骨密度下降、肌肉萎缩等[1],当人体从地球重力到空间微重力,改变的重力环境能够引起生命体结构—功能的显著变化。由此,国内外开展了许多微重力相关研究来探究其对于生命体的作用影响。干细胞作为应用组织工程最具前景的种子细胞,国内外也开展了许多相关的研究。
干细胞是一种具有自我更新和多向分化潜能的细胞。按照发育阶段,可以将干细胞分为胚胎干细胞和成体干细胞。ESCs来自囊胚期的内细胞团,具有无限增殖和三胚层分化潜能,一直是组织工程及再生医学的关注焦点,但由于免疫排斥等问题,限制了ESCs在临床上的广泛运用[3]。
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最近,促进干细胞向成骨分化、诱导骨细胞的增殖进而促进骨形成,被认为是治疗骨性疾病的重要研究方向。骨髓间充质干细胞因其良好的多向分化潜能、强大的增殖能力且易于基因转染等特点,成为了再生医学和组织工程的重要来源细胞。在实验研究中常常采用密度梯度离心法分离获取骨髓间充质干细胞,并通过严格的鉴定标准进行细胞鉴定。
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