home.social

#клеточная_инженерия — Public Fediverse posts

Live and recent posts from across the Fediverse tagged #клеточная_инженерия, aggregated by home.social.

  1. [Перевод] Трансформация клеток кожи в функциональные нейроны

    Ученые Массачусетского технологического института разработали способ преобразования клеток кожи непосредственно в клетки мозга, что стало потенциально крупным прорывом в области регенеративной медицины. Трансформация протекает чрезвычайно эффективно, без необходимости проходить промежуточный этап преобразования в плюрипотентные стволовые клетки.

    habr.com/ru/articles/891184/

    #регенеративная_медицина #биотехнологии #стволовые_клетки #плюрипотентные_стволовые_клетки #восстановление_нейронов #регенерация_нейронов #работа_мозга #клеточная_инженерия #клеточная_биология #медицина_будущего

  2. [Перевод] Перепрофилирование функции стволовых клеток

    Исследователи создали способ управления и контроля над развитием стволовых клеток в определенных тканях и органах. Это открывает путь к разработке средств для борьбы со сложными заболеваниями, такими как диабет и болезнь Паркинсона.

    habr.com/ru/articles/870762/

    #стволовые_клетки #функции_стволовых_клеток #биотехнологии #организм #биология #генетика #клеточная_биология #клеточная_инженерия

  3. [Перевод] Клетки раковой опухоли вернули в состояние нормальных клеток

    Обычно лечение рака подразумевает или уничтожение опасных клеток химическими препаратами или удаление опухоли. Но теперь ученым впервые удалось «перепрошить» клетки раковой опухоли, вернув их в состояние нормальных клеток.

    habr.com/ru/articles/870234/

    #раковые_клетки #клетки_раковой_опухоли #биотехнологии #перепрограммирование_организмов #перепрограммирование_клеток #рак #биология #клеточная_инженерия #онко #лечение

  4. О хомяках и водорослях: внедрение хлоропластов в клетки животных

    Для создания реплики чего-либо необходимо понять суть оригинала. Этот принцип является одним из фундаментальных, хоть и весьма тривиально звучащих, в клеточной инженерии. Однако, заложенное природой и невероятно долгой эволюцией нельзя просто скопировать в лабораторных условиях, если не найти путь обойти природные ограничения. К примеру, клетки, выращиваемые в лабораторных условиях, часто сталкиваются с проблемой роста ввиду нехватки кислорода, которую нельзя решить банальной закачкой большего объема кислорода в камеру, ибо это так не работает. Ученые из Токийского университета (Япония) нашли выход из данной ситуации, внедрив энергопроизводящие хлоропласты из водорослей в клетки хомяков, тем самым улучшив клеточный рост. Ранее подобная комбинация клеток растений и клеток животных считалась невозможной. Как именно ученым это удалось, и какие преимущества получили животные клетки от растительных? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.

    habr.com/ru/companies/ua-hosti

    #клеточная_биология #клеточная_инженерия #клетки #хлоропласты #водоросли #растения #животные #выращивание_клеток #фотосинтез