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世界首例体细胞克隆牛“加贺”去世 活到21岁多
命为21年零3个月。 据报道,“加贺”是一头母牛,与2018年5月死亡的“能登”是双胞胎,它们于1998年7月出生,是世界首例使用成牛体细胞的克隆牛。 石川县介绍说,2019年9月下旬起,“加贺”开始难以自行站立,在给它喂食营养剂并在脚部打了消炎药点滴后情况仍不见好,...
https://www.dzwww.com/xinwen/guojixinwen/201910/t20191010_19241157.htm 2019-10-10

世界首例体细胞克隆牛“加贺”去世 活到21岁多
命为21年零3个月。 据报道,“加贺”是一头母牛,与2018年5月死亡的“能登”是双胞胎,它们于1998年7月出生,是世界首例使用成牛体细胞的克隆牛。 石川县介绍说,2019年9月下旬起,“加贺”开始难以自行站立,在给它喂食营养剂并在脚部打了消炎药点滴后情况仍不见好,...
https://www.dzwww.com/xinwen/guojixinwen/201910/t20191010_19240743.htm 2019-10-10

世界首例体细胞克隆牛“加贺”去世 活到21岁多
命为21年零3个月。 据报道,“加贺”是一头母牛,与2018年5月死亡的“能登”是双胞胎,它们于1998年7月出生,是世界首例使用成牛体细胞的克隆牛。 石川县介绍说,2019年9月下旬起,“加贺”开始难以自行站立,在给它喂食营养剂并在脚部打了消炎药点滴后情况仍不见好,...
https://www.dzwww.com/xinwen/guojixinwen/201910/t20191010_19240777.htm 2019-10-10

世界首例体细胞克隆牛“加贺”去世 活到21岁多
命为21年零3个月。 据报道,“加贺”是一头母牛,与2018年5月死亡的“能登”是双胞胎,它们于1998年7月出生,是世界首例使用成牛体细胞的克隆牛。 石川县介绍说,2019年9月下旬起,“加贺”开始难以自行站立,在给它喂食营养剂并在脚部打了消炎药点滴后情况仍不见好,...
https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201910/t20191010_19240729.htm 2019-10-10

肝细胞“逆生长”的分子调控基础获揭示
化而来,大多数细胞分化后命运就固定不可改变。但在肝脏损伤中,肝细胞却具有可塑性,能够以“逆生长”的方式,回溯成类似于肝前体细胞的类肝前体细胞,“二次发育”成更多新生肝细胞,参与肝脏再生。然而,对于肝细胞为何能够“逆生长”,此前一直是未解之谜。 该研究...
https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201907/t20190719_18962393.htm 2019-07-19

肝细胞“逆生长”的分子调控基础获揭示
化而来,大多数细胞分化后命运就固定不可改变。但在肝脏损伤中,肝细胞却具有可塑性,能够以“逆生长”的方式,回溯成类似于肝前体细胞的类肝前体细胞,“二次发育”成更多新生肝细胞,参与肝脏再生。然而,对于肝细胞为何能够“逆生长”,此前一直是未解之谜。 该研究...
http://health.dzwww.com/jkxw/jrxw/201907/t20190718_18957574.htm 2019-07-18

肝细胞“逆生长”的分子调控基础获揭示
化而来,大多数细胞分化后命运就固定不可改变。但在肝脏损伤中,肝细胞却具有可塑性,能够以“逆生长”的方式,回溯成类似于肝前体细胞的类肝前体细胞,“二次发育”成更多新生肝细胞,参与肝脏再生。然而,对于肝细胞为何能够“逆生长”,此前一直是未解之谜。 该研究...
https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201907/t20190718_18957514.htm 2019-07-18

大脑衰老,免疫系统起了部分坏作用
系统在神经发生微环境的年龄相关性功能下降中,发挥了一定作用。相关结果能用于开发策略,以帮助衰老哺乳动物的大脑对抗神经元前体细胞的减少。 哺乳动物的大脑能够在神经发生微环境中生成新的神经元,这种微环境由神经干细胞、神经前体细胞和其他几种细胞组成。微环境...
http://health.dzwww.com/ysbj/201907/t20190705_18909214.htm 2019-07-05

大脑衰老,免疫系统起了部分坏作用
系统在神经发生微环境的年龄相关性功能下降中,发挥了一定作用。相关结果能用于开发策略,以帮助衰老哺乳动物的大脑对抗神经元前体细胞的减少。 哺乳动物的大脑能够在神经发生微环境中生成新的神经元,这种微环境由神经干细胞、神经前体细胞和其他几种细胞组成。微环境...
https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201907/t20190705_18908352.htm 2019-07-05

青蛙尾巴再生的新型细胞找到 有望在哺乳动物身上实现
 阿兹特金说:“这个令人惊讶的过程在我们面前徐徐展开:在尾部截肢后,ROCs从身体向伤口迁移并分泌一系列生长因子,协调组织前体细胞的反应。然后,这些细胞一起工作,让尾巴再生,而且,再生出的尾巴拥有正确的尺寸、图案和细胞组成。” 该研究共同作者本杰明·西蒙...
https://www.dzwww.com/xinwen/guojixinwen/201905/t20190520_18739685.htm 2019-05-20

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