Топ за месяц!🔥
Книжки » Книги » Разная литература » Как подружить гены в клетках. Коктейль молодости, светящиеся котики, напечатанные органы и другие прелести науки - Ангелина Владимировна Потапова 📕 - Книга онлайн бесплатно

Книга Как подружить гены в клетках. Коктейль молодости, светящиеся котики, напечатанные органы и другие прелести науки - Ангелина Владимировна Потапова

10
0
На нашем литературном портале можно бесплатно читать книгу Как подружить гены в клетках. Коктейль молодости, светящиеся котики, напечатанные органы и другие прелести науки - Ангелина Владимировна Потапова полная версия. Жанр: Книги / Разная литература. Онлайн библиотека дает возможность прочитать весь текст произведения на мобильном телефоне или десктопе даже без регистрации и СМС подтверждения на нашем сайте онлайн книг knizki.com.

Шрифт:

-
+

Интервал:

-
+

Закладка:

Сделать
1 ... 30 31
Перейти на страницу:
Tel Aviv University. Science Advances. DOI: 10.1126/sciadv.abc9450 Retrieved from https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-ll/afot-rcglll820. php.

19. The Nobel Prize in Chemistry 2020. NobelPrize.org. Nobel Prize Outreach AB 2022. Wed. 14 Sep 2022. https://www.nobelprize.org/ prizes/chemistry/2020/summary/.

20. Schubert M.G., Wannier T.M. et al. (2021, April 27). PNAS. Vol. 118 I No. 18. https://doi.org/10.1073/pnas.2018181118.

21. Морозов С. Американский стартап получил 15 миллионов долларов на превращение слонов в мамонтов [Электронный ресурс] // N+1. – 2021. – 14 сентября. – Режим доступа: https://nplusl.ru/news/2021/09/14/resurrection-of-mammoths.

22. New, reversible CRISPR method can control gene expression while leaving underlying DNA sequence unchanged (2021, April 9) retrieved 15 September 2022 from https://phys.org/news/2021-04-reversible-crispr-method-gene-underlying.html.

23. Anzalone, A.V., Randolph, P.B., Davis, J.R. et al. (2019). Search-and-replace genome editing without double-strand breaks or donor DNA. Nature 576, 149–157. https://doi.org/10.1038/s41586-019-1711-4.

24. Dash, P.K., Kaminski, R., Bella, R. et al. (2019). Sequential LASER ART and CRISPR Treatments Eliminate HIV-1 in a Subset of Infected Humanized Mice. Nat Commun 10, 2753. https://doi. org/10.1038/s41467-019-10366-y.

25. Abudayyeh, O., Gootenberg, J., Essletzbichler, P. et al. (2017). RNA targeting with CRISPR-Casl3. Nature 550, 280–284. https://doi. org/10.1038/nature24049.

26. Man gets genetically altered pig’s heart transplant in first-of-its-kind procedure. 2022, January 11). Fox News Retrieved from https://www.bbc.com/news/world-us-canada-59944889.

27. Douglas, C., Maciulyte, V, Zohren, J. et al. (2021). CRISPR-Cas9 effectors facilitate generation of single-sex litters and sex-specific phenotypes. Nat Commun 12,6926. https://doi.org/10.1038/s41467-021-27227-2.

28. Wei, Y., Yang C.-R., Zhao Zh.-Ao. (2022, March 7). Viable offspring derived from single unfertilized mammalian oocytes. PNAS 119(12). DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2115248119.

29. Bohnsack, J.P., Zhang H., Wandling G. (2022, May 4). Targeted epigenomic editing ameliorates adult anxiety and excessive drinking after adolescent alcohol exposure. Science Advances 8(18). DOI: 10.1126/sciadv.abn2748.

30. Taylor, J.H., Walton, J.C., McCann, K.E. et al. (2022, May 5). CRIS-PR-Cas9 editing of the arginine-vasopressin Via receptor produces paradoxical changes in social behavior in Syrian hamsters. PNAS 119(19). DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2121037119.

31. Shirai, Y„Piulachs, M.-D., Belles X. et al. (2022, May 23). DIPA-CRISPR is a simple and accessible method for insect gene editing. Cell 2(5); 100215. Retrieved from https://www.cell.com/cell-reports-methods/fulltext/S2667-2375(22)00078-9.

Глава 5

1. Berkowitz, A.L., Miller, M.B., Mir, S.A., et. al. (2016). Glioproliferative Lesion of the Spinal Cord as a Complication of “Stem-Cell Tourism”. N Engl J Med. 375: 196–198. DOI: 10.1056/NEJMcl600188.

2. Podgorny, O., Peunova, N., Park, J.-H., Enikolopov, G. (2018, February 13). Triple S-Phase Labeling of Dividing Stem Cells.

Stem Cell Reports, 10(2), pp. 615–626. https://doi.Org/10.1016/j. stemcr.2017.12.020.

3. Iwafuchi, M., Cuesta, I., Donahue, G. et al. (2020). Gene network transitions in embryos depend upon interactions between a pioneer transcription factor and core histones. Nat Genet 52, 418–427. https://doi.org/10.1038/s41588-020-0591-8.

4. Xu P.-F., Houssin, N., Ferri-Lagneau K.F. et al. (2014, April 4). Construction of a Vertebrate Embryo from Two Opposing Morphogen Gradients. Science 344(6179), pp. 87–89. DOI: 10.1126/ science.1248252.

5. Xu, P.F., Borges, R.M., Fillatre, J. et al. (2021). Construction of a mammalian embryo model from stem cells organized by a morphogen signalling centre. Nat Commun 12, 3277. https://doi. org/10.1038/s41467-021-23653-4.

6. Шутова M. Индуцированные плюрипотентные стволовые клетки // Биология, ПостНаука. – 2012. – 17 декабря. – Режим доступа: http://postnauka.ru/video/7365.

7. Yang J-H., Науапо М., Griffin Р.Т. (2023) Loss of epigenetic information as a cause of mammalian aging. Cell. Vol. 186, 2, p. 305–326.E27. DOI: https://doi.Org/10.1016/j.cell.2022.12.027

8. Nagpal, N.. Wang, J., Zeng J., et al. (2020). Small-Molecule PAPD5 Inhibitors Restore Telomerase Activity in Patient Stem Cells, Cell Stem Cell, 26(6), pp. 896–909.e8. https://doi.0rg/lO.lOl6/j. stem.2020.03.016 Retrieved from https://www.sciencedirect.com/ science/article/pii/S1934590920301387?via%3Dihub.

9. Lee, J., Bignone, P.A., Coles, L.S. et al. (2020). Induced pluripotency and spontaneous reversal of cellular aging in supercentenarian donor cells. BBRC, 525(3), pp. 563–569, https://doi.Org/10.1016/j. bbrc.2020.02.092. Retrieved from https://www.sciencedirect.com/ science/article/pii/S0006291X20303661?via%3Dihub.

10. Cyranoski, D. (2019, September 02). Woman is fi rst to receive cornea made from “reprogrammed” stem cells. Nature News. doi. org/10.1038/d41586-019-02597-2.

11. Hayashi, R., Ishikawa, Y., Sasamoto, Y. et al. Co-ordinated ocular development from human iPS cells and recovery of corneal function. Nature 531, 376–380 (2016). doi.org/10.1038/naturel7000.

12. Cyranoski, D. (2019, March 15). Japan poised to allow reprogrammed’ stem-cell therapy for damaged corneas. Nature News, https://doi.org/10.1038/d41586-019-00860-0.

13. Lesli, M. (2021, March 17). Researchers re-create key human embryo stage in lab. Science, doi: 10.1126/science.abi5723 Retrieved from https://www.science.org/content/article/researchers-re-create-key-humanembryo-stage-lab.

14. Could humans ever regenerate a heart? A new study suggests the answer is yes’ (2017, January 26). Peer-Reviewed Publication University of Florida. Proceedings of the National Academy of Sciences. Retrieved from https://www.eurekalert.org/news-releases/498753.

15. Researchers use stem cells to regenerate the external layer of a human heart (2017, January 11). Peer-Reviewed Publication Penn State. Nature Biomedical Engineering. Retrieved from https:// www.eurekalert.org/news-releases/767684.

16. Bannier-Hhlaount, M., Post Y, Korving, J. (2021, July 1). Exploring the human lacrimal gland using organoids and singlecell sequencing Cell 28(7), pp. 1221–1232.E7. DOI: https://doi. org/10.1016/j.stem.2021.02.024.

17. Lütolf, M. (2020, September 16). Next-gen organoids grow and function like real tissues. EPFL. https://actu.epfl.ch/news/next-gen-organoidsgrow-and-function-like-real-tis/.

18. Nalapareddy, K., Nattamai K.J., Kumar R.S. et al. (2017, March 14). Canonical Wnt Signaling Ameliorates Aging of Intestinal Stem Cells. Cell Reports 18(11), pp. 2608–2621. DOI: https://doi. org/10.1016/j.celrep.2017.02.056.

19. Brassard, J.A., Lutolf, M.P. (2019, June 06). Engineering Stem Cell Self-organization to Build Better Organoids. Cell. 24(6), pp. 860–876. DOI: https://doi.Org/10.1016/j.stem.2019.05.005.

20. Brassard, J.A., Nikolaev, M., Hübscher, T. et al. (2021). Recapitulating macro-scale tissue self-organization through organoid bioprinting. Nat. Mater. 20, 22–29. https://doi.org/10.1038/s41563-020-00803-5 Retrieved from https://www.nature.com/articles/ S41563-020-00803-5.

21. Sam Kriegman, Douglas Blackiston, Michael Levin, Josh Bongard at al. (2021, November 29). Kinematic self-replication in reconfigurable organisms. PNAS. 118 (49) e2112672118. https://doi. org/10.1073/pnas.2112672118.

22. Muslimov, A.R., Timin, A.S., Bichaykina V.R. at al. Biomimetic drug delivery platforms based on mesenchymal stem cells impregnated with light-responsive submicron sized carriers. Biomater. Sci., 2020, 8, 1137–1147. DOI: https://doi.org/10.1039/C9BM00926D.

23. Randell I. Eye see dead people: Retinal cells transplanted from human CORPSES could restore vision in blind people (2021, Janu-aryl4). Retrieved from https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/ article-9147361/Health-Retinal-cells-transplanted-corpses-cure-blindness-millions-people.html.

24. Sipalan, J. Back from the dead? Stem cells give hope for revival of Malaysia’s extinct rhinos (2020, August 12). Retrieved from https://www.reuters.com/article/us-malaysia-wildlife-rhino-idUSKCN2580WM.

25. Honmou, O., Yamashita T., Morita T. et al. (2021). Intravenous infusion of auto serum-expanded autologous mesenchymal stem cells in spinal cord injury patients: 13 case series. Clinical Neurology and Neurosurgery, 203,106565, https://doi.Org/10.1016/j. clineuro.2021.106565.

26. Irving M. Stem cell microbots travel from nose to brain to treat disease (2021, November 22). Retrieved from https://newatlas.com/ medical/stem-cell-microrobots-nose-brain/.

27. Lancaster M.A., Renner M., Martin C.A., et al. Cerebral organoids model human brain development and microcephaly. Nature. 2013 Sep. 19; 501(7467):373-9. DOI: 10.1038/naturel2517.

28. Regalado A. Going bald? Lab-grown hair cells could be on the way.

1 ... 30 31
Перейти на страницу:

Внимание!

Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Как подружить гены в клетках. Коктейль молодости, светящиеся котики, напечатанные органы и другие прелести науки - Ангелина Владимировна Потапова», после закрытия браузера.

Книги схожие с книгой «Как подружить гены в клетках. Коктейль молодости, светящиеся котики, напечатанные органы и другие прелести науки - Ангелина Владимировна Потапова» от автора - Ангелина Владимировна Потапова:


Комментарии и отзывы (0) к книге "Как подружить гены в клетках. Коктейль молодости, светящиеся котики, напечатанные органы и другие прелести науки - Ангелина Владимировна Потапова"