Закрывается популярный бесплатный хостинг для любителей свободного ПО. Его гендиректор таинственно и внезапно исчез
ПО Свободное ПО Интернет Веб-сервисы Техника
|
Поделиться
Сервис бесплатного хостинга Fosshost для разработчиков свободного ПО закрылся без предварительного объявления. Его основатель пропал около полугода назад, а только у него есть доступ к счетам, с которых ведется оплата всех расходов сервиса. Без хостинга остались сотни проектов, но бывшие работники Fosshost уже запустили сайд-проект на замену оригинальному Fosshost.
Был сервис, и нет сервиса
Некоммерческий провайдер Fosshost, с лета 2020 г. на бесплатной основе предоставлявший виртуальные серверы (VPS) и другие услуги проектам с открытым исходным кодом, закрывается, пишет Bleeping Computer. Его руководство не выходит на связь, в том числе и его внезапно пропавший из поля зрения генеральный директор
Fosshost – это британская некоммерческая организация. Она на полностью безвозмездной основе предоставляет услуги многочисленным проектам с открытым исходным кодом, а также организациям включая и те, которые на слуху у миллионов адептов свободного программного обеспечения. Это, в том числе, GNOME, Armbian, Debian и Free Software Foundation Europe (FSFE).
Владельцам Open Source проектов придется искать новый хостинг, вероятно, платный
Проект Fosshost уже начал перестал работать. Об этом сказано на его официальном сайте, который на момент выхода материала продолжал функционировать, но содержал лишь сообщение о закрытии сервиса.
Которая жизнь и большие достижения
Fosshost начал работу в конце июня 2020 г. и все два с половиной года существовал на пожертвования и поддерживался волонтерами. Чтобы получить бесплатный хостинг, разработчики открытого ПО должны были подать заявку. Доподлинно неизвестно, сколько в итоге было таких заявок, но авторы Fosshost сразу отметили, что принимать будут не всех.
Список критериев отбора был полностью публичным. Исходный код проекта, под который планировался бесплатный хостинг, должен был быть полностью открытым. Также у него должен был быть или отдельный сайт, или хотя бы страница на GitHub, а также «живое» сообщество, в котором разработчики общаются, взаимодействуют и работают над проектом сообща. Кроме того публикуемый проект должен был в той или иной степени помогать продвижению свободного и открытого ПО.
Число проектов, которые за все эти годы обрели бесплатный хостинг благодаря Fosshost, еще подлежит уточнению. Однако в концу 2021 г. их уже было 250 по всему миру.
Ничего не длится вечно
В настоящее время неизвестно, остались ли у Fosshost работающие серверы, как долго они будут функционировать. Однако из заявления на официальном сайте можно сделать вывод, что, по крайней мере, часть парка серверов еще поддерживается. «Сейчас мы находимся в ситуации, когда мы не можем гарантировать, что наши серверы останутся в сети, и фактически ожидаем, что они скоро отключатся», – говорится на сайте Fosshost.
Авторы проекта настоятельно рекомендуют всем пользователям без промедления сделать резервную копию своих данных, чтобы не потерять их. Также они советуют в кратчайшие сроки сменить хостинг-провайдера.
Когда все зависит от одного человека
Вероятнее всего, скоропостижная «смерть» Fosshost связана именно с исчезновением Томаса Марки. Об этом говорят и сами волонтеры, которые поддерживали проект. «Мы не можем оплачивать расходы сервиса, и поэтому наши серверы отключатся, поскольку Томас Марки, наш генеральный директор недоступен», – заявил один пользователь портала YCombinator Hacker News под псевдонимом samip537. предполагаемый волонтер Fosshost.
Пост samip537
По словам samip537, Марки не отвечает на сообщения в течение последних шести месяцев. Он добавил также, что гендиректор Fosshost является единственным человеком, имеющим доступ к банковским счетам со средствами, необходимыми для работы сервиса.
Уподобиться Фениксу
Как пишет Bleeping Computer, в последнее время в руководстве и управлении Fosshost царили хаос и неразбериха, в том числе из-за зависимости всего сервиса от одного-единственного человека – в данном случае Томаса Марки. Например, в августе 2022 г. Fosshost оказался в «неприемлемой ситуации со своими текущими обязательствами и обязательствами перед поставщиками». К сентябрю 2022 г. Fosshost приостановил работу своих приложений, сославшись на проблемы с масштабируемостью. В ноябре 2022 г. специалисты по сопровождению сервиса зашли в тупик, пытаясь управлять чикагским узлом, который больше не был доступен и не загружался. «К сожалению, текущая ситуация с узлом заключается в том, что мы не можем перезагрузить его, поскольку наш генеральный директор никому не предоставил доступ к контроллеру домена», – написал один из специалистов.
Возможная замена Fosshost
Судя по всему, волонтеры Fosshost решили не дать ему умереть окончательно. Они построили на его руинах новый сервис, получивший название The Radix Project и тоже предоставляющий бесплатный хостинг разработчикам свободного ПО.
Артем Пермяков, Directum: HR-специалист становится агентом цифровизации
Цифровизация
«Когда Fosshost начал подавать признаки провала, бывшие добровольцы и другие люди, глубоко заботящиеся об устойчивости свободного программного обеспечения, начали создавать альтернативы; новые дома для проектов, которые ранее полагались на Fosshost», – говорится на сайте Fosshost.
У истоков The Radix Project стоит одним из первых архитекторов Fosshost Джанни Розато (Gianni Rosato). Помогает ему бывший соучредитель Fosshost Нейт Сэйлс
- Лучшие тарифы на выделенные серверы Dedicated на ИТ-маркетплейсе Market. CNews
Евгений Черкесов
бесплатный хостинг — Translation into English — examples Russian
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.
Многие люди склонны использовать бесплатный хостинг для своих личных или деловых сайтов.
Many people are tempted to use
Ни один бесплатный хостинг не гарантирует бесперебойной работы вашего сайта.
None of free hosting does not guarantee the uninterrupted operation of your site.
Очередной переезд на новый бесплатный хостинг.
I moved it to a new free host
отличный, совершенно бесплатный хостинг и может предоставить вам хорошее имя поддомена.
is a great, completely free host and can give you a good sub-domain name.
Вот хороший ресурс, если вы ищете бесплатный хостинг.
Here’s a good resource if you’re looking for free Web hosting.
Кто знает хороший бесплатный хостинг для сайта?
Does anyone know a good free web hosting
Идея использовать бесплатный хостинг близка людям по понятным причинам.
The idea of free hosting appeals to people for obvious reasons.
Все тарифные планы включают бесплатный хостинг, шаблоны и возможность техподдержки через онлайн-чат.
All tariff plans include
Совет: выбирая бесплатный хостинг, обратите внимание на платные тарифы.
Tip: choosing a free hosting, pay attention to the paid rates.
Таким образом, условно бесплатный хостинг становиться платным.
Thus, free hosting is turning into a paid one.
Ниже перечисленны услуги, которые дадут вам бесплатный хостинг для вашего сайта.
Below, we list services that will give you free hosting for a Web site.
Разумеется, существуют сотни сервисов, предоставляющих бесплатный хостинг.
Of course, there are hundreds of companies that offer free hosting.
Некоторые провайдеры предлагают «бесплатный хостинг».
Some non-government entities have offered «free hosting«.
Как начинающий блоггер, вы полагаетесь на бесплатный хостинг для ваших нужд.
As a beginner blogger, it’s okay to rely on free hosting for your needs.
Wix стремится предложить бесплатный хостинг для всех своих планов оплаты.
Wix makes a point of offering free hosting on all of their payment plans.
Однако бесплатный хостинг не рекомендуется из-за некачественной технической поддержки, если она вообще предоставляется.
Although, free hosting is not advised due to lack of quality of tech support, if it is provided at all.
Большинство пользователей в 25% стран мира используют бесплатный хостинг.
Majority of the user among the total 25% sites in the world uses the free hosting from.
Даже лучший бесплатный хостинг не сможет гарантировать вам отсутствие некоторых типичных проблем в использовании.
Even the best free hosting will not guarantee you the absence of some typical problems in use.
В-четвертых, не стоит думать, что бесплатный хостинг — это игра в добродетель.
Fourth, do not think that free hosting is a game of virtue.
Мы предоставляем бесплатный хостинг для Joomla тысяч порталов с 2005 года.
We have provided free hosting for thousands Joomla portals since 2005.
Possibly inappropriate content
Examples are used only to help you translate the word or expression searched in various contexts. They are not selected or validated by us and can contain inappropriate terms or ideas. Please report examples to be edited or not to be displayed. Rude or colloquial translations are usually marked in red or orange.
Register to see more examples It’s simple and it’s free
Register Connect
Хостинг электронной почты | Защищенная корпоративная электронная почта для вашей организации
Zoho Mail — это превосходная служба электронной почты, которая работает четко и быстро и обеспечивает лучшую защиту от поддельных электронных писем.
Каролина Астайза М. Вице-президент по подбору персонала и подбору персонала
Электронная почта Zoho Mail, внутренняя коммуникация, ориентированная на клиента (функция потоковой передачи и функция «комментировать/поделиться электронными письмами») просто потрясающая!
Каждому малому предприятию потребуется электронная почта и какой-либо офисный пакет, и доступно несколько вариантов. Zoho Mail начинается с бесплатного хранилища объемом 5 ГБ для пяти почтовых ящиков плюс 1 ГБ в облачном хранилище.
Непревзойденная безопасность и конфиденциальность
Центры обработки данных Zoho Mail обеспечивают первоклассную безопасность и наблюдение с надежным временем безотказной работы 99,9%. Воспользуйтесь безопасным хостингом электронной почты, который поддерживает шифрование как при хранении, так и при передаче, а также шифрование сообщений S/MIME.
Безопасные данные электронной почты
Будьте профессиональны с [email protected]
Создайте домен для своего бизнеса и настройте пользовательские адреса электронной почты для пользователей. Уникальные и профессиональные адреса электронной почты придают вашей компании видимость и подлинность, которых она заслуживает.
Получение настраиваемых сообщений электронной почты
ExtensiveControl Panel
Мощная панель управления Zoho Mail — это место, где администратор может найти все настройки, настройки и настройки. Добавляйте пользователей, управляйте псевдонимами групп, настраивайте политики для модерации содержимого корпоративной электронной почты и т. д.
Управление настройками
Хранение электронной почты и e-Discovery
Храните электронные письма в вашей организации в течение определенного периода, чтобы соответствовать стандартам компании и противостоять юридическим атакам. e-Discovery помогает быстро обнаруживать такие сохраненные электронные письма.
Сохранение и резервное копирование
Мобильная почта
Управляйте своими деловыми сообщениями, даже если вы находитесь вдали от рабочего места. Встроенные мобильные приложения для Mail, Mail Admin и Streams позволяют легко и просто оставаться на связи в дороге.
Go mobile
Темный режим
Потоки — новый способ отправки электронной почты
Добавьте колорит социальных сетей в свои почтовые ящики с помощью Streams. Замените бесконечные потоки электронной почты комментариями, отмечайте своих товарищей по команде, делитесь файлами, управляйте задачами и многое другое прямо из своего почтового ящика.
Начать совместную работу
Конфиденциальность и безопасность данных
Получите полный контроль над данными электронной почты. Наши лучшие в своем классе методы обеспечения конфиденциальности гарантируют, что ваши данные принадлежат только вам.
ПодробнееМиграция электронной почты и календаря
Перейдите с других поставщиков на безопасную почту Zoho с помощью наших инструментов миграции и миграции POP/IMAP.
ПодробнееКорпоративная электронная почта с CRM
Интеграция с Zoho CRM для более эффективного управления продажами. Делайте больше с другими внутренними и сторонними интеграциями.
Узнать большеЧасто задаваемые вопросы
Что такое хостинг электронной почты?
Хостинг электронной почты — это служба, которая запускает почтовые серверы и предоставляет услуги электронной почты для частных лиц и предприятий. Это позволяет пользователям отправлять и получать электронные письма, используя свои учетные записи электронной почты на основе собственного домена. Служба хостинга электронной почты обеспечивает безопасный доступ к вашим сохраненным данным, а также предоставляет антиспамовые и антивирусные фильтры.
Каковы преимущества использования службы хостинга электронной почты по сравнению с личными почтовыми серверами?
Управлять собственными почтовыми серверами и защищать их от спама и DDOS-атак сложно и требует много времени. Когда вы настраиваете свой домен с почтовым хостом, они позаботятся об этих сложных задачах после завершения первоначальной настройки. Благодаря обширным возможностям настройки делегирование хосту электронной почты для запуска электронной почты вашего домена поможет вам сосредоточиться на своем бизнесе, а не на работе с серверами.
Как мне перейти от моего существующего провайдера?
Zoho Mail предлагает интуитивно понятные инструменты миграции, а также круглосуточную специализированную поддержку миграции для обеспечения плавной миграции без потерь с существующего поставщика услуг электронной почты. Mail также поддерживает синхронизацию календаря и контактов и перенос файлов PST.
Что такое деловая электронная почта?
Деловая электронная почта — это учетная запись электронной почты, которую вы используете исключительно для делового или профессионального общения. Деловая электронная почта создана исключительно для групп и организаций, занимающихся деловыми коммуникациями. Он настроен с использованием собственного домена, используемого организацией, и повышает доверие и профессионализм к бренду. Такие функции, как групповые адреса электронной почты и глобальные списки адресов, делают совместную работу более эффективной.
Чем корпоративная электронная почта отличается от личной?
Личная электронная почта предназначена для обмена сообщениями один на один с друзьями и семьей. Его также можно использовать для регистрации в личных службах и личных учетных записях в социальных сетях. Деловая электронная почта лучше всего подходит для управления деловыми коммуникациями и профессиональными контактами. Деловая электронная почта обычно поставляется с псевдонимами групп, большим хранилищем, а также специфичными для бизнеса функциями и интеграциями, включая поддержку миграции и панель управления.
Как создать рабочий адрес электронной почты в Zoho?
Корпоративная учетная запись электронной почты — это адрес электронной почты, основанный на личном домене, где ваш домен выступает в качестве онлайн-идентификации вашего бренда и бизнеса. Вы можете настроить свой домен в Zoho, чтобы создать рабочий адрес электронной почты для профессионального общения.
Частный. Безопасный. Без рекламы.
Разместите корпоративную электронную почту
Зарегистрируйтесь бесплатно
Эффективная индукция свободных от трансгенов плюрипотентных стволовых клеток человека с использованием вектора на основе вируса Сендай, РНК-вируса, который не интегрируется в геном хозяина
. 2009;85(8):348-62.
doi: 10.2183/pjab.85.348.
Ноэми Фусаки 1 , Хироши Бан, Акиё Нишияма, Коити Саэки, Мамору Хасэгава
принадлежность
- 1 DNAVEC Corporation, город Цукуба, Ибараки, Япония. [email protected]
- PMID: 19838014
- PMCID: PMC3621571
- DOI: 10. 2183/пяб.85.348
Бесплатная статья ЧВК
Ноэми Фусаки и др. Proc Jpn Acad Ser B Phys Biol Sci. 2009 г..
Бесплатная статья ЧВК
. 2009;85(8):348-62.
doi: 10.2183/pjab.85.348.
Авторы
Ноэми Фусаки 1 , Хироши Бан, Акиё Нишияма, Коити Саэки, Мамору Хасэгава
принадлежность
- 1 DNAVEC Corporation, город Цукуба, Ибараки, Япония. [email protected]
- PMID: 19838014
- PMCID: PMC3621571
- DOI: 10. 2183/пяб.85.348
Абстрактный
Индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (ИПСК) были получены из соматических клеток путем введения факторов репрограммирования. Интеграция чужеродных генов в геном хозяина является техническим препятствием для клинического применения. Здесь мы показываем, что вирус Сендай (SeV), РНК-вирус, не несущий риска изменения генома хозяина, является эффективным решением для создания безопасных иПСК. Сендай-вирусные иПСК человека, экспрессирующие гены плюрипотентности, демонстрировали деметилирование, характерное для перепрограммированных клеток. Трансгены, полученные из SeV, уменьшались во время клеточного деления. Кроме того, вирусы можно было легко удалить с помощью негативной селекции, опосредованной антителами, с использованием маркера клеточной поверхности HN, который экспрессируется на инфицированных SeV клетках. Свободные от вирусов иПСК дифференцировались в зрелые клетки трех эмбриональных зародышевых листков in vivo и in vitro, включая бьющиеся кардиомиоциты, нейроны, кости и клетки поджелудочной железы. Наши данные показали, что высокоэффективная, неинтегрирующая векторная система на основе SeV обеспечивает критическое решение для перепрограммирования соматических клеток и ускоряет клиническое применение.
Цифры
Рис. 1
Экспрессия экзогенных генов в…
Рис. 1
Экспрессия экзогенных генов в фибробластах человека с помощью векторов SeV. A. Эффективная индукция…
рисунок 1Экспрессия экзогенных генов в фибробластах человека с помощью векторов SeV. A. Эффективная индукция кДНК GFP с помощью TSΔF/SeV в BJ и HDF при MOI 3. BC: яркий контраст. B. Схематическое представление геномов векторов SeV. Гены перепрограммирования были вставлены в 18+, PM, HN, HNL и Leis (L) соответственно. Уровни экспрессии вставленных генов снижались в зависимости от места вставки (полярный эффект: ссылки 21), как показано вестерн-блоттингом на 3-й день после заражения. Анти-SeV-блоттинг был проведен для подтверждения одинаковой инфекционной эффективности векторов.
Рис. 2
Эффективное создание ИПСК человека…
Рис. 2
Эффективное получение ИПСК человека с помощью неинтегрирующих векторов SeV. А. Эффективность перепрограммирования…
Рис. 2Эффективное создание ИПСК человека с помощью неинтегрирующих векторов SeV. A. Эффективность перепрограммирования с векторами SeV. Колонии iPS определяли по ALP-положительной и ES-подобной морфологии. Номера дорожек соответствуют условиям, перечисленным в столбце под рисунком. Каждая точка представляет один эксперимент. Столбцы представляют среднюю эффективность для каждого условия. B. ALP-окрашивание растущих клеток на чашках диаметром 100 мм. C. Типичные ALP-положительные колонии (масштабная линейка: 100 мкм). Нумерация С и В соотносится с номерами в столбце А . Колонии в условиях 1, 2 и без кормушки были аналогичны колониям в 3 (данные не показаны).
Рис. 3
Экспрессия маркеров чЭС и…
Рис. 3
Экспрессия маркеров hES и активность теломеразы в SeV-iPSC. A. ОТ-ПЦР анализ…
Рис. 3Экспрессия маркеров hES и активность теломеразы в SeV-iPSC. A. ОТ-ПЦР-анализ генов маркеров ЭС клеток человека. Праймеры, используемые для Oct3/4, Sox2, Klf4 и c-Myc, были разработаны для обнаружения экспрессии эндогенных генов, но не трансгенов. Продолжение: ПЦР без кДНК. B. Теломеразная активность человеческого SeV-iPSC. Теломеразную активность определяли методом TRAP. Образцы, инактивированные нагреванием (+), использовали в качестве отрицательного контроля. C. Иммунофлуоресцентное окрашивание укоренившихся клонов маркерами ES клеток человека (Tra-1-60, Tra-1-81, SSEA-4 и Nanog). Колонии SeV-iPS были положительными по ALP и отрицательными по SSEA-1, как и в клетках hES. Ядра окрашивали TO-PRO3 (синий).
Рис. 4
Геномный саузерн-блоттинг, кариотипирование и…
Рис. 4
Геномный саузерн-блоттинг, кариотипирование и фингерпринтинг SeV-iPSC. A. ДНК-дактилоскопия SeV-iPS…
Рис. 4Геномный саузерн-блоттинг, кариотипирование и фингерпринтинг SeV-iPSC. A. ДНК-фингерпринтинг клонов SeV-iPS. ПЦР-анализ трех локусов с переменным числом тандемных повторов (VNTR) D17S1290, MCT118 и ApoB-100 с использованием геномной ДНК из клонов SeV-iPS подтвердил, что эти клоны происходят из фибробластов BJ или HDF человека. B1, HNL1 и HNL5 были получены из BJ; Xh2, 7H5, 7H8 и 7h20 были из HDF. B. Вирусные трансгены не были обнаружены в геноме хозяина при анализе геномным Саузерн-блоттингом. C. Кариотипирование SeV-iPSC. Безвирусные ГНЛ SeV-iPSC на пассаже 34 использовали для кариотипирования.
Рис. 5
Векторы SeV были разведены и…
Рис. 5
Векторы SeV были разведены и потеряны во время роста клеток. А. Кинетика трансгенных…
Рис. 5вектора SeV были разведены и потеряны во время роста клеток. A. Кинетика экспрессии трансгена определена с помощью ОТ-ПЦР с использованием комбинации специфических праймеров для SeV и трансгенов. продолжение: нет шаблона. B. Кинетика экспрессии генома SeV в процессе роста клеток методом количественной ПЦР в реальном времени. Pn означает номера проходов. C. Экспрессия белка, происходящего от SeV, определена вестерн-блоттингом с поликлональным антителом против SeV. Количество пассажей коррелирует с A. cont: положительный контроль из инфицированных SeV клеток LLC-MK2. Вирусные белки в HNL в это время немного присутствовали (P8), но белки HNL1 были полностью потеряны позже на P17, а также HNL1 на P9 ( B ). д. Иммуноокрашивание против SeV показало, что распределение SeV было гетерологичным в колониях iPS (верхний). SeV может быть удален с помощью отрицательной селекции, опосредованной анти-HN-антителом, с использованием IMag-шариков, конъюгированных с IgG1 мыши. Антитело против HN разделяло SeV-отрицательную популяцию (-) и SeV-обогащенную популяцию (+).
Рис. 6
Метилирование ДНК и глобальный ген…
Рис. 6
Метилирование ДНК и глобальные профили экспрессии генов SeV-iPSC. A. Анализ метилирования…
Рис. 6Профили метилирования ДНК и глобальной экспрессии генов SeV-iPSC. A. Анализ метилирования промоторных областей Oct3/4 и Nanog в SeV-iPSC. B. Проведено сравнение общей картины экспрессии генов между SeV-iPSC (HNL1) и BJ, ES-клетками человека (H9) и HDF-iPSC с микрочипами. Линиями показаны диагональные и 5-кратные изменения между двумя образцами.
Рис. 7
In vitro Дифференциация без трансгенов…
Рис. 7
In vitro Дифференцировка безтрансгенных SeV-iPSC. A. Дифференцировка мононуклеарных клеток in vitro …
Рис. 7In vitro Дифференцировка свободных от трансгенов SeV-iPSC. A. In vitro Дифференцировка мононуклеарных клеток (мезодерма: показано окрашиванием по Райту-Гимзе) через эмбриоидные тельца, предполагаемые дофаминергические нейроны, коэкспрессирующие тирозингидроксилазу (TH) (эктодерма), дефинитивную энтодерму (Sox17) и клетки поджелудочной железы (PDX1). B. In vitro Дифференцировка кардиомиоцитов и мононуклеарных клеток из SeV-iPSC через тела эмбрионов с использованием коктейлей цитокинов (SCF, Flt3L, TPO, G-CSF, IGF-2 и VEGF). В адгезивной культуре образовывались кроветворные мешковидные структуры, заполненные мононуклеарными клетками (слева, вверху) и пульсирующие колонии (слева, посередине). Анализ FACS показывает дифференцировку SeV-iPSC в мононуклеарные клетки (нейтрофилы, моноциты и макрофаги), экспрессирующие CD34, CD45, CD33 и специфический для нейтрофилов маркер CD66b (справа). Анализ RT-PCR показывает, что плюрипотентный маркер (Nanog) был снижен, а различные маркеры дифференцировки, специфичные для кардиомиоцитов (TnTc, MEF2C, MYHCB), были увеличены после дифференцировки (слева, внизу). У: недифференцированный; ЭБ: эмбриональное тело; Д: дифференцированный.
Рис. 8
In vivo плюрипотентность без трансгенов…
Рис. 8
In vivo плюрипотентность безтрансгенных SeV-iPSC. Окраска срезов тератомы гематоксилином и эозином…
Рис. 8In vivo плюрипотентность свободных от трансгенов SeV-iPSC. Окрашивание гематоксилином и эозином срезов тератомы клонов SeV-iPS (через 6 недель после инъекции мышам SCID). Ткани были дифференцированы из HNL (от A до C), HNL1 (от D до I) из неонатального фибробласта человека, происходящих из BJ, и Xh2 (от J до L), происходящих из фибробласта HDF взрослых, содержащих множественные ткани, полученные из трех зародышевых листков: железистые структуры (A, G, K), хрящ (B, J), кость (C, F, белые стрелки) и костномозгоподобная структура (F), эпителий (J, D), переходный эпителий (E), популяция секретирующих -подобные клетки (Б, Г, обозначены черными стрелками), мышечные (В, И, К, М) и клубочки почечноподобной ткани (З).
См. это изображение и информацию об авторских правах в PMC
Похожие статьи
Эффективное создание индуцированных трансгеном плюрипотентных стволовых клеток человека (ИПСК) с помощью термочувствительных векторов вируса Сендай.
Бан Х., Нисишита Н., Фусаки Н., Табата Т., Саэки К., Шикамура М., Такада Н., Иноуэ М., Хасэгава М., Кавамата С., Нисикава С. Бан Х и др. Proc Natl Acad Sci U S A. 2011 Aug 23;108(34):14234-9. doi: 10.1073/pnas.1103509108. Epub 2011 5 августа. Proc Natl Acad Sci U S A. 2011. PMID: 21821793 Бесплатная статья ЧВК.
Простое получение скелетных мышц из плюрипотентных стволовых клеток человека с использованием термочувствительного вектора вируса Сендай.
Тан Г. В., Кондо Т., Имамура К., Суга М., Энами Т., Нагахаши А., Цукита К., Иноуэ И., Кавагути Дж., Шу Т., Иноуэ Х. Тан Г.В. и соавт. J Cell Mol Med. 2021 Окт;25(20):9586-9596. doi: 10.1111/jcmm.16899. Epub 2021 12 сентября. J Cell Mol Med. 2021. PMID: 34510713 Бесплатная статья ЧВК.
Создание линии иПСК человека (MUSIi007-A) из периферической крови нормального человека с использованием вирусных векторов Сендай.
Потират П., Ваттанапанич М., Кхеоламай П., Иссарагрисил С. Потират П. и соавт. Стволовые клетки Res. 2018 окт;32:43-46. doi: 10.1016/j.scr.2018.08.014. Epub 2018 17 августа. Стволовые клетки Res. 2018. PMID: 30172906
Быстрое и эффективное получение ИПСК без трансгенов из небольшого объема криоконсервированной крови.
Чжоу Х., Мартинес Х., Сун Б., Ли А., Циммер М., Катсанис Н., Дэвис Э.Е., Куртцберг Дж., Липник С., Ноггл С., Рао М., Чанг С. Чжоу Х и др. Stem Cell Rev Rep. 2015 Aug;11(4):652-65. doi: 10.1007/s12015-015-9586-8. Редакция стволовых клеток, 2015 г. PMID: 25951995 Бесплатная статья ЧВК.
Взгляд на подходы к перепрограммированию без ДНК для создания индуцированных плюрипотентных стволовых клеток без интеграции для перспективных биомедицинских приложений.
Borgohain MP, Haridhasapavalan KK, Dey C, Adhikari P, Thummer RP. Borgohain MP, et al. Stem Cell Rev Rep. 2019 Apr;15(2):286-313. doi: 10.1007/s12015-018-9861-6. Редакция стволовых клеток, 2019 г. PMID: 30417242 Обзор.
Посмотреть все похожие статьи
Цитируется
Оптимизированная платформа вирусных векторов Сендай для перепрограммирования на наивную плюрипотентность.
Чарлсворт, Коннектикут, Накаучи Х. Charlesworth CT и соавт. Методы репрезентации клеток. 2022 21 ноября; 2(11):100349. doi: 10.1016/j.crmeth.2022.100349. Электронная коллекция 2022 21 ноября. Методы репрезентации клеток. 2022. PMID: 36452874 Бесплатная статья ЧВК.
Улучшенная вирусная система Сендай для перепрограммирования на наивную плюрипотентность.
Кунитоми А., Хирохата Р., Арреола В., Осава М., Като Т.М., Номура М., Кавагути Дж., Хара Х., Кусано К., Такашима Ю., Такахаши К., Фукуда К., Такасу Н., Яманака С. Кунитоми А. и др. Методы репрезентации клеток. 2022 17 октября; 2(11):100317. doi: 10.1016/j.crmeth.2022.100317. Электронная коллекция 2022 21 ноября. Методы репрезентации клеток. 2022. PMID: 36447645 Бесплатная статья ЧВК.
МСК против ИПСК: потенциал терапевтического применения.
Танаскоди К., Юсоп А.С., Тай Г.Дж., Ван Камарул Заман В.С., Дасс С.А., Нордин Ф. Танаскоди К. и др. Front Cell Dev Biol. 2022 2 нояб.; 10:1005926. doi: 10.3389/fcell.2022.1005926. Электронная коллекция 2022. Front Cell Dev Biol. 2022. PMID: 36407112 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.
Внекроветворная иммуномодулирующая роль фактора гуанинового обмена DOCK2.
Шарлер С., Пупардин Р., Эбнер-Пекин П., Вольф М., Шрек С., Брахтль Г., Кронембергер Андраде А., Криш Л., Дахерон Л., Шальмозер К., Юршотт К., Кюхлер Дж., Штахельшайд Х., Фольк Х.Д., Остендорп Р.А. Странк Д. Шарлер С. и др. коммун биол. 2022 15 ноября; 5 (1): 1246. doi: 10.1038/s42003-022-04078-1. коммун биол. 2022. PMID: 36380073 Бесплатная статья ЧВК.
Линии индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (ИПСК) из семейства с резистентной эпилептической энцефалопатией, вызванной сложными гетерозиготными мутациями в гене SZT2 .
Каттелани К., Баттистелла И., Ди Лева Ф., Фиораванти Г., Бенедиченти Ф., Станциал Ф., Швинбахер К., Фанелли Ф., Прамсталлер П.П., Хикс А.А., Конти Л., Корти К. Каттелани С. и др. Int J Mol Sci. 2022 28 октября; 23 (21): 13095. дои: 10.3390/ijms232113095. Int J Mol Sci. 2022. PMID: 36361881 Бесплатная статья ЧВК.
Просмотреть все статьи «Цитируется по»
использованная литература
- Такахаши, К. и Яманака, С. (2006) Индукция плюрипотентных стволовых клеток из эмбриональных и взрослых культур фибробластов мыши с помощью определенных факторов. Ячейка 126, 663–676. — пабмед
- Махерали Н. , Шридхаран Р., Се В., Утикал Дж., Эминли С., Арнольд К. и соавт. (2007) Непосредственно перепрограммированные фибробласты демонстрируют глобальное эпигенетическое ремоделирование и широкий вклад тканей. Клеточная стволовая клетка 1, 55–70 — пабмед
- Окита, К., Ичисака, Т. и Яманака, С. (2007) Генерация зародышевых компетентных индуцированных плюрипотентных стволовых клеток. Природа 448, 313–317 — пабмед
- Wernig, M., Meissner, A., Foreman, R., Brambrink, T.