A.Nanog
B.CD34
C.Oct4
D.Sox2
E.Nestin
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A.成體干細(xì)胞是一種多能干細(xì)胞
B.成體干細(xì)胞主要依賴不對稱分裂方式來維持干細(xì)胞池的數(shù)量穩(wěn)定
C.成體干細(xì)胞具有自我更新能力和多向分化潛能
D.神經(jīng)干細(xì)胞是一種成體干細(xì)胞
E.成體干細(xì)胞增殖分化等能力雖不如胚胎干細(xì)胞,但它在臨床上也具有廣闊的應(yīng)用前景
A.Oct4,Sox2,Klf4,c-Myc
B.CD11b,CD14,CD19,CD34
C.Oct4,Sox2,Nanog,Lin28
D.CD73,CD54,CD90,CD105
E.CD29,CD34,c-kit,ThY
A.英國科學(xué)家約翰·戈登(JohnGurdon)
B.美國科學(xué)家詹姆斯·羅思曼(JamesE.Rothman)
C.美國科學(xué)家唐納爾·托馬斯(E.DonnallThomas)
D.德國科學(xué)家托馬斯·祖德霍夫(ThomasC.SüdhoF.
E.日本科學(xué)家山中伸彌(ShinyaYamanakA.
A.全能干細(xì)胞
B.多能干細(xì)胞
C.胚胎干細(xì)胞
D.專能干細(xì)胞
E.臍帶干細(xì)胞
最新試題
衰老和動脈硬化都與膜的流動性有關(guān),原因是()
細(xì)胞凋亡在疾病防治中應(yīng)用的可能性。
由溶酶體轉(zhuǎn)變而來,含有不溶性脂蛋白顆粒的細(xì)胞內(nèi)小體通常稱為()
早期檢測凋亡最好的方法是()
泛素化降解途徑與細(xì)胞自噬途徑各自降解的物質(zhì)有何不同?
腫瘤壞死因子如何激活細(xì)胞的程序性死亡?
體內(nèi)的自由基在正常濃度下具有生理功能,但高濃度時是有害的,它可()
細(xì)胞壽命按長短排列的順序正確的是()
分析Caspases 在細(xì)胞凋亡過程中所起的作用
老年斑產(chǎn)生的原因是什么?