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...学报中科院深圳先进技术研究院等解析随机过程视角下的细菌细胞分裂调控本报讯(记者刁雯蕙)细菌是一种生长迅速的微生物,其细胞体积可在20分钟内翻倍。为实现快速生长,细菌是如何决定分裂时机的?3月14日,中科院深...……更多
新策略精准调控大脑“卫士”
...控大脑“卫士” 清除AD毒性蛋白免疫细胞作为防止病毒、细菌等病原体入侵人体的“卫士”,是免疫系统不可或缺的组成部分。小胶质细胞是大脑中枢神经系统中最主要的免疫细胞类型,主要功能是监测和清除有害物质,如细菌...……更多
我科学家成功解析三域生物最复杂RNA聚合酶 登《Cell》封面
...着遗传信息DNA转录为RNA的全过程。迄今,人类发现三域(细菌域、古生菌域、真核生物域)生物共有9类RNA聚合酶,其中结构最大、最复杂的“叶绿体RNA聚合酶”一直未能被成功解析出来,是几十年来科学界的一大待解之谜。如...……更多
...科学家完全解读。15亿年前,可以进行光合作用的原核蓝细菌被真核细胞吞并,慢慢地演变成共生的细胞器,最终演化为如今的植物叶绿体。在漫长的生物进化过程中,蓝细菌的基因组基因或被转移至细胞核,或被丢失,最终在...……更多
两个基因是“幕后推手”
...索脑肿瘤、脑发育疾病和神经元脆弱性的起源提供了新的视角。 ……更多
科学家揭开肠道补体系统神秘面纱,促进肠病预防和治疗
...的角色,尤其在维护健康的微生物群平衡方面,具有特定细菌和细菌产物能够调节 C3 表达的现象。 研究团队进一步研究了黏膜上的 C3 成分是如何发挥作用、它们的细胞来源,以及这些表达对宿主微生物群的依赖性,从而拓展...……更多
追问|精准爆破!科学家将细菌改造成“声控炸弹”攻击肿瘤
声遗传学改造细菌疗法除了用于治疗癌症之外,还有潜力用于治疗其他疾病,如代谢性疾病、自身免疫疾病、感染性疾病等。在癌症治疗中,将药物准确递送到肿瘤位置不仅能够提升治疗效果,也能够减少很多药物对正常人体...……更多
炎症性肠病如何进行营养治疗?胃肠病学顶刊发出最新专家建议 | 热心肠日报
...ry Journal——[24.3]① 研究COPSAC2000母婴队列中新生儿呼吸道细菌定植与持续性哮喘/哮喘的关联;② 319名儿童中,66名(21%)气道细菌定植与7岁前而非7-18岁期间持续哮喘/哮喘病4倍增加风险相关;③ COPSAC2010队列验证这一结果;④ ...……更多
...据内共生理论,线粒体源自一种古老的α-变形菌——这种细菌被一个原始的真核细胞吞噬,但并未被消化,而是与宿主细胞形成共生关系。”论文第一作者、浙江大学博士生陶妹解释,“所以,线粒体内部至今仍然保存着属于自...……更多
北大阐明巨噬细胞衰老的分子机制,将增强II型免疫用于抗衰老治疗
...疾病。细胞介导的免疫分为 3 种:I 型免疫通常抵抗胞内细菌和病毒感染;II 型免疫针对寄生病原体并诱导过敏性反应; III 型免疫则防御细胞外的细菌和真菌等。I 型和 III 型免疫已有报道调控免疫衰老,但 II 型免疫是否参与尚...……更多
细菌能储存“记忆”并传给“曾孙”?
...发现:尽管缺乏神经元、突触和神经系统,但当数百万只细菌聚集于同一表面时,它们能够形成类似于记忆的东西,比如何时一起游动、何时形成生物膜等,而且细菌至少可以将这些“记忆”传给自己的“曾孙”。进一步分析显...……更多
解密衰老的一把“钥匙”
...生活更有质量,是科学家们永恒的研究主题。我们研究的视角聚焦在病毒上。在日常生活中,病毒总是跟疾病相关联。其实,病毒与人类的关系源远流长,与病毒之间的持久斗争和协同进化也是人类演化的重要推动力之一。一方...……更多
血液生态研究可解析系统性疾病
...人摸象’,只能看到局部的一个点。”王洪说,这种研究视角容易导致偏向性,不利于全面认识疾病。血液生态研究范式主张从整个“面”出发研究疾病。它体现的是系统性思维,强调组成血液生态各个要素的关联性、动态性、...……更多
解读“生命天书”,我国科学家成功破解世界性难题
...器”——叶绿体PEP的复杂构造“地球上生命有三种形式:细菌、古菌和真核生物,每一种生命形式的基因转录机器构造都不相同。叶绿体PEP构造的成功解析,填补了这个拼图的最后一个空白。”张余研究员说。 “转录”是“生...……更多
中山大学附属第七医院揭示肿瘤耐药机制
...还为肿瘤免疫治疗、肿瘤复发与转移等问题研究开辟了新视角,有望突破肿瘤化疗耐药治疗的瓶颈。科学家早在100多年前就提出疑问,肿瘤细胞为何会具有如此强的自我修复和应变能力?肿瘤细胞的耐药机制何以破解?无论在有...……更多
空腹16个小时,人体将启动“自噬”功能?能减肥?
...且与我们的健康密切相关。自噬反应可以清除侵入细胞的细菌和病毒,帮助胚胎正常发育,还能通过清除受损的细胞内容物对抗细胞衰老。然而,如果自噬功能出现紊乱,就可能导致一些疾病,如帕金森病和糖尿病等。回到原始...……更多
逆生长?科学家揭秘细胞的神秘力量
...务。细胞复制和再生的能力得益于细胞内部复杂而精密的调控机制。细胞内存在着许多基因和蛋白质,它们相互作用并参与到细胞的复制和再生过程中。分子信号、细胞因子和激素等化学物质可以促进或抑制细胞的复制和分化,...……更多
探索利用铜死亡机制的肿瘤治疗新方法
...亡充满了期待,它拓宽了我们对细胞死亡相关疾病的研究视角。但目前导致铜死亡的机制还不太明确,也没有特异性的标志物去鉴定铜死亡是否发生,这导致其难以在临床中精准应用。”闵军霞认为,未来应该集中更多精力在发...……更多
...王志凯特任研究员团队合作,揭示了细胞有丝分裂期转录调控动态机制。相关研究成果日前发表于《科学进展》。细胞在进入有丝分裂时,通常伴随着染色质的逐渐固缩和基因转录的显著减少,而当细胞退出有丝分裂时,子细胞...……更多
从“炎症”到“癌症”需要用多久?医生:4种炎症劝你别拖延
...起炎症的缘由有很多,主要有下面这些缘由:1、感染:细菌、病毒、真菌等微生物感染是惹起炎症最常见的缘由之一。这些微生物在感染部位引发免疫反响,招致炎症的发作。2、过敏反响:过敏原如花粉、尘螨、动物皮毛等惹...……更多
强肝胶囊调节肠道菌群改善非酒精性脂肪性肝病
人类肠道居住着数以万亿计的细菌,其中的基因数量加起来是人类基因组基因数量的100倍以上。鉴于这种巨大的规模,微生物的活动可以对人体的健康产生相当大的影响。微生物基因通常编码蛋白质,如酶,这些蛋白对人体生理机能...……更多
人体“司令部”如何组建
...工厂一样,在能量代谢、分子细胞功能水平上进行精细的调控与组装。”发现脑细胞群的多样性随着基因组学技术的飞速发展,特别是单细胞组学技术和时空组学技术的应用,科学家有了新工具、新方法来研究大脑早期发育。刘...……更多
阻断凋亡囊泡形成 靶向干预异位骨化
...硬化、软骨钙化等其他病理性钙化相关疾病研究提供了新视角和潜在治疗靶点。相关论文先后发表在《细胞外囊泡杂志》《骨研究》及《先进科学》等国际学术期刊上。发现诱发创伤性异位骨化的可能潜在机制“韧带受伤后,异...……更多
...要作用。利用GPCR构建的生物传感器,可用于化学物质、细菌、病毒和疾病的检测,且具有成本低、便携等特性。近日,厦门大学教授袁吉锋团队在一项最新研究中,增强了酵母生物传感器在真菌检测方面的性能。这种工程化酵...……更多
揭示“巨胞饮”调控新机制
...:中国科学报中国科学院生物物理研究所揭示“巨胞饮”调控新机制本报讯(记者孟凌霄)中国科学院生物物理研究所研究员蔡华清研究组揭示了细胞巨胞饮结构形成的分子调控机制。相关论文6月18日发表于《细胞生物学杂志》...……更多
高璞:“拆盲盒”和“破案”的乐趣都很重要
...读。在中国科学院院士梁栋材课题组里,他的研究对象是细菌对异常脱氧核糖核酸(DNA)的免疫应答系统,即限制修饰系统。之后,他赴美国纪念斯隆-凯特琳癌症中心Dinshaw Patel课题组从事博士后研究,致力于哺乳动物对异常DNA...……更多
中国科大细胞动力学实验室有重大发现
...部重点实验室姚雪彪、刘行联合团队阐明了EB1蛋白相分离调控纺锤体动力学与细胞分裂命运抉择的物理化学机制,向解析生物大分子凝聚态调控细胞命运可塑性理论研究迈出了重要一步。这一研究成果于北京时间12月20日发表在...……更多
海藻与细菌“内共生”出新细胞器
本文转自:科技日报两种生命融为一体——海藻与细菌“内共生”出新细胞器左图为光学显微镜图像,显示了海洋藻类B.bigelowii。这种藻类吸收了UCYN-A细菌,并形成硝基体(黑色箭头标记处)。图片来源:《细胞》 右图为软X...……更多
...与技术学院张传茂教授实验室的新发现——NuSAP蛋白精细调控细胞分裂增殖。据介绍,细胞分裂增殖是生物界赖以存在的基础,是一个复杂而精细的生物学调控过程,需要精细装配有丝分裂中期纺锤体、染色体精确列队及其向两...……更多
植物乳杆菌P101通过调控Nrf2/ARE信号通路减轻环磷酰胺诱导的小鼠肝损伤
...导的肝毒性的潜力,同时为益生菌的商业应用提供了新的视角。图1. 图片摘要。为了研究植物乳杆菌P101预处理方式对CTX注射后的小鼠生理指标是否存在影响和缓解作用,研究人员以CTX 30mg/kg剂量处理小鼠,并连续7d监测小鼠体重...……更多
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华为nova13系列即将闪亮登场!据悉,全系标配麒麟芯片,并支持旗舰级卫星通信技术,这次能否成为市场的焦点?华为nova12随着华为业务的全面复苏
2024-07-14 00:28:00
荣耀magic6pro:耐摔性能和卫星通信技术的突破
智能手机的耐摔性一直是消费者关注的重点之一,在早期,由于技术限制,智能手机普遍不具备出色的耐摔性能。这导致消费者在购买手机后
2024-07-14 01:21:00
助听器芯片应该如何选择
毋庸置疑,助听器最重要的零部件就是芯片,所有核心的信号处理算法如多通道宽动态范围压缩(WDRC)、智能降噪、自适应方向性以及自适应反馈抑制都是在这一块小小的芯片里完成运算的
2024-07-14 01:32:00
荣耀magicpad2:ai赋能的pc级生产力
在科技日新月异的今天,荣耀即将推出的MagicPad2平板以其“AI赋能的PC级生产力”为核心卖点,正悄然引领着平板市场向更高效
2024-07-14 02:43:00
本文转自:人民日报本报记者 冯学知《 人民日报 》( 2024年07月14日 第 05 版)广东深圳,前海深港青年梦工场(以下简称“梦工场”)北区
2024-07-14 05:55:00
编者按
2024-07-14 06:12:00
看手机还能护眼!荣耀赵明:估计所有人都会跟进 我们有专利
快科技7月13日消息,昨天下午,荣耀Magic V3系列正式发布,搭载全新荣耀视力舒缓绿洲护眼屏,开创性的引入AI主动式护眼技术
2024-07-13 19:44:00
安卓标杆机皇!谷歌Pixel 9系列真机泄露:顶配售价过万
快科技7月13日消息,谷歌将于8月13日推出Pixel 9系列新品,这次谷歌将同时发布Pixel 9、Pixel 9 Pro
2024-07-13 19:44:00
吃惊自己有很多中国粉丝!三上悠亚的真人影游发售:你要支持吗
7月13日消息,真人影游《我为情狂》今日正式发售,首发折扣价61.20元。《我为情狂》是根据著名都市传说“三上悠亚结婚隐退事件”改编而成的互动影游
2024-07-13 19:44:00
沈腾马丽十年之约:沈马组合新电影《抓娃娃》猫眼映前评分9.5分
7月13日消息,据媒体报道,2014年,沈腾、马丽主演的电影《夏洛特烦恼》杀青,这部电影于2015年9月上映。时隔10年
2024-07-13 20:14:00
只需一个耳机 盲人也能在电影院看电影了
快科技7月13日消息,盲人如何看电影,答案是加一个解说。今天沈腾、马丽领衔主演的电影《抓娃娃》点映,有些影院有一副专门的耳机
2024-07-13 20:44:00
全球移居目的地排名:阿联酋跻身前10科威特垫底 沙特就业满意度领先
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2024-07-13 21:14:00
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快科技7月13日消息,在Bilibili World展会上,作为七彩虹原创IP桌宠,柒小希首次线下曝光。它是七彩虹中控软件iGame Center的智能桌面管家
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米粉问Redmi K70至尊版2799元起吗 卢伟冰:配置很猛 成本大幅度上涨
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