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新特征的蛋白質(zhì)有可能每年為美國農(nóng)民節(jié)省數(shù)百萬美元
許多植物不是將碳轉(zhuǎn)化為食物,而是在光合作用過程中偶然產(chǎn)生植物毒性化合物,通過稱為光呼吸的過程再循環(huán)。伊利諾伊大學和美國農(nóng)業(yè)部 ARS
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植物如何制造氧氣問藍細菌
通過光合作用產(chǎn)生氧氣的能力 - 由植物和藻類提供的有益服務(wù),使地球上的人類和動物的生命成為可能 - 大約23億年前在某些類型的藍細菌中
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病毒化石揭示了我們的祖先如何消除古老的感染
科學家們已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了大約1100萬年前我們的祖先如何消滅了一種古老的逆轉(zhuǎn)錄病毒。逆轉(zhuǎn)錄病毒包括人類免疫缺陷病毒(HIV),其性質(zhì)豐富。與其他
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軍團菌的逃逸途徑顯露出來
軍團菌用于逃避身體防御的精確機制在錯綜復雜的細節(jié)中得到了完善,并在eLife雜志中首次被描述。該研究揭示了一種治療嗜肺軍團菌感染的潛在
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準確的DNA拼寫校正方法
基礎(chǔ)科學研究所(IBS)的研究人員證明了最近開發(fā)的基因編輯方法的準確性。這就像DNA剪刀一樣,旨在識別和替代30億中的一個核苷酸。這是第一次
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植物防御真菌感染的關(guān)鍵機制
每年,真菌感染都會摧毀世界上五種最重要的作物 - 大米,小麥,玉米,大豆和馬鈴薯 - 至少1 25億噸 - 這一數(shù)量可以為6億人提供食物。
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人類和海綿共享基因調(diào)控機制
根據(jù)改變我們對動物進化的看法的研究,人類與不起眼的海綿有很多共同之處。昆士蘭大學生物科學學院研究員Milos Tanurdzic博士說,一項合作
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科學家發(fā)現(xiàn)主開關(guān)可以打開沉默的生物合成基因簇
細菌提供了一些當今最不可缺少的抗癌和抗菌藥物。然而,這些化合物僅包含其可能產(chǎn)品的一小部分?,F(xiàn)在,研究人員已經(jīng)找到了一種釋放其作...
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研究發(fā)現(xiàn)細菌中細胞大小的基本單位
生物學家早就知道,當營養(yǎng)素的質(zhì)量變得更好時,細菌生長得越來越快,微生物生理學的一個原則被稱為生長規(guī)律,它描述了細菌的平均細胞大...
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揭示如何發(fā)生核小體重新定位以揭示遺傳性疾病
由早稻田大學結(jié)構(gòu)生物學教授Hitoshi Kurumizaka領(lǐng)導的一個研究小組揭開了重疊雙核小體的晶體結(jié)構(gòu),這是一種新發(fā)現(xiàn)的染色質(zhì)結(jié)構(gòu)單元。這可
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解除植物對寄生蟲的免疫力
線蟲對農(nóng)業(yè)構(gòu)成巨大威脅,因為它們寄生于小麥,大豆和香蕉等重要作物;但植物可以保護自己。波恩大學的研究人員與諾維奇Sainsbury實驗室的合
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細菌超級機器顯示流線型蛋白質(zhì)裝配線
細胞中存在許多對生命至關(guān)重要的過程。其中兩個,轉(zhuǎn)錄和翻譯,允許存儲在DNA中的遺傳信息被破譯成形成所有生物的蛋白質(zhì),從細菌到人類再到
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植物基因可能缺乏開關(guān)但具有音量控制
加利福尼亞大學戴維斯分校的科學家發(fā)現(xiàn),被認為對基因活動至關(guān)重要的DNA序列是可以消耗的。曾經(jīng)被稱為垃圾的序列有時會調(diào)用它們。加州大學
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科學家設(shè)計人類胚芽雜交分子來攻擊耐藥細菌
受到攻擊和殺死細菌的病毒的啟發(fā),洛克菲勒大學的研究人員創(chuàng)造了一種全新的武器來對抗引起疾病的細菌,這種細菌顯示出治療耐藥性感染的...
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閱讀遺傳密碼取決于背景
所謂的分子生物學中心法則闡述了將遺傳信息轉(zhuǎn)化為細胞可以使用的蛋白質(zhì)的過程。教條稱,DNA可以產(chǎn)生RNA,RNA可以制造蛋白質(zhì)。每種蛋白質(zhì)由
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鴿子研究涉及科學中的性別歧視參與生殖控制的基因差異很大
在實驗研究中,科學家傾向于認為 - 除非他們專門研究繁殖或性行為 - 男性和女性動物是相似的,并且大多數(shù)使用男性。但加利福尼亞大學戴
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鏈接腹瀉病原體
研究人員已經(jīng)闡明了疫苗接種如何對抗細菌性腸道疾?。耗c道中的疫苗誘導抗體在腸道中生長時會阻止病原體,從而預防疾病,并且令人驚訝地...
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發(fā)現(xiàn)導致受精卵不對稱分裂的父母因素
一個國際植物生物學家小組首次發(fā)現(xiàn)了開花植物中母親和父親的因素如何合作以發(fā)展他們孩子的形狀。到目前為止,尚不清楚父系因素是否合作...
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向日葵種子被追溯為有毒霉菌強效肝臟致癌物質(zhì)的來源
密歇根州立大學的研究人員表明,向日葵種子經(jīng)常被霉菌產(chǎn)生的毒素污染,并在全球許多低收入國家造成健康風險增加。在最新一期的PLoS ONE中
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原子級運動可能會驅(qū)動細菌逃避免疫系統(tǒng)防御的能力
印第安納大學的一項研究發(fā)現(xiàn),原子在細菌蛋白質(zhì)中的運動方式發(fā)生極小的變化,可以在這些微生物如何發(fā)揮作用和發(fā)展過程中發(fā)揮重要作用。...