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關于germlines如何恢復活力的可能解釋
加利福尼亞大學和卡利科生命科學學院的一對研究人員發(fā)現(xiàn)了關于人類種系如何恢復活力的可能解釋。在他們發(fā)表在Nature雜志上的論文中,Adam
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以加拿大樂隊拉什命名的長發(fā)微生物
由于微生物的長發(fā)和顯微鏡下的節(jié)奏蠕動,在加拿大前衛(wèi)搖滾樂隊Rush的成員中以白蟻腸道中發(fā)現(xiàn)的三種新微生物命名。一位西班牙博士后,Javier
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在溫暖的溫度下對抗植物病使食物保持在桌面上
全球關注的一個問題是農(nóng)業(yè)產(chǎn)量的預期短缺,以滿足人口的穩(wěn)定增長。密歇根州立大學的科學家們明白,克服由于疾病和惡劣天氣造成的作物損...
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新研究發(fā)現(xiàn)分枝桿菌可以檢測到導致疾病的蛋白質(zhì)的存在
引起肺結核的分枝桿菌使用一組被稱為毒力因子的蛋白質(zhì)傳播疾病,這種疾病感染了世界上大約三分之一的人口,每年造成170萬人死亡。這些蛋白
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研究人員報告了基本的肌肉速度限制
當鳥兒唱歌,蝙蝠回聲,響尾蛇撥浪鼓和蟾魚嗡嗡聲時,他們使用所謂的超快肌肉,這是已知最快的脊椎動物肌肉。新的研究表明,這些肌肉已...
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揭示了原代光遺傳工具的結構
一個國際研究小組已經(jīng)確定了通道視紫紅質(zhì)2的三維結構,這是一種廣泛用于光遺傳學的膜蛋白,用于控制神經(jīng)細胞的光照。光遺傳學是一種相對較
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研究揭示細胞在有絲分裂后如何重建
細胞分裂時,需要重建細胞核并組織基因組。布里斯托大學的新合作研究表明細胞如何通過將絲狀肌動蛋白(F-肌動蛋白)意外地部署到細胞核來實現(xiàn)
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計算機模擬揭示了耐藥性的根源
新的超級計算機模擬揭示了稱為外排泵的轉運蛋白在細菌中產(chǎn)生耐藥性的作用,這項研究可以提高藥物對危及生命的疾病的有效性,并恢復已解...
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紅腹狐猴通過撫摸和“蜷縮”彼此來維持腸道健康
科學家發(fā)現(xiàn)紅腹狐猴的身體接觸和腸道細菌之間存在直接聯(lián)系??赡芡ㄟ^蜷縮的行為和觸摸,這些發(fā)現(xiàn)表明對人類健康的影響。牛津大學與幾所...
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蠕蟲基因組揭示了人類與遠房親屬之間的聯(lián)系
來自岡山大學的OIST海洋基因組學研究所的研究人員已經(jīng)解碼了兩個蠕蟲基因組,發(fā)現(xiàn)它們與脊椎動物有幾種遺傳相似之處。考慮到這些群體只是遠
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瘧疾如何欺騙免疫系統(tǒng)
消除瘧疾的全球努力在很大程度上取決于科學家超越瘧疾寄生蟲的能力。而惡性瘧原蟲是眾所周知的聰明:它很快就產(chǎn)生了對藥物的抵抗力,并...
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科學家修改CRISPR以表觀遺傳學治療糖尿病,腎臟疾病,肌肉萎縮癥
Salk科學家已經(jīng)創(chuàng)建了新版本的CRISPR Cas9基因組編輯技術,使其能夠在不破壞DNA的情況下激活基因,從而可能避免使用基因編輯技術治療人
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常見的真菌有助于登革熱病毒在蚊子中茁壯成長
根據(jù)約翰霍普金斯大學彭博公共衛(wèi)生學院研究人員的一項研究,一種生活在埃及伊蚊的腸道中的真菌增加了登革熱病毒在昆蟲中存活的能力。真...
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研究論文闡明了長達十年的干細胞之謎
由蒙納士大學研究員副教授Jose Polo領導的一系列研究本周揭示了細胞重編程的重要但尚未明確的方面。細胞重編程,其中一種類型的細胞可以變
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研究人員發(fā)現(xiàn)冷和薄荷醇傳感器TRPM8的意外原子結構
來自斯克里普斯研究所(TSRI)和杜克大學的一組研究人員首次確定了瞬時受體電位Melastatin 8(TRPM8)的原子結構,這是一種神經(jīng)末端的分子傳感
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用于適應變化條件的細菌控制機制
地球上生命的基本先決條件是生物體適應不斷變化的環(huán)境條件的能力。慕尼黑工業(yè)大學(TUM)和加州大學圣地亞哥分校(UCSD)的物理學家現(xiàn)在已經(jīng)確
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細胞感知并探索它們的環(huán)境
通過力檢測來調(diào)節(jié)細胞能夠感知其環(huán)境的過程。這是發(fā)表在Nature雜志上的一項研究的主要結論,該研究由Pere Roca-Cusachs團隊領導,他是生物
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研究海洋生物表明神經(jīng)系統(tǒng)多次獨立進化
來自挪威,瑞典和丹麥的一組研究人員發(fā)現(xiàn)了一些證據(jù)表明神經(jīng)系統(tǒng)隨著時間的推移在多種生物中獨立進化 - 而不僅僅是一次,如先前所認為的
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包裝遺傳物質(zhì)的設計蛋白質(zhì)有助于提供基因治療
如果您購買過新的iPhone,那么您已經(jīng)體驗過良好的包裝。蓋子慢慢地從盒子中分離出來的方式。拉片可幫助您移除設備。甚至紙張的紋理也很重要