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  • 穿梭蛋白质如何运作核孔

    核孔复合物是微小的通道,其中发生细胞核和细胞质之间的物质交换。巴塞尔大学的科学家们报告了令人吃惊的新研究,这些研究可能推翻既定的核运输监管模式。他们在“细胞生物学杂志”上发表的研究揭示了称为输入蛋白的穿梭蛋白如何控制核孔的功能 - 而不是认为核孔控制着进口的穿梭。遗传信息通过含有大量核孔的膜在细胞核中得到保护。这些毛孔促进了称为输入蛋白的蛋白质的运输,这些蛋白质在细胞核和周围细胞质之间传递分子货物。 与流行观点相反,由Biozentrum的Argovia教授和巴

    2019-05-29 更新
  • 细菌充当最近亲属的催情剂

    令科学家惊讶的是,细菌可以作为单细胞海洋生物的催情剂,因为它们是所有动物中最亲近的亲戚。这是在真核生物中引发交配的细菌的第一个已知实例,该真核生物包括所有植物和动物。生物体,称为choanoflagellates的原生生物,吃细菌,并作为磷虾等小型海洋动物的食物来源。几年前,加州大学伯克利分校的分子和细胞生物学教授,霍华德休斯医学研究所的Nicole King实验室发现,某些细菌使这些单细胞的鞭毛虫(aka choanos)发育成多细胞集落。 这项新发现于8月31日在国王实验室Cell

    2019-05-29 更新
  • 测试抗生素的新方法可以产生更好的药物

    麻省理工学院和哈佛大学的研究人员设计了大肠杆菌细胞,可用于研究感染部位的细菌如何对抗生素治疗产生反应,使科学家能够更多地了解现有抗生素如何发挥作用并可能帮助他们开发新药。在8月31日出版的细胞宿主和微生物的新研究中,研究人员发现了一些关于细菌如何应对抗生素的现有假设的证据不正确。 “我们的研究表明,使用工程化生物可以为您提供进入感染部位的窗口,并扩展我们对抗生素实际做法的理解。这项工作表明我们的一些假设可能是错误的,”医学工程的Termeer教授James Co

    2019-05-29 更新
  • 药明生物CEO陈智胜博士:破局生物药国际化,我们走过的这些年

    国际标准并非高不可攀,中国企业也能够做到

    2019-05-29 更新
  • 香港秒光肌中心:邂逅超世代皮秒激光,来一场变美之旅

    脸上长雀斑、面部有黑色素沉淀的女性不在少数,并且亚洲人大部分肤色都是偏白偏黄的,十分影响美观,所以通常有这种苦恼的人群就可以尝试祛斑激光进行治疗,让你拍照上镜都不需要滤镜。 明星们的无瑕美肌并不是天生就是无瑕疵,他们也都在无时无刻的进行保养护理。 激光美肤也是他们的日常护理手段,因为明星脸上就算有一点小瑕疵在聚光灯下也是逃不掉的。所以为了对抗这些小瑕疵,现在很多人通过激光改善脸上的小斑点小瑕疵。因为激光美肤不仅可以帮你去除脸部色斑以及黑色素的沉淀,开可以改善脸部肤色不均,美白等效果。

    2019-05-29 更新
  • 如何让自己逃离平庸,缪桃带你走进更加时髦的时尚圈

    如何让自己逃离平庸,缪桃带你走进更加时髦的时尚圈 我们知道假体丰胸的材料有很多,最很多女性朋友都选择了缪桃假体丰胸的方法。 接下来就让我们看看到底缪桃丰胸具有哪些迷人的特性? 缪桃假体具有超高的柔韧性、安全性,是爱美女性的首选之一,缪桃假体具有很强的记忆能力,与人体融合后,能够在极短的时间内适应人体环境,与人体融合,真实感十足,让女性拥有迷人的曲线,充分体现出女人味。 超强记忆力 缪桃假体的内在成分为“深海记忆凝胶”,当其进入人体后,前5个月为它的人体环境记忆期

    2019-05-29 更新
  • 我国进一步深入推进首台(套)重大技术装备保险补偿机制

    为更好满足新形势下重大技术装备创新发展需求,助力制造业高质量发展,财政部、工业和信息化部、银保监会日前联合发布通知,进一步完善首台(套)重大技术装备保险补偿机制试点工作。当前,全球正处于新一轮科技革命和产业变革的关键时期,我国装备制造业经过多年快速发展,产业体系日趋完善,但与世界先进水平相比还有较大差距,特别是重大技术装备应用推广问题直接影响了我国装备制造业的转型和升级。近几年,国务院先后印发《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》、《装备制造业调整和振兴规划》等文件,对相关工作进行了部署,

    2019-05-29 更新
  • 安徽宿州首批11座市控空气质量自动监测站建成

    蓝天白云是广大人民群众对生态文明最质朴的理解。天空没有蓝天和白云,全面建成小康社会、建设生态文明的美丽中国、实现中华民族复兴的中国梦就无从谈起。因此,必须通过大气污染综合治理这个突破口,大力推进生态文明建设。为科学治气、精准治污,切实改善区域环境空气质量,安徽宿州市在现有3个国控点与4个省控点的基础上,已经完成了首批重点乡镇空气自动监测站的建设,将进一步完善宿州市环境空气质量自动监测网络建设,为各个乡镇空气质量治理提供数据支撑。通过设立空气自动监测站,使得环境监测点位遍布城区周边八个方位,实现

    2019-05-29 更新
  • 我国在作物单粒近红外检测技术方面取得新进展

    近期,技术生物所吴跃进研究员课题组在作物单粒近红外光谱检测技术方面取得新进展。相关工作已经被光谱学期刊Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy接受在线发表。采用SST算法可以使水稻三种形态(单粒水稻、单粒糙米、米粉)的近红外漫透射光谱相互转移单粒近红外检测技术(SKNIRS)是指在单粒作物水平上采用近红外光谱技术检测作物成分。该技术因为其快速、无损的优点,有望应用于育种行业,以提高作物育种效率、缩短育

    2019-05-29 更新
  • 导致北极光的太阳风暴能否导致鲸鱼搁浅

    2016年初,一系列的抹香鲸排放在北海上空捕获了29只动物。由于这些鲸鱼通常不会在北海发现,因此搁浅有点神秘。但是一项研究现在提出,造成北极光和南极光(极光)的太阳风暴可能是造就这些命运多the的鲸鱼最终落在海滩上的罪魁祸首。在温暖的赤道水域和丰富的鱿鱼,挪威海之间季节性迁徙,精子鲸一般不会通过北海旅游。相反,他们沿着不列颠群岛的西海岸迁徙。北海对于鲸鱼来说太浅了,他们最喜欢的鱿鱼猎物(Gonatus fabricii)也常见于那里。 因此,一旦鲸鱼进入北海,很可能它们变得迷失方向,被

    2019-05-29 更新
  • 通过在生长的植物叶子中的简单扩散来建立形态发生素梯度

    在9月5日发表在Biophysical Journal上的一篇文章中,日本冈崎综合生物科学研究所和日本国家基础生物学研究所的Kensuke Kawade副教授表明,转录共激活因子ANGUSTIFOLIA3(AN3)沿叶近端形成信号梯度。到远端轴以确定细胞增殖结构域。特别地,通过实验和理论方法,他们证明在生长组织中的纯扩散足以解释AN3梯度形成。这项工作提供了证据表明,基于扩散的形态发生模型在多细胞生物的发育模式中是可行的。信号分子的空间梯度对于建立多细胞生物的发育模式至关重要。大约半个

    2019-05-29 更新
  • 来自巴西的一种被忽视且罕见的新型诱导胆汁的微型小麦

    最近发现了来自巴西潘帕生物群系的原始monotrysian micromoth的新物种和属(Cecidonius pampeanus)在乌拉圭胡椒树的肿胀茎下诱导几乎不明显的瘿。引诱瘿的蛾在树皮中产卵,幼虫在它们长大时形成特有的圆形肿胀。反过来,这些瘿虫吸引了各种寄生蜂和黄蜂 - 黄蜂已经失去了为自己的卵形成瘿的能力 - 因此它们在开发过程中利用其他物种的瘿。inquilines将瘿变成较大的瘿,随后持续更长时间并引起更多关注。因此,即使年轻的丰富,新蛾的幼虫也很少存活,并且它们在后期

    2019-05-29 更新
  • 对遗传数据的大规模研究表明人类仍在不断发展

    在一项分析美国和英国210,000人的基因组的研究中,哥伦比亚大学的研究人员发现,与生命周期较长的人相比,与阿尔茨海默病和重度吸烟有关的遗传变异较少,这表明自然选择正在淘汰这些不利的两个种群中的变异。研究人员进一步发现,那些使人们易患心脏病,高胆固醇,肥胖和哮喘的基因突变也常常出现在那些寿命较长且其基因更容易传播并在人群中传播的人群中。结果发表在9月5日的PLOS Biology上。 “这是一个微妙的信号,但我们发现自然选择正在现代人群中发生的遗传证据,”该研究

    2019-05-29 更新
  • 新的研究表明同类鱼类不吃自己的胚胎

    即使它被认为是一个食人族,美洲的红树林或者杀戮也永远不会吃掉它自己的一个胚胎,即使它是饥饿的。这条细长的两栖鱼可以识别它自己的亲属,即使它们还处于萌芽阶段。这是加拿大圭尔夫大学的Michael Wells和Patricia Wright在Springer的期刊“行为生态学和社会生物学”杂志上的一项研究。动物世界有许多所谓的孝顺同类主义的例子,它们指的是吃自己后代的动物。其他人则参与非亲属同类相食,其中他们吃其他父母的后代。根据Wells和Wright的说法,诀窍

    2019-05-29 更新
  • 2019年中国机器人行业发展机遇及挑战并存

    我国机器人产业近年来取得了令人瞩目的成就,新产品、新技术不断涌现。同时,在中央政策的支持下,多个地方政府也结合当地产业积极采取有效政策和措施,使得当地机器人产业发展思路日渐清晰。近日,在108周年校庆之际,清华大学打造的全球首支中国风机器人乐队“墨甲”对外亮相,排鼓“开阳”、竹笛“玉衡”和箜篌“瑶光”三位机器人,衣袂飘飘,在清华园演奏舞台音乐剧《墨甲幻音》;中山大学附属第一医院日前称,70多岁的老人患上了壶

    2019-05-29 更新
  • 威名远扬,共创未来 创威科技闪耀亮相中国首届计量展

    随着社会的不断发展,计量越来越被人们所认识、所利用,特别是现代化社会它已经远远超过了度量衡的范围,在工业企业生产中起着基础性作用。近年来,我国陆续出台了《国务院关于印发质量发展纲要(2011-2020年)的通知》、《计量发展规划(2013-2020年)》、《中国制造2025》等一系列产业政策,均把计量产业纳入重点发展领域,并指明了发展方向和目标。2019年5月20日-22日,中国首个国际计量专业展——中国(上海)国际计量测试技术与设备博览会(CMTE CHINA)在上海

    2019-05-29 更新
  • 由于气候变化到2070年三分之一的动物寄生虫可能会灭绝

    据“科学进展”杂志9月6日报道的全球分析显示,到2070年,地球气候变化可能导致多达三分之一的寄生虫物种灭绝。寄生虫的丧失可能会极大地破坏生态系统,新的研究表明它们是地球上受威胁最严重的群体之一。寄生虫的名声不好。不同种类的生物包括绦虫,蛔虫,蜱,虱子,跳蚤和其他害虫 - 其中大多数以引起人类,牲畜和其他动物疾病而闻名。但寄生虫在生态系统中发挥着重要作用。它们有助于控制野生动物种群,并保持能量流经食物链。 由于许多寄生虫具有复杂的生命周期,涉及通过不同的寄主物种

    2019-05-29 更新
  • 疟疾候选药物可能会减少寄生虫的传播

    在控制疟疾方面取得了重大进展。然而,仍然存在两个令人烦恼的问题:目前可用的治疗方法无法阻止导致疾病的寄生虫的传播,并且寄生虫通常变得对药物具有抗性。根据哥伦比亚大学医学中心(CUMC)研究人员领导的一项新研究,有一类化合物可以解决这两个问题。这种被称为六氢喹啉(HHQs)的化合物被发现非常有效地防止恶性疟原虫寄生虫从感染的宿主(小鼠模型)传播到蚊子。另外,对HHQ产生抗药性的寄生虫对几种广泛使用的一线抗疟治疗也过敏。 “这些化合物的鉴定是一个非常有希望的进步,”

    2019-05-29 更新
  • 研究人员破解遗传“控制拨号”的代码

    西班牙巴塞罗那基因组调控中心的科学家开发出一种新技术,用于破解确定细菌基因活性水平的“对照表盘”的基础DNA代码。这一发现对生物技术具有重要意义,因为转基因细菌和其他生物被用于生产有用的分子,如新材料和药物。当基因开启时,附近的各种DNA片段充当“对照表盘”,影响活性水平和基因产物的数量。使用肺炎支原体细菌作为模型,CRG主任Luis Serrano教授和他的团队开发了一种快速扫描数千种随机生成的DNA序列的方法,以寻找能够有效激活&ld

    2019-05-29 更新
  • 蛋白质TAZ向干细胞发送“混合信号”

    就像在旁观者的眼中存在美,信号取决于接收者的解释。根据发表在干细胞报告中的新的USC研究,一种名为TAZ的蛋白质可以传递非常不同的信号 - 不仅取决于哪种干细胞,还取决于干细胞的哪一部分接受它。在品种方面,一些干细胞是“幼稚”的空白板;其他人被“引发”以分化成某些类型的更专门的细胞。真正天真的是小鼠胚胎干细胞(ESCs),而引发的品种包括稍微分化的小鼠外胚层干细胞(EpiSCs)以及所谓的人类“胚胎干细胞” - 它

    2019-05-29 更新