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  • 细菌可能在进化早期与原物共

    日复一日,与你最大的敌人在最小的空间。听起来难以忍受?在微生物世界中,这已经成为数十亿年的日常生活。正如马克斯普朗克海洋微生物研究所和卡尔加里大学的研究人员所做的一项研究所揭示的那样,这种可疑的接近可能导致不寻常的合作关系。如果你想知道我们的史前祖先是什么样的,你可以通过显微镜一瞥。如果你很幸运,你会发现它们:微小的,单细胞的真核生物 - 也称为原生生物。原生生物是动物,植物和真菌的直系亲属。然而,这些单细胞生物在进化过程中几乎没有改变它们的外观。他们中的许多人仍然完全像他们的祖先多年

    2019-01-21 更新
  • 鸡的育能力研究检查脂肪酸

    育种鸡的科学揭示了某些雌性动物如何长期储存精子的神秘面纱。从雌性细胞转移到精子细胞的脂肪滴可能有助于保持精子活力。某些类型的昆虫,爬行动物和鸟类的雌性可以将来自多个雄性的精子储存在其繁殖区的专门精子储存区域内。不同的动物可以存储精子数天或数年。存储的精子可以随着时间的推移使多个卵子受精,这意味着雌性不需要再次交配来给额外的卵子施肥。“如果我们能够了解精子如何在雌性鸡的精子储存小管中保持活力,那么农民可能能够更成功地繁殖他们的鸡群。像这样的生育率研究与繁殖率较低的本地鸡养殖的

    2019-01-21 更新
  • 马铃薯寄虫的工具包透露

    寄生线虫蠕虫是全世界农民的“隐藏的敌人”,每年造成数十亿英镑的作物损失。现在由邓迪大学和詹姆斯赫顿研究所领导的一项国际研究合作详细介绍了黄色马铃薯胞囊线虫(PCN)的基因组序列和内部运作,为科学家提供了如何停止它的新见解。“这是一个令人兴奋的发现,它揭示了马铃薯囊肿线虫的寄生工具包,”邓迪大学植物科学系的Sebastian Eves-van den Akker博士说,他位于詹姆斯赫顿研究所。“一旦我们对线虫的基因组进行了测序,

    2019-01-21 更新
  • 压榨葡萄中的微物可以预测成品葡萄酒中的风味代谢物

    加利福尼亚大学戴维斯分校的食品科学家报告说,在葡萄酒酿造过程中葡萄汁中的微生物混合物可能有助于塑造成品葡萄酒的风土条件。研究人员在美国微生物学会在线开放获取期刊mBio发表于5月/ 6月期刊的研究中发现,在发酵前必须新鲜压榨的葡萄汁中发现的微生物可用作生物标志物。预测成品酒中会发现哪些代谢物。代谢物是化学化合物,有助于塑造葡萄酒的风味和质地。将来,酿酒师可能会通过鉴定与所需代谢物相关的细菌和真菌,或通过在发酵过程中引起腐败或其他问题之前找到麻烦的类群来利用微生物分析来改善其产品酿造葡萄

    2019-01-21 更新
  • 中科有为冠名第二届全国医药创新科技大会隆重召开

    2019年1月17日,由中科有为生物科技有限公司冠名的第二届全国医药创新科技大会于北京隆重召开。本次大会是由普仁联盟(北京)国际健康管理有限公司主办,国研茗萃北京国际医药研究院承办的高规格产业峰会。来自医药及大健康领域的两百余位专家学者和企业家代表共同出席了本次会议。大会旨在通过积极贯彻落实党中央、国务院关于全民大健康战略方针,为广大从事中医药及大健康事业的工作者进一步拓展创新发展空间,增加科技创新含量,并通过产业合作和技术交流,提升医药及大健康领域内创新活力,形成驱动全民大健康的强大动力。(参

    2019-01-21 更新
  • 共享陪护床—共享经济的时代再次来临

    不知不觉我们已经来到了一九年,在这共享经济的崛起的几年里,大家有目共睹共享经济因某些共享行业的企业或运营商不好的作为导致大众经济损失,环境污染等不良好现象:导致共享经济行业被大众批评和不看好,如:河流里打捞出的共享单车,共享充电宝爆炸伤人等,都给大众和共享经济带来许多危机。出现的种种现象,法瑞纳科技有限公司不忍看着惠民共享经济被这些不良商家给抹黑,所以法瑞纳科技有限公司从一八年就已经创新研发出了惠民惠利的共享陪护床,法瑞纳研发的共享陪护床是经过行业分析,市场调查,大众意见等商讨研发的产品,在研发

    2019-01-21 更新
  • Ozaena地面甲虫可能在整个命周期中寄蚂蚁

    根据2019年1月16日发表于美国亚利桑那大学的Wendy Moore的开放获取期刊“PLOS ONE”及其同事发表的一项研究,Ozaena地面甲虫可能具有解剖学适应性,使它们能够在整个生命周期中寄生蚂蚁巢。已知Paussus属中的一些地面甲虫(“蚂蚁巢甲虫”)生活在蚂蚁巢中并在其整个生命周期中寄生蚂蚁社团,例如分泌化学物质作为幼虫以吸引蚂蚁猎物。然而,Ozaena属的地面甲虫以前被认为是自由生活的,幼虫挖掘洞穴来伏击它们的猎物。本研究的作者研究了

    2019-01-21 更新
  • 研究人员在大肠杆菌中创造了萜烯物合成的“捷径”

    北卡罗来纳州立大学的研究人员开发了一种人工酶促途径,用于合成大肠杆菌中的类异戊二烯或萜类化合物。这种更短,更有效,更具成本效益和可定制的途径将大肠杆菌转变为可以生产萜烯的工厂,用于从癌症药物到生物燃料的各种物质。萜烯是一大类天然分子,可用于医药,化妆品,食品和生物燃料等行业。在自然界中,萜烯存在于植物和微生物中;例如,番茄红素 - 它给西红柿的颜色 - 是一种萜烯。由于直接从天然来源提取这些分子是不切实际的,科学家们可以利用生物合成来生产这些分子。然而,传统上生物合成萜烯已证明具有挑战性。&ld

    2019-01-21 更新
  • 詹森的Cilag与argenx合作开发库萨图珠单抗 合作金额超过18亿美元

    强生公司(Johnson & Johnson)詹森制药公司(Janssen Pharmaceutical Companies of Janssen)的子公司Cilag International今天表示,将与argenx合作开发抗癌抗体cusatuzumab (ARGX-110),合作可能为argenx带来超过18亿美元的收入。Cusatuzumab现在发展阶段I / II组合研究Vidaza®(azacytidine或阿扎)对于新诊断,老年急性髓系白血病(AML)患者和高危骨

    2019-01-20 更新
  • 素D缺乏与新儿精神分裂症有关

    神经系统疾病仍然是一个研究领域,科学家们刚刚开始深入了解这些使人衰弱的疾病是如何进展的。丹麦奥尔胡斯大学(Aarhus University)和澳大利亚昆士兰大学(University of Queensland, UQ)的一组研究人员通过研究流行病学数据中的先前线索,证实了产前维生素D缺乏可能会增加晚年罹患精神分裂症风险的假设。这项新研究通过一篇题为《新生儿维生素D状况与精神分裂症风险之间的关系》的文章发表在今天的科学报告中。研究发现,新生儿维生素D缺乏症可能占丹麦所有精神分裂症病例

    2019-01-20 更新
  • 利用锌来靶向胰岛素成细胞的再药物

    糖尿病时分泌ß胰腺细胞不正常工作或枯竭,因此不能产生足够的胰岛素阻止血糖水平上升。斯坦福大学的研究人员已经开发出一种潜在的方法有选择地触发胰腺ß细胞的再生,这样可以增加胰岛素的分泌,但是没有不分青红皂白地影响身体其它部位的细胞。战略利用ß细胞锌积累,并使用zinc-chelating代理交付ß-cell-regenerating药物直接分泌胰岛素的胰岛细胞。虽然这项技术还在发展的早期阶段,斯坦福大学团队,在细胞化学生物学报告说,他们的体外

    2019-01-20 更新
  • Moderna启动了史上规模最大的物科技IPO 预计筹资6.043亿美元

    Moderna为生物科技公司进行了规模最大的首次公开募股(IPO),为信使RNA (mRNA)治疗技术的开发商筹集了至少6.043亿美元的总收益。这一数字可能还会更高,因为该公司股票今天在纳斯达克全球精选市场(NASDAQ Global Select market)以“MRNA”的股票代码挂牌交易。 Moderna昨晚以每股23美元的价格发行了26275993股普通股。尽管苹果股价跌至此前公布的每股22美元至24美元区间的中点,但该公司售出的股票仍比此前预计的多

    2019-01-20 更新
  • 黄蜂的毒液可能会给抗素带来更多的刺痛

    麻省理工学院(MIT)的科学家们已经开发出一种抗菌肽(AMP),它是从一种南美黄蜂产生的12种氨基酸毒素中提取出来的。团队使用rational肽设计策略调整黄蜂肽的结构和性能,并生成一个无毒的AMP候选人在剂量用于人类细胞完全清楚小鼠铜绿假单胞菌引起的感染,呼吸道和尿路感染的常见原因。“四天后,复合可以完全清除感染,这是相当惊人的,令人兴奋的,因为我们通常不会看到,与其他实验抗菌素或其他抗生素,我们测试过在过去与这个特定的小鼠模型,“塞萨尔de la Fuent

    2019-01-20 更新
  • 物组对身体有益 可以抵抗食物过敏

    在过去的几十年里,科学家们发现威胁生命的食物过敏的数量急剧上升。多年来,这些影响被归因于许多潜在的罪魁祸首,如饮食习惯的改变导致抗生素的滥用。现在,科学家们有了更确凿的证据,证明肠道微生物群在严重食物过敏的形成过程中起着关键作用,可以利用它们来阻止食物过敏的发展。芝加哥大学(University of Chicago)的研究人员证明了这一假设。他们发现,健康人类婴儿捐赠者的肠道微生物移植到老鼠体内,可以保护接触牛奶的动物不发生过敏反应。相反,从对牛奶过敏的婴儿身上移植的肠道微生物却没有

    2019-01-20 更新
  • 素相关的微物群破坏对骨骼发育的影响

    大量的研究为我们正常的肠道微生物群在健康和疾病中的作用提供了新的见解。健康的肠道微生物组有助于骨骼健康,但目前在小鼠身上的研究表明,抗生素干扰共生微生物组可导致促炎症免疫反应,从而干扰青春期后骨骼发育。由南卡罗来纳医学院(Medical University of South Carolina College of Dental Medicine)的科学家领导的研究小组表示,他们的研究发表在《美国病理学杂志》(American Journal of病理学)上,也是首次证明抗生素使用如何

    2019-01-20 更新
  • 来自物3D打印机的活耳或其他织物结构

    来自生物3D打印机的“活”耳或其他织物结构 - 这种未来的愿景现在已经形成:美国研究人员的结果显示,使用细胞进行打印实际上具有医学潜力。他们通过创新的过程创造了稳定可行的身体结构。研究人员报告说,虽然这个概念现在可以“完成”患者,但仍需要进一步的开发工作,但迄今为止的结果很有希望。在维克森林再生医学研究所的Anthony Atala领导的团队的印刷过程中,一种特殊的细胞溶液形成墨水:它以层的形式相互叠加形成,形成预定的细胞结构。这个基本概

    2019-01-20 更新
  • 儿童和成人近四分之一的抗素处方可能是不必要的

    密歇根大学的一项新研究显示,十分之一的儿童和六分之一的私人保险成人接受了抗生素,他们在2016年至少不需要一次抗生素。研究人员发现,总体而言,七分之一的患者接受了不必要的抗生 在2016年,1920万私人保险的美国儿童和18-64岁成人的门诊抗生素处方填充中,23%没有医学上的合理性,36%可能是合适的,28%与任何记录的诊断无关。 该研究报告发表在英国医学杂志上,该研究提供了迄今为止私人保险患者门诊抗生素适用性的最新和全面估计。 “抗生素过度使用仍然猖獗,影响了大量患者,

    2019-01-20 更新
  • 意想不到的副作用肠道微物组的抗素破坏会破坏骨骼健康

    微生物通常被视为引起疾病的病原体,并且抗生素已成功用于对抗这些外来入侵者。实际上,情况更复杂。大多数时候,我们与我们的共生肠道微生物群和谐共处,微生物群是健康肠道的微生物集合。共生细菌调节宿主生物功能,包括骨骼健康。南卡罗来纳医科大学(MUSC)的研究人员研究了骨骼免疫系统的骨骼免疫学,研究了用抗生素破坏健康的肠道微生物组对青春期后骨骼发育的影响。他们的研究结果于2019年1月16日在线发表在美国病理学杂志上,表明肠道微生物群的抗生素破坏诱导了促炎反应,导致破骨细胞活性增加。&ldqu

    2019-01-20 更新
  • 细胞物学中的误导性图像

    光不能用于对小于其波长一半的任何结构进行成像 - 长期以来,这被认为是光学显微镜中的最终分辨率极限。然而,超分辨率显微镜的发展表明,这一规则存在一定的漏洞。通过在不同时间点对单个分子进行成像,它们的确切位置最终可以组合成一个清晰的图像。2014年,诺贝尔化学奖授予了这一理念。从那时起,超分辨率显微镜技术,如STORM和PALM,已成为研究细胞膜中蛋白质组织的常用方法。令人惊讶的是,许多研究小组发现,几乎所有研究的蛋白质都在细胞膜中形成簇。在他们研究这些蛋白质簇的过程中,TU Wien的

    2019-01-19 更新
  • 研究人员确定血吸虫中精子成所需的基因

    科学家可以通过阻断核因子YB基因(NF-YB)的表达来干扰寄生血吸虫曼氏血吸虫的精子生成。霍华德休斯医学研究所和伊利诺伊大学的James Harill Iyer和Phillip A. Newmark以及James Collins(现在的UT西南大学)的新研究于6月15日出现在PLOS Genetics中。发育成精子的干细胞群,称为精原干细胞(SSCs),必须不断更新自身,同时也能分化为成熟精子。过多的自我更新可能会造成肿瘤,分化缺陷会导致畸形精子不育。为了更好地理解SSCs如何保持这种

    2019-01-19 更新