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  • 研究人员确定了疟疾寄虫的防御机制

    Instituto de Medicina Molecular(iMM)Lisboa的葡萄牙研究人员已经确定了一种防御机制,通过该机制,疟原虫寄生虫可以在其宿主的肝细胞内存活,这是一个关键阶段,它获得感染红细胞的能力,导致与疟疾相关的症状。疟原虫寄生虫在其宿主的肝细胞内复制,所述肝细胞被膜包围,所述膜保护其免受细胞内环境中存在的威胁,即自噬,这是一种在感染时触发的过程,其中细胞降解不再需要的物质。重要的是,这个过程依赖于一种名为LC3的蛋白质。尽管自噬在感染后被宿主细胞激活,但与其他更

    2018-12-19 更新
  • Golden马铃薯提供丰富的维素A和E

    一项新的研究表明,一个实验性的“黄金”马铃薯可以在发展中国家拥有预防疾病和死亡的能力,而发展中国家的居民很大程度上依赖淀粉类食物来维持生计。据最近的一项研究显示,一份黄橙实验室设计的马铃薯有可能提供儿童建议的每日维生素A摄入量的42%和儿童建议摄入维生素E的34%。由俄亥俄州立大学的研究人员。研究人员得出结论,育龄妇女可以从同样的5.3盎司(150克)中获得15%的推荐维生素A和17%的推荐维生素E.该研究发表在PLOS ONE期刊上。 根据美国农业部的数据,马

    2018-12-19 更新
  • 新机制发现细菌用于保护自己免受抗素侵害

    当细菌进化机制以抵抗用于治疗感染的药物时,就会发生抗生素耐药性。该大学微生物学和感染研究所的专家团队将他们的研究重点放在大肠杆菌上,这可能导致尿液和血液感染。使用新的实验方法,涉及从未在此研究领域应用的全基因组DNA测序,该团队确定了细菌用于保护自己免受抗生素侵害的机制或“策略”。资深作者大卫固安捷教授说:“我们在调查中所涉及细菌中发现的基因抵抗多种抗生素。“虽然我们已经了解这种基因已有数十年之久,但它如何提供抗生素抗性的细节却难以分开。

    2018-12-19 更新
  • 合成物学家使转基因物更安全

    耶鲁大学的一个合成生物学家团队设计了一种方法,确保转基因生物可以安全地限制在环境中。由耶鲁大学分子,细胞和发育生物学系的Farren Isaacs博士领导的科学家重写了大肠杆菌的DNA,因此它需要一种特殊的合成氨基酸,这种氨基酸在自然界中不存在,不能激活生长所必需的基因。 。 据Nature报道,这种新的生物控制方法解决了生物技术中长期存在的问题。 “这是对现有的转基因生物生物防护方法的重大改进。这项工作为农业环境中的生物体建立了重要的保障,更广泛地说,它们用于环境生物修复

    2018-12-18 更新
  • 科学家确定殖细胞命运的基因

    由日本冈崎国立基础生物学研究所的田中稔教授领导的一项新研究表明,foxl3基因在称为生殖细胞的生殖前体细胞中表达,参与精子 - 蛋的命运决定。鱼叫做青蒿(Oryzias latipes)。在脊椎动物中,性腺体细胞指导生殖细胞采取性命运。在青med中,支持体细胞中称为DMY的基因的表达对于生殖细胞进入精子发生的命运决定至关重要。 然而,生殖细胞中性命决定的分子机制仍然未知。 在一项新的研究中,田中教授及其合着者表明,一种名为foxl3的基因可以控制生殖细胞最终是精子还是卵子。 &ldqu

    2018-12-18 更新
  • 科学家对绝种欧亚野奥罗奇的基因组进行序列分析

    一个多国研究小组对欧洲,亚洲和北非居住的一种已灭绝的牛种 -野牛(Bos primigenius)的核基因组进行了测序。“这是来自已灭绝的欧亚大陆的第一个完整的核基因组序列,”爱尔兰都柏林大学的David MacHugh博士说,他是在线发表在Genome Biology期刊上的一篇论文的通讯作者。 现已灭绝的野生野牛的驯化产生了两种主要的国内现存的牛种 -Bos taurus和B. indicus。 虽然以前的遗传学研究已经阐明了欧洲野牛和现代牛之间的进化关系,

    2018-12-18 更新
  • 解开tropolones物合成的神秘面纱

    来自英国布里斯托尔大学和埃及未来大学的研究人员解决了70年前的一个神秘问题,即如何在真菌中合成一类称为托酚酮的非苯型芳香族化合物。该研究小组在美国国家科学院院刊(PNAS)上发表他们的研究结果, 结合使用遗传和化学技术来解开托酚酮的生物合成途径。他们在各个步骤阻断了真菌生产的合成途径并研究了结果。这使他们能够确定负责该过程的特定基因,并在分子尺度上证明了如何产生独特的7-元碳环结构的托酚酮。 利用产生托酚酮前列腺素的真菌 Talaromyces stipitatus,研究小组在真菌基因

    2018-12-18 更新
  • 探索人造甜味剂和肠道微物群之间的有害相互作用

    目前,美国食品和药物管理局(FDA)批准六种类型的无热量人造甜味剂用于美国。这些糖替代品因其最低卡路里含量和低成本而受欢迎。许多人认为使用无热量甜味剂有助于减轻体重,调节血糖水平和改善牙齿健康。虽然糖替代品被推荐用于患有葡萄糖耐受不良和1型和2型糖尿病的个体,但许多不受这些病症影响的人选择这些产品而不是天然糖。有关人造甜味剂在过去几年中的益处和风险的数据一直存在争议。9月的基因组月度进展集中在由Jotham Suez博士及其来自以色列魏茨曼科学研究所的同事发表在“ 自然 &

    2018-12-18 更新
  • 皮肤微物组超过皮肤深层

    居住在人类皮肤上的数十亿微生物 - 我们每个人 可能超过100亿个微生物细胞 - 可能是旅行者,但他们不是搭便车者。相反,皮肤微生物群在人体免疫系统中发挥着复杂的作用,实际上指导了许多免疫功能并帮助保护其宿主抵御入侵的细菌病原体。在的2014年11月21日,发出评论文章科学,朱莉·塞格雷,博士,国家人类基因组研究所的微生物基因组部分(NHGRI)的头,亚斯曼贝勒凯德,博士,国家过敏症和传染病研究所(NIAID)粘膜免疫学部门负责人总结了迄今为止研究人员所了解的这种亲密伙伴

    2018-12-18 更新
  • 通过调整昼夜节律时钟人类适应不同纬度的

    许多生物过程,例如体温,血压和睡眠/觉醒周期,是基于时间的并且以循环方式变化。这些在24小时内变化的过程称为昼夜节律。它们由身体的内部“时钟”控制,并受到光和温度等环境因素的影响。当身体的内部“时钟”与外部光照和黑暗周期不同步时发生的昼夜节律紊乱发生在前往不同时区(时差)时。研究人员发现精神分裂症,双相情感障碍,抑郁症,季节性情感障碍和自闭症患者的常规昼夜节律紊乱(与旅行无关)。由于这些关联,了解昼夜节律的遗传基础对于改善人类健康非常重要

    2018-12-18 更新
  • 揭示关键细菌的新存策略

    新的研究表明,当缺乏氮气时,细菌和有前景的微生物细胞工厂不会立即关闭 - 而是“等待”,直到完全停止运作为止。该研究由包括普利茅斯大学在内的团队发表,专注于单细胞蓝细菌,它是许多植物健康和生长的重要生物,因为它们是极少数能将惰性大气氮转化为有机形式。为了更好地理解它们的运作方式,科学家们在缺乏氮气时监测了它们的行为 - 特别注意转录因子 ; 控制基因活动的装置。现在,研究小组已经发现,一种称为NtcA的特定转录因子在缺乏氮气时会等待提示它完成其工作,而不是立即行

    2018-12-18 更新
  • 机器人设备跟踪细胞水平的植物

    确定各种处理和条件如何影响植物细胞的机械特性可以使科学家了解细胞水平的植物生长并设计增强它的方法。在植物细胞发表的一份突破性报告中,一组研究人员介绍了一种创新的机器人工具,可以用细胞分辨率测量植物细胞的机械特性。植物科学家在他们的工具包中有一个新工具。由欧洲和美国的研究人员团队开发的自动共聚焦微引伸计(ACME)使科学家能够以前所未有的精确度测量植物细胞机械特性的空间变化。植物细胞生长受到周围细胞壁的机械性质的限制。植物生长部分的细胞壁被认为比成熟部分的细胞壁更具伸展性(伸展性),细

    2018-12-18 更新
  • 研究发现了野倭黑猩猩中新的疟疾寄

    疟疾寄生虫虽然在野生黑猩猩和大猩猩中广泛存在,但在黑猩猩(一种黑猩猩表亲)中未被发现。由宾夕法尼亚大学佩雷​​尔曼医学院微生物学教授比阿特丽斯·哈恩(Beatrice Hahn)领导的一个小组推测以前的研究可能已经错过了感染的倭黑猩猩种群,他们进行了更广泛的调查,增加了他们采样的数量和地点。野生倭黑猩猩种群。虽然他们看到了倭黑猩猩中新的疟疾物种的证据,但它仅限于其范围的一小部分区域。该团队本周在Nature Communications上发表了他们的研究结果。哈恩的实验室

    2018-12-18 更新
  • 新的PokéBall机器人捕获深海物而不会伤害它们

    就像潜水艇PokéBall一样,一种新的机器人装置能够轻柔地捕捉和释放深海生物而不会刮伤。这个生物捕捉器可以配备摄像头和其他传感器,为科学家提供前所未有的地球最神秘环境之一的生命观。该装置设计安装在远程操作的水下航行器上,折叠成一个大约21厘米宽的12面盒子。使用操纵杆,附近船上的操作员可以小心地将这个箱子关在柔软的生物周围,如果冻和头足类动物,可能会受到其他标本采集工具的伤害或杀死。在7月18日的“ 科学机器人”杂志网上描述的,暂时将生物拘留在围

    2018-12-18 更新
  • 强壮的宿主可以帮助寄虫传播得更远

    据北海道大学的研究人员称,大型,强壮的马苏鲑鱼在被寄生虫感染时会分散得更远,可能会从污染场地的进一步感染中逃脱,但具有讽刺意味的是导致寄生虫更大的扩张。受感染的寄主是寄生虫迟钝的“载体” ,它们的传播 行为在很大程度上决定了寄生虫在自然界中传播的程度。分散被认为是受感染宿主逃离受寄生虫污染的栖息地并避免进一步感染的理性行为。然而,从受污染的栖息地逃离涉及消耗能量和遇到天敌的替代风险。受感染的宿主如何应对这种困境?来自北海道大学和北海道研究组织的研究人员假设只有身

    2018-12-18 更新
  • 和细胞进化 Lynn Margulis和真核物的起源

    虽然长期共生的被认为是非常特殊的,并且仅限于很少的经典教科书例如地衣,但美国生物学家林恩马古利斯(1938-2011)将其职业生涯的大部分时间用于证明它实际上是一种普遍的机制联合否则将会出现孤立的生物物种和谱系。从1967年发表于“理论生物学杂志”(作为Lynn Sagan)发表的她的开创性分析“关于有丝分裂细胞的起源”开始,她在真核生成方面的终身研究以及共生在进化中的作用是一种有效和权威的贡献。科学。她不是第一个讨论共生关系解释线粒体和

    2018-12-18 更新
  • 物和宿主之间的物串扰

    Stavroula Hatzios倾听传染性细菌与宿主细胞之间的对话。她在麻省理工学院和伯克利大学接受化学培训,于2017年1月加入西校区,担任微生物科学研究所和分子,细胞和发育生物学系的教员。Hatzios作为一名研究生开始对传染病感兴趣,并决定专注于微生物学作为哈佛博士后。今天,她的实验室使用化学工具研究危险的微生物,包括引起霍乱的微生物如何与宿主相互作用。她所学到的东西可以为抗击感染的新策略指明方向。主机 - 微生物相互作用是什么意思? 在受感染的动物中微生物和宿主细胞之间可存在

    2018-12-18 更新
  • 智能电表将在矿井“上岗” 助力煤矿安全

    2017年湖南省株洲市在全省使用“互联网+”手段,在全市城区范围内的88家企业安装智能监控电表99套,通过用电量变化,实时监控企业环保设施运行状况。如今,这一科技治污手段,将被推广应用至煤矿安全生产监管上来。早在2016年,国家相关部门就对煤矿安全监控进行了重新定义,提出了数字化、多网及多系统融合、大数据应用分析等新概念与新要求,并明确要求大型矿井、煤与瓦斯突出矿井应用安全监控系统升级改造工作应在今年年底前完成。智能电表下矿井,即为电力大数据+安全生产的一项具体应用。株

    2018-12-18 更新
  • 重磅!首个国产PD-1抗体药物特瑞普利单抗注射液获批上市

    12月17日,国家药品监督管理局有条件批准首个国产PD-1单抗——特瑞普利单抗注射液(商品名:拓益)上市。

    2018-12-18 更新
  • 蠕虫被新主机吞噬

    与广泛的假设相反,通过食物在小鼠中传播的寄生线虫可能不会被动地等待吞咽。相反,根据PLOS病原体发表的最新研究,这些微小的蠕虫可能会使用来自宿主小鼠的气味作为提示,将自己定位在更有可能被吃掉的地方。类似的线虫可导致人或牲畜严重的胃肠道不适或死亡。科学家们认为,由于这些蠕虫通过食物传播,他们并没有积极寻找新宿主。然而,在早期的工作中,加利福尼亚大学洛杉矶分校的Elissa Hallem及其同事在摄入的反刍寄生虫Haemonchus contortus中发现了宿主寻找行为的暗示。在这项新研

    2018-12-17 更新