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  • 控制人类发育中的基因活动

    Babraham研究所的研究人员揭示了对控制人类胚胎干细胞基因活性的分子开关的新认识。这种见解为提高驱动干细胞产生所需细胞类型的效率提供了新的途径 - 这是实现其在再生医学中的承诺的基本要求。在发育中的胚胎和干细胞的特化过程中,必须严格控制基因的活性(通过称为表观遗传学的过程),以便在正确的时间和正确的细胞中打开和关闭正确的基因。调节这一过程的主要方法之一是称为Polycomb Repressive Complex 2(PRC2)的蛋白质复合物,它可以在需要时关闭基因。我们从先前的研究

    2019-01-09 更新
  • 识别使植物对压力因子更具抵抗力的基因

    在过去的70年里,世界人口增长了两倍,达到70多亿,全球平均气温上升了近1摄氏度。人口增长和气候变化与现代农业面临的巨大挑战有关。卡尔斯鲁厄理工学院(KIT)将计算机科学和生物学相结合,以确定使植物更能抵抗压力因素的基因,如干旱和盐渍土壤。“为了应对农业需求的变化,新植物物种的开发是必不可少的。为此,我们需要更好地了解重要的作物,例如被认为是世界上最重要的食物来源的大米,”Michael Riemann博士说。 KIT植物研究所的分子细胞生物学部解释说。他与初创

    2019-01-09 更新
  • 用于基因编辑的抗CRISPR

    研究人员发现了一种编程细胞以抑制CRISPR-Cas9活性的方法。“抗CRISPR”蛋白先前已从感染细菌的病毒中分离出来,但现在多伦多大学和马萨诸塞大学医学院的科学家们报告了三个蛋白质家族,它们关闭了专门用于基因编辑的CRISPR系统。该工作于12月15日在Cell上发布,提供了一种新的策略来防止CRISPR-Cas9技术发生不必要的变化。“使CRISPR可控制使您可以对系统进行更多层控制,并在某些条件下开启或关闭它,例如在细胞内或在何时发挥作用,&

    2019-01-09 更新
  • 基因研究显示了大多数克隆失败的原因

    自从多利羊成功克隆到苏格兰已有20年,但克隆哺乳动物仍然是一个挑战。美国和法国研究人员在开发克隆基因表达方面的一项新研究表明,为什么大多数克隆胚胎可能会失败。使用“体细胞核移植”技术克隆多莉,当来自成体细胞的细胞核转移到已经去除其细胞核的未受精卵中,然后用电击震以开始细胞生长。然后将胚胎转移到携带克隆出生的受体母亲身上。克隆牛是一项农业上重要的技术,可用于研究哺乳动物的发育,但成功率仍然很低,通常只有不到10%的克隆动物存活至出生。大部分损失是由于胚胎死亡,植入

    2019-01-09 更新
  • 科学家使用molecular-Lego将CRISPR基因编辑工具提升到了一个新的水平

    西方大学的一个研究小组正在使用分子乐高积木,通过在革命性的新基因编辑工具CRISPR / Cas9中添加工程酶。他们今天发表在“ 美国国家科学院院刊”(PNAS)上的这项研究表明,它们的添加使得基因编辑更有效,并且在靶向基因方面可能更具特异性。科学界对CRISPR提供人类基因编辑的承诺嗡嗡作响,为使用基因疗法治疗囊性纤维化和白血病等疾病打开了大门。例如,在囊性纤维化中,存在一种基因突变,其在很大比例的患者中引起疾病​​。如果有可能使用CRISPR将这种突变从基因

    2019-01-09 更新
  • 真菌如何改善细菌的基因组成

    土壤细菌使用广泛分枝的线状结构的真菌来移动并获取新的食物来源。在“ 科学报告 ”杂志上发表的一项新研究中,UFZ研究人员已经证明这些所谓的真菌菌丝也是细菌之间基因转移的热点。通过这种方式,真菌可以确保土壤中的细菌多样性 - 这也有利于污染物的降解。对于细菌而言,土壤是困难的地形,干燥的区域和空气空间呈现出难以逾越的障碍。为了到处走走,他们需要一个液膜在哪里游泳。他们并不需要太多:真菌菌丝周围的粘液层是他们需要能够四处移动的 - 他们利用它。真菌网络(菌丝体)还为

    2019-01-09 更新
  • 作为液体活检“半壁江山”,循环肿瘤细胞捕获及检测技术在2018年取得了哪些进展?

    循环肿瘤细胞捕获及检测技术在2018年取得了哪些进展?

    2019-01-09 更新
  • 索尔克的科学家们将超声技术应用于神经治疗

    新出现的声谱技术(一种细胞由声音控制的技术)有可能在未来取代药物或侵入性手术治疗癫痫、帕金森病或创伤后应激障碍等神经系统疾病。索尔克研究所(Salk Institute)的科学家率先提出了利用超声波刺激神经元的想法,并创造了“声遗传学”(sonogenetics)这个术语。他将参与美国国防高级研究计划局(Defense Advanced Research Projects Agency)的ElectRx项目,计划用75万美元的新资金把他的实验室工作提升到一个新的

    2019-01-08 更新
  • 研究人员对海马的整个基因组进行测序 研究进化的基本机制

    毫无疑问,海马属于达尔文的“无尽形式最美丽”。它的体形是独一无二的。它既没有尾巴也没有骨盆鳍,它垂直游动,骨板加强了它的整个身体,它没有牙齿,这是鱼类的罕见特征。另一个特点是男性海马是怀孕的人。这个基因组计划由来自康斯坦茨的Axel Meyer教授研究小组和来自中国和新加坡的研究小组的六位进化生物学家组成,对虎尾海马的基因组进行了测序和分析。他们获得了与生物多样性研究相关的新的分子进化结果:基因的丢失和重复以及基因组中调节元件的丧失都促成了海马的快速进化。结果将

    2019-01-08 更新
  • 欧盟法院支持孟山都公司转基因大豆批准

    欧盟一家高级法院周四维持欧盟委员会对美国农业化学巨头孟山都公司生产的转基因大豆的批准,环保主义者称这些大豆可能危害人类健康。转基因食品在欧盟引起极大的争议 - 一些成员国表示,它们可能构成尚未知的健康风险,而另一些人认为它们是必不可少的,并且禁止它们会将集团转变为科学的死水。欧盟总法院表示,该集团执行机构欧盟委员会在2012年批准转基因大豆时采取了正确的行动,拒绝了之后发起的上诉。三名德国非政府组织表示,委员会发现孟山都公司的大豆与传统大豆没有什么不同,因此对人类,动物或环境没有不适当

    2019-01-08 更新
  • 规范基因序列数据的使用

    上个月,来自马尔堡大学的研究人员报告说,混合来自三个生命领域的12种酶,包括植物,人类和微生物,以创造一种比植物更有效固定二氧化碳的人工途径。这项成就只是众多项目中的最新成果,这些项目旨在产生改进的催化代谢途径或全新的代谢途径,从人工生产香草醛到阿片类药物。DNA测序和合成的成本下降使得这样的工作成为可能,这意味着可以“读写”制造多种酶所需的DNA,价格低于1000美元。遗传序列数据和名古屋议定书 这些项目利用自然界中多种酶来选择最佳催化剂。这引起了人们对生物勘

    2019-01-08 更新
  • 解释了不同生物之间成功水平基因转移的机制

    基因从一个生物体转移到另一个生物体可能是进化发生的快速方式,也是复杂的新功能的出现。然而,即使所讨论的两种生物彼此非常接近,例如共生或寄生关系,遗传物质的转移及其引入新基因组只标志着成功水平基因转移的最初步骤。基因的表达也必须以有利于新宿主的方式表达,并确保它通过世代传承下来。在一项增加我们对基因转移的理解的新发现中,一个以筑波大学为中心的研究小组研究了一种叫做海鞘的海洋无脊椎动物基因,这种基因最初来自一种常见的细菌。该团队揭示了这种基因最终以功能重要和组织特异性方式表达的可能机制。

    2019-01-08 更新
  • 研究人员发表了海湾尖嘴鱼的参考基因

    俄勒冈大学的生物学家已经制作了蛇形海湾尖嘴鱼的详细基因组,提供了一种新的研究参考工具,以帮助探索包括海马和海龙在内的古老鱼类家族,并通过遗传变化产生具有截然不同特征的物体。将基因组与其他脊椎动物生物进行比较可以帮助科学家了解人类生物学的基本方面,例如头骨如何发育和改变形状,以及如何调整人们与其他脊椎动物共享的基因组以创造新结构,Susan Bassham说。 UO生物学家威廉·克雷斯科(William Cresko)实验室的高级研究员在那里进行了研究。虽然这种与人类特征相

    2019-01-08 更新
  • Jawing away Bahama pupfish研究确定了驱动食物壁龛的候选基因

    在巴哈马圣萨尔瓦多岛的咸湖中,有一种惊人的多样性鱼类可以与查尔斯达尔文在加拉帕戈斯群岛的雀类相媲美。在那里,生活着一种不起眼的巴哈曼小鱼,因其雄性的侵略性,小狗般的行为而得名,在交配季节,它们互相围绕着在湖中的主张。进化生物学家Joseph McGirr和Christopher Martin研究了三种密切相关的小鱼种,它们在温暖的水域中和平共存,因为每一种,通过微妙的下颚大小差异,都已经形成了自己的食物生态位 - 所有这些都在过去的一万年内完成。他们专注于他们的下颚大小和食物 - 藻类

    2019-01-08 更新
  • 干细胞可以帮助患病的心脏自愈吗研究人员实现了重要的里程碑

    包括Leonard Lee和Shaohua Li在内的罗格斯大学科学家团队朝着让患病心脏自我愈合的目标迈出了重要的一步 - 这种新模式将减少对旁路手术,心脏移植或人工泵送设备的需求。该研究最近发表在“细胞与发育生物学前沿”中,涉及从人类心脏中清除结缔组织细胞,将其“逆向工程”为心脏干细胞,然后将其“重新设计”为心肌细胞。 然而,罗格斯团队的真正突破是,新创造的心肌细胞聚集成一个单元,在显微镜下可见。 Rutgers

    2019-01-08 更新
  • 科学家呼吁在基因组研究中实现更多样化

    越来越多的基因组研究已经产生了关于人类健康和行为的重要发现,但牛津大学的新研究表明,科学进步受到缺乏多样性的限制。他们表明,在遗传发现研究中学习的人仍然绝大部分是欧洲血统,但也首次表明受试者集中在少数几个国家 - 英国,美国和冰岛,并具有特定的人口统计学特征。作者警告说,缺乏多样性可能对遗传发现的理解和应用产生巨大影响。发表在“ 通信生物学”杂志上的这项研究有助于更深入地了解随着时间推移形成基因组偏见的多个方面。这项工作审查了2005年至2018年期间近4,00

    2019-01-08 更新
  • 2019泛特尔细胞台历照片征集投票活动开始啦

    2019泛特尔细胞台历照片征集投票活动开始啦,系统更新说明。 尊敬的客户,您好!由于投票系统升级,投票系统在2018年12月2日0点进行了更新。2018年12月1日一天的投票结果,我们公布在本篇文章后面的附件。投票结束之后,投票最终的结果,我们会把2018年12月1日一天的投票数据加上,由此给大家带来的不便,敬请谅解!谢谢!本次微信刷票投票时间: 2018.12.1—2018.12.7 本次微信刷票投票规则 票数最高的前12张照片将刊登于贵州泛特尔干细胞库2019年台历。

    2019-01-07 更新
  • 冬季流感防御战打响 莎普爱思板蓝根有作为

    冬季流感防御战已打响 随着冬季的深入,气温越来越低,这也导致了各种疾病的高发。在阵阵的“寒流”袭击下,目前已进入流感高发季节,感冒、咳嗽、胃肠不适等等,流感的发生给我们的健康带来了极大的威胁,不少人感慨“冬天特别容易生病”,究竟怎么办呢? 冬季病毒较为流行,人体常处于应激状态,身体各方面机能或免疫系统如果有问题的话就容易得病,相信不少人会想到莎普爱思强身板蓝根颗粒。板蓝根是什么?它既是一种植物,又是一味中药。板蓝,又叫茶蓝、菘蓝,是十字花

    2019-01-07 更新
  • 李双双美容25周年荣耀感恩盛典暨典雅女神之夜火爆全城

    2019年1月6号,“无惧岁月·美丽永恒,李双双美容25周年荣耀感恩盛典暨典雅女神之夜”主题客户答谢会在郑州万达文华(五星级)酒店圆满召开!庆典现场大咖云集,来自各地的名媛佳丽齐聚一堂,共赴这场尊贵奢华的典雅女神盛宴!本次盛典全程火爆,唯美节目、客户答谢、现场抽奖、明星助演等精彩环节接连上演!李双双美容集团董事长李双宏女士真挚的感谢广大客户对公司的厚爱与支持,与大家共同回顾了公司25年的发展历程。25年来李双双美容集团不忘初心,始终把客户的体验放在

    2019-01-07 更新
  • 我们对基因组了解多少自然选择是科学界最好的评论家

    2003年,人类基因组计划向全世界揭示了人类DNA中30亿个化学单元。从那时起,科学家们设计了许多方法来组织和评估这些压倒性的大量信息。现在,冷泉港实验室(CSHL)的科学家已经确定进化可以帮助指导这些努力。研究人员已经得出结论,只有百分之一的人类基因组由基因构成,这些基因使我们的身体需要生长和发挥功能。然而,他们还了解到,在无数代突变和进化过程中,大约5%的人类基因组保持不变或保守。 “这表明额外4%的基因组正在做一些非常重要的事情,即使我们不知道究竟是什么,&rdquo

    2019-01-07 更新