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生命經緯

  • 一種以前未知的細胞成分:對嗅覺具有重要意義的新細胞成分

    一種以前未知的細胞成分:對嗅覺具有重要意義的新細胞成分

    這一發現之所以成為可能,是因為devvendra Kumar Maurya使用了一種名為相關顯微鏡的新技術,該技術結合了電子顯微鏡和共聚焦顯微鏡,這樣就可以對細胞的內部結構和不同蛋白質的位置進行成像 資料來源:Mattias Pettersson瑞典Ume大學的研究人員在我們用來感知氣味的神經元中發現了一種以前不為人知的細胞成分,一種細

  • 港大生物學家揭示了維持花粉管快速生長的生物能學

    港大生物學家揭示了維持花粉管快速生長的生物能學

    圖片:能量生物傳感器在測量花粉管生長中的應用 植物有性生殖需要花粉落在柱頭上,柱頭通過花柱萌發并長出花粉管,將精細胞輸送到胚珠。花粉管是已知生長最快的植物細胞。研究表明,玉米花粉管的生長速度可達2.8微米/秒,而百合花粉管的生長速度也可達0.2 ~ 0.3微米/秒。它的極化生長過程消耗了大量的能量,這涉及到質體、細胞質和線粒體之間的協調

  • 《Nature Genetics》國際大規模研究揭示了幾十個與心臟病有關的新基因

    《Nature Genetics》國際大規模研究揭示了幾十個與心臟病有關的新基因

    在過去的15年里,科學家們已經發現人類基因組中有超過200個位點與冠狀動脈疾病的風險有關,冠狀動脈疾病(CAD)是全球死亡的主要原因。盡管如此,研究人員還沒有完全理解這些基因組變異是如何改變蛋白質、細胞或組織的功能從而導致疾病的——這些知識可以為新療法的開發提供信息。 在一項大規模研究中,國際CARDIoGRAMplusC

  • 《PNAS》人工視網膜細胞與眼成功連接!解鎖一大批眼部疾病新療法

    《PNAS》人工視網膜細胞與眼成功連接!解鎖一大批眼部疾病新療法

    David Gamm在他的實驗室里 根據一項新的研究,從干細胞中生長出來的視網膜細胞可以伸出手來與鄰居聯系,完成了一次“握手”,這可能表明這些細胞已經為退化性眼病患者的試驗做好了準備。十多年前,威斯康辛大學麥迪遜分校的研究人員開發了一種方法來培養有組織的細胞集群,稱為類器官,類似于視網膜,眼睛后部的光敏組織。他們誘導人類皮膚細胞重新編程,

  • CRISPR+新冠病毒=?最新Nature首次發現CRISPR蛋白可以作為細菌的一種多用途自毀系統

    CRISPR+新冠病毒=?最新Nature首次發現CRISPR蛋白可以作為細菌的一種多用途自毀系統

    在這張基于冷凍電子顯微鏡圖像的插圖中,Cas12a2蛋白解開了DNA雙螺旋,允許它切割DNA單鏈(藍色和綠色)。 最近發現的一種蛋白質可以作為細菌的一種多用途自毀系統,能夠降解單鏈RNA、單鏈DNA和雙鏈DNA,這是被稱為CRISPR的基因工具箱的第一個自毀系統。該研究的作者表示,由于該發現能夠靶向如此多類型的遺傳物質,有可能為包括CO

  • 《Nature》連發兩文:新技術“FIND-seq”探測到了以前難以分辨的細胞們

    罕見的細胞類型會對人體健康產生不適當的影響。先前的研究表明,星形細胞的一個子集——大腦和脊髓中的星形細胞——可能是導致多發性硬化癥(MS)的原因,這是一種免疫系統攻擊保護神經的覆蓋物的疾病。但是找到這些罕見的細胞并不是一件容易的事情——為了精確定位它們,研究人員需要識別出獨特的表面標記,從而將這些罪魁禍首細胞與其他細胞區分開。單細胞RNA測序可以幫助找到它們

  • 細胞生物學的里程碑!20萬張細胞圖像的數據庫以理解我們的細胞構建模塊

    細胞生物學的里程碑!20萬張細胞圖像的數據庫以理解我們的細胞構建模塊

    綜合平均在在屏幕上變換圖像的細胞顯示了17個選擇結構 艾倫研究所的一個分支——艾倫細胞科學研究所的研究小組通過處理數十萬張高分辨率圖像,對人類細胞的內部組織進行了數字描述——迄今為止,這是一個非常難以量化的生物學概念。通過這項工作,科學家們還捕捉到了細胞形狀豐富變化的細節,即使是在相同條件下生長的基因相同的細胞。該團隊在今天發表在《Na

  • 《Nature》同期兩篇文章發現新型CRISPR基因剪刀

    《Nature》同期兩篇文章發現新型CRISPR基因剪刀

    像人類一樣,細菌和古生菌也會受到病毒的攻擊。這些微生物已經發展出自己的免疫防御策略來對抗病原體。細菌防御,如CRISPR-Cas系統,具有不同的蛋白質和功能,幫助細菌保護自己免受外來入侵者的侵害。這種防御基于一種常見的機制:作為“引導RNA”的CRISPR核糖核酸(crRNA),有助于檢測外源基因組的區域,如病毒的DNA,以進行靶向切割。由c

  • 清華大學王釗團隊揭示,高脂飲食通過改善腸道菌群挽救SIRT6敲除小鼠的早衰相關表型

    清華大學王釗團隊揭示,高脂飲食通過改善腸道菌群挽救SIRT6敲除小鼠的早衰相關表型

    近日,清華大學藥學院王釗教授課題組在 Aging Cell 期刊發表了題為:Decreased Enterobacteriaceae translocation due to gut microbiota remodeling mediates the alleviation of premature aging by a high-fat diet 的研究

  • Stem Cell Rep:科學家利用干細胞制造出大量分泌特殊免疫蛋白的人類星形膠質細胞 或有望幫助治療人類精神分裂癥

    Stem Cell Rep:科學家利用干細胞制造出大量分泌特殊免疫蛋白的人類星形膠質細胞 或有望幫助治療人類精神分裂癥

    在大腦中,補體系統在機體正常發育和疾病發生期間的免疫反應和突觸消除過程中發揮著至關重要的角色;大腦中的炎癥和免疫系統的過度激活都會導致突觸丟失以及神經元的希望,從而就會導致神經退行性疾病和精神性疾病的發生。近日,一篇發表在國際雜志Stem Cell Reports上題為“Small molecule screen reveals pathways

  • Nature子刊:基因改造線粒體,使其利用陽光充電,從而延長壽命

    Nature子刊:基因改造線粒體,使其利用陽光充電,從而延長壽命

    線粒體(mitochondrion),是細胞的“能量工廠”,線粒體內有一套獨立于細胞核的遺傳物質——線粒體DNA(mtDNA)。由于線粒體在能量穩態中的重要作用,因此,線粒體障礙會導致多種疾病發生,包括發育障礙、神經肌肉疾病、代謝疾病、癌癥進展等等。

    此外,線粒體功能障礙在衰老過程中也發揮著重要作用,但其背

  • PNAS:研究揭示植物SUVH6酶催化位點特異H3K9甲基化的分子基礎

    PNAS:研究揭示植物SUVH6酶催化位點特異H3K9甲基化的分子基礎

    《美國國家科學院院刊》(PNAS)在線發表了中國科學院分子植物科學卓越創新中心段成國研究組與南方科技大學杜嘉木研究組合作完成的題為Molecular Basis of Locus-specific H3K9 Methylation Catalyzed by SUVH6 in Plants的研究論文。該研究揭示了植物中保守的SUVH6組蛋白甲基轉移酶家族催化位

  • 類器官新進展!人鼠混合大腦類器官首次對視覺刺激做出反應!

    類器官新進展!人鼠混合大腦類器官首次對視覺刺激做出反應!

    隨著干細胞技術的不斷進步,源自人誘導多功能干細胞(human induced pluripotent stem cells, hiPSCs)的腦類器官已成為疾病模型中的熱門話題。腦類器官有望為藥物篩選、精準醫學、神經修復等領域帶來新的發展契機。
    腦類器官的優勢體現在下面兩個方面:

    -與二維細胞培養相比
    腦類器官能體現出神經元組織的復雜特征,比如皮質層結構

  • National Science Review:揭示同域物種形成的成種模式

    National Science Review:揭示同域物種形成的成種模式

    物種形成是演化生物學研究的核心問題之一。同域物種形成(sympatric speciation)是指新物種從同一地域祖先物種中演化而來,在沒有地理隔離的情況下產生了生殖隔離的過程。然而,在同域物種形成的早期,物種間頻繁的基因流可延緩甚至逆轉種群分化,因此這種物種形成模式一直備受爭議。   
    雖然同域物種分化具理論可能性,但實證案例較少。斜口裸鯉(Gymnoc

  • Nat Metabol:科學家揭示己糖激酶2在調節大腦小膠質細胞活性上所扮演的關鍵角色

    Nat Metabol:科學家揭示己糖激酶2在調節大腦小膠質細胞活性上所扮演的關鍵角色

    近日,一篇發表在國際雜志Nature Metabolism上題為“Dual roles of hexokinase 2 in shaping microglial function by gating glycolytic flux and mitochondrial activity”的研究報告中,來自中國浙江大學等機構的科學家們通

  • Science子刊:揭示敗血癥導致細胞死亡機制

    Science子刊:揭示敗血癥導致細胞死亡機制

    敗血癥是一種威脅生命的疾病,它是由于身體對感染的過度反應而引起的,導致它傷害了自己的組織和器官。第一次提到“敗血癥(sepsis)”可以追溯到2700多年前,當時希臘詩人荷馬將它作為“sepo”一詞的衍生物,意思是“我腐爛”。
    盡管對敗血癥背后的免疫機制的理解有了巨大的改進,但它仍然是一

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