国产精品久久久福利|国产噗嗤在线观看|人妻系列无码专区69影院|一级a性色生活片久久毛片|久久亚洲精品中文字幕一区

西寶生物
歡迎訪問西寶生物科研產品官網 !

西寶生物

西寶生物中國生命科學領域優選的綜合服務商

全國服務熱線:400-021-8158

24小時短信服務: 13917439331

您是否在搜:核酸室溫保存 | 二噁英檢測 | 食品安全 | 瑪卡提取物 | 維生素K2 | 修飾性PEG | 巖藻糖

西寶生物
當前位置:首頁 » 全站搜索 » 搜 索:進化
Nature:為何我們的造血干細胞存在于骨髓中?免受紫外線傷害是關鍵!
四十年后,來自美國哈佛大學干細胞與再生生物學系、波士頓兒童醫院干細胞項目和哈佛干細胞研究所的研究人員在一項新的研究中發現了一條有價值的線索:這種造血干細胞壁龕經進化后保護造血干細胞免受陽光中有害紫外線(UV)的傷害。這種對造血干細胞壁龕的新認識將有助人們增強造血干細胞移植的安全性。相關研究結果于2018年6月13日在線發表在Nature期刊上,論文標題為“Protection from UV light is an evolutionarily conserved feature of the haematopoietic niche”。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/naturewhwmdzxgxbczyg_1.html
顛覆認知:免疫系統中的“壞抗體”有大用途
彎曲桿菌(Campylobacter)、HIV等是讓免疫系統最“頭疼”的目標,因為它們已經進化到幾乎和機體自身的分子一樣。為了了解免疫系統是如何識別這些“披著羊皮的狼”的,科學家們關注了血液中一支神秘的免疫細胞大軍。這支沉默的細胞軍隊包含了數百萬被稱為B細胞(這類細胞可產生對抗疾病的抗體)的免疫細胞。不過,不同于其他B細胞,這支B細胞軍隊對機體構成了威脅。因為,正是它們負責產生前文提到的“壞抗體”。也正是由于這個原因,它們長期處于沉默狀態(無效能狀態)。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/dfrzmyxtzdhktydyt_1.html
當<font color='red'>進化</font>與生物技術相碰撞時,我們該何去何從?
自從2012年以來,CRISPR-Cas9基因編輯技術便已引發基因工程變革。這種技術依賴于一種來自細菌細胞的酶,即Cas9。它的作用機制是在一個事先確定的位點切割生物的遺傳儲存系統(即DNA)。它在DNA上產生一個缺口。隨后,人們就能夠在那里插入一段新的序列,比如來自另一個生物的基因。 如此一種簡單而又廉價的技術使得創造轉基因生物(genetically modified organisms, GMO)更加容易。更令人關注的是,將編碼酶Cas9的基因插入到細胞基因組中使得它能夠自己執行這種切割-插入過程。這種[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/djhyswjsxpzswmghqhc_1.html
Cell:重大發現!抗生素耐藥菌或在恐龍時代前的4.5億年前就已產生
最近,一項發表于國際著名雜志Cell上的研究報告中,來自MIT和哈佛大學的研究人員通過研究發現,腸球菌(enterococci)作為院內感染的主要“超級細菌”或許產生自距今4.5億年前的祖先,而那時候動物剛剛從海洋爬行到陸地生活,也就是說,這個時間還要早于恐龍時代,文章中,研究者闡明了腸球菌(屬)的進化歷史,同時研究者還發現,這種細菌進化出了堅不可摧的特性,而且其也是如今引發醫院內抗生素耐藥感染的主要原因。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/cellzdfxkssnyjhzklsd_1.html
JRSI:利用CRISPR-噬菌體共<font color='red'>進化</font>解釋混亂的實驗結果
一項新的研究提示著計劃利用CRISPR基因組編輯系統產生定制的腸道細菌的科學家們可能需要解釋這種微生物免疫系統的動態進化[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/jrsilycrisprsjtgjhjs_1.html
Science:酵母基因重復研究挑戰一種主導的<font color='red'>進化</font>生物學理論
在一項新的研究中,來自加拿大拉瓦爾大學的研究人員對一種進化生物學理論---在基因組中具有相同的基因一個以上拷貝的有機體更能適應基因擾動(genetic perturbation)---提出質疑。他們證實這種遺傳冗余(genetic redundancy, 有時也譯作基因冗余)也能夠讓基因組更加脆弱,從而使得有機體更容易受到有害突變的影響。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/sciencejmjyzfyjtzyzz_1.html
重磅!科學家深入解析CRISPR起源的5個謎團
如今研究者以CRISPR來對成簇規律間隔的短回文重復序列(clustered regularly interspaced short palindromic repeats)進行命名,同時他們還發現,CRISPR-Cas能夠幫助細菌抵御外來病毒的入侵,盡管CRISPR系統能夠用來進行基因的編輯,但Mojica和其它研究者們關于該系統的工作機制仍然存在一些問題,這種微生物免疫系統是如何進化的?[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/zbkxjsrjxcrisprqyd5g_1.html
硅和碳首次借助天然酶“聯姻”
據《Nature》雜志網站11月24日報道,美國科學家發現,在一種天然酶的作用下,當活體大腸桿菌細胞被“喂食”合適的含硅化合物時,其內部可形成碳—硅鍵。這是科學家首次證明有機生物體能讓硅碳結合。除有助新藥研制外,該研究還有助于解答生物進化過程為何對硅視而不見的問題。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/ghtscjztrmly_1.html
線粒體起源新說
根據最新的一種線粒體進化樹,美國弗尼吉亞大學的吳旻和王璋分析了線粒體的進化過程,提出了一種新的可能性:線粒體的前身很可能是一種寄生菌。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/xltqyxs_1.html
賴氨酸琥珀酰化 - 新型蛋白質修飾
賴氨酸作為一種容易被修飾的氨基酸基團,常常在功能調節方面發揮重要作用。早在2010年發表的《Nature Chemical Biology》,芝加哥大學團隊發現了賴氨酸琥珀酰化(lysine succinylation)這種新型蛋白質翻譯后修飾。隨后,研究人員用western blotting、體內同位素標記等方法證明鑒定出的琥珀酰-賴氨酸肽段是來自于體內蛋白。這種修飾對不同生理環境能夠做出應答,在進化上是保守的。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/lashpxhxxdbzxs_1.html
人類機體DNA中古老的病毒“入侵者”或幫助機體抵御感染
從起源上來講我們機體中大約8%的DNA來源于病毒,即感染性病毒和人類祖先抗爭后的“殘留物”,這種所謂的內源性病毒常常被認為并沒有明確的生物學意義,但近日刊登在Science上的一項研究報告中,來自猶他大學醫學院的研究者就表明,這種特殊進化可以改變某些病毒使其作為對人類有益的武器來攻擊同類病毒。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/rljtdnazgldbdrqzhbzj_1.html
測序分析發現驅動白血病發生發展和<font color='red'>進化</font>的基因突變
近日,來自美國和德國的科學家們在國際學術期刊Nature上發表了一項最新研究進展,他們通過對慢性淋巴細胞白血病病人樣本進行全外顯子測序分析,發現了一些可能發生反復突變的癌癥驅動基因,這對于了解腫瘤形成過程以及癌細胞進化過程具有重要意義。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/cxfxfxqdbxbfsfzhjhdj_1.html
多肽從荷爾蒙到武器的<font color='red'>進化</font>
節肢動物的毒液一般主要是由多肽蛋白質毒素組成的。它們通過將毒液注入獵物的身體,進而產生給獵物帶來毀滅性的影響。毒液中的蛋白質通常認為來自節 肢動物體內產生的蛋白質,通過突變而形成可以中和其他分子的毒素。這些毒素一般可以和不同類型的離子通道蛋白或者離子受體蛋白結合,進而導致細胞離子運輸 受阻,最終造成獵物行動能力的喪失而任獵手宰割。 在代蜘蛛中廣泛存在的一類多肽蛋白,可能屬于離子轉運多肽(或者稱為甲殼動物高血糖激素)家族。該家族的多肽其實有很大的功能和結構差異,有的作為毒素蛋白進入毒液,有的作為激素調節碳水化合物代[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/dtchemdwqdjh_1.html
線粒體移植的替代方案
線粒體是密切與能量代謝相關的細胞器,無論是細胞的成活(氧化磷酸化)和細胞死亡(凋亡)均與線粒體功能有關,特別是呼吸鏈的氧化磷酸化異常與許多人類疾病有關。流行的觀點認為,線粒體在進化史上是一種細菌,被其他細胞捕獲吞噬后變成一個細胞器。線粒體具有產生能量物質ATP的能力,也擁有自己獨立于細胞核的遺傳基因,當然在進化過程中已經失去部分基因,需要依靠細胞核的基因協助編碼一些功能蛋白。例如人類的線粒體只有37個基因。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/xltyzdtdfa_1.html
生命科學儀器市場將迎來爆發性增長
20世紀80年代初,曾經有人預言:“21世紀將是生物學的世紀”。這一預言如今已經成為現實,美國《科學》周刊評選的2014年全世界十大科技突破中,一半的成果都來自生命科學領域。2014年,科學家們在衰老研究、生物進化、遺傳疾病基因分析、干細胞、腦和神經細胞研究領域取得了眾多突破,有助于人們揭示有關人體生長、發育、衰老、患病和死亡的秘密,最終將幫助人們攻克艾滋病、癌癥和埃博拉等重大疾病。 在我國,生物產業作為《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》中列出的七個戰略新興產業之一,近年成為[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/smkxyqscjylbfxzc_1.html
記錄總數:46 | 頁數:4  1234