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Science:揭示海马体神经回路网络形成中的轴突吸引和排斥机制

2021年6月20日讯/生物谷BIOON/---海马体(Hippocampus),又名海马回、海马区、大脑海马,位于大脑丘脑和内侧颞叶之间,主要负责长时记忆的存储转换和定向等功能。海马体是被称作“海马区”(hippocampal region)的大脑边缘系统的一部分。海马区可分为齿状回(dentate gyrus)、海马体、下托(subiculum)、前下托

2021-06-20

研究揭示杀虫真菌附着胞粘液层形成机理与功能

PLoS Pathogens在线发表了中国科学院分子植物科学卓越创新中心研究员王成树课题组完成的题为Conservative production of galactosaminogalactan in Metarhizium is responsible for appressorium mucilage production and topical in

2021-06-15

Nat Commun:免疫刺激性激动剂CD40抗体疗法或能诱导胶质瘤中三级淋巴结构的形成但却会损伤对检查点阻断剂的反应

2021年7月7日 讯 /生物谷BIOON/ --胶质瘤(Gliomas)是以免疫抑制微环境为特征的脑部肿瘤,免疫刺激性激动剂CD40抗体(αCD40)目前正在应用于实体瘤的临床开发中,但研究人员尚未对胶质瘤进行相关评估。近日,一篇发表在国际杂志Nature Communications上题为“Agonistic CD40 therapy induces t

2021-07-06

研究揭示绿僵菌附着胞形成时胞内脂滴微自噬的调控途径

  Autophagy在线发表了中国科学院分子植物科学卓越创新中心王成树研究组完成的研究论文Activation of microlipophagy during early infection of insect hosts by Metarhizium robertsii。该研究揭示昆虫病原真菌绿僵菌通过微自噬途径调控附着胞脂滴降解,

2021-06-18

Genome Biology:解析玉米杂种优势形成机理

  北京市农林科学院玉米中心赵久然研究员团队与华中农业大学、中国农业大学等国内多家单位合作,在国际知名学术期刊Genome Biology (2020 IF=10.806)发表了题为“The genetic mechanism of heterosis utilization in maize improvement”的论文,从新的视角解

2021-05-20

研究发现可单独介导硫化镉纳米颗粒形成的深海微生物酶

 Journal of Hazardous Materials发表了题为Threonine dehydratase enhances bacterial cadmium resistance via driving cysteine desulfuration and biomineralization of cadmium sulfide nan

2021-05-17

科研人员发现内质网塑形蛋白ATL2/3调控自噬起始位点的形成

   Journal of Cell Biology在线发表了中国科学院生物物理研究所研究员张宏课题组题为Atlastin 2/3 regulate ER targeting of the ULK1 complex to initiate autophagy的研究论文。该研究揭示了ATL2/3和参与自噬起始的ULK1复合体直接相

2021-05-19

小麦小穗数形成遗传基础解析研究中获进展

小麦(Triticum aestivum L.)作为最重要的粮食作物之一,是人们重要的能量摄入和蛋白质来源。我国是小麦生产和消费大国,培育高产小麦品种、不断提高小麦产量是保障我国粮食安全的重要措施之一。穗粒数是小麦产量三要素之一,与穗形态发育密切相关。小麦穗(spike)是由附着在穗轴两侧、交替互生的小穗(spikelet)构成。每个小穗包含数目不等的小花(

2021-05-09

鹦鹉螺基因组测序分析揭示针孔眼形成和生物矿化机制

  近日,中国科学院南海海洋研究所热带海洋生物资源与生态重点实验室喻子牛团队首次在国际上完成了鹦鹉螺全基因组测序,揭示了这种古老软体动物的进化规律、针孔眼形成和生物矿化机制。相关研究成果以论文“The genome of Nautilus pompilius illuminates eye evolution and biomineral

2021-05-11

Nat Commun:科学家有望开发出减少机体疤痕形成的新方法

2021年5月10日 讯 /生物谷BIOON/ --内皮细胞向间充质转化(EndMT,Endothelial to mesenchymal transition)阶段是诱发纤维化和疾病发生的主要原因,然而目前研究人员尚未阐明其背后的分子机制,内皮细胞具有非常强大的再生能力来适应并重组,而这归因于一群驻扎在血管中的血管内祖细胞(EVP,endovascular

2021-05-10