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Plant Physiology:揭示水稻体内磷素周转和花药中磷素积累的分子生理机制

  作物的磷效率主要分为吸收效率 (PAE) 和利用效率 (PUE)。其中,PAE指作物从土壤中获取磷素的能力,其分子机制已得到深入解析;PUE则是由磷素吸收、转运、分配、同化、周转/再分配、生长发育响应等多个过程共同决定的复杂性状。其中,作物体内磷素的高效周转 (如:从源器官 [老叶] 向库器官 [新叶、穗] 的再分配) 是保证其PUE

2022-02-10

Endocrinology:成功利用人类诱导多能干细胞分化出睾丸间质细胞 有望帮助治疗男性晚发性性腺机能减退综合征

2021年11月30日 讯 /生物谷BIOON/ --由于缺乏部分睾酮所导致的晚发性性腺机能减退综合征(LOH syndrom,Late-onset hypogonadism syndrom)往往降低了老年男性的生活质量;睾酮主要是由睾丸中的睾丸间质细胞(Leydig cells)所产生的,睾丸间质细胞的移植有望成为一种潜在且常规的睾酮替代疗法来治疗LOH综

2021-11-30

中性粒细胞胞外陷阱:从生理学到病理学

在宿主防御反应的前线,中性粒细胞抗菌功能已适应对抗不同来源和程度的感染和损伤。中性粒细胞胞外陷阱(NETs)的网状DNA结构的释放是中性粒细胞阻止病原体传播或处理更大体积微生物的重要机制。

2021-11-03

青海省菊芋响应干旱胁迫的生理及分子调控机制研究取得新进展

近日,青海省科技厅组织专家对青海大学农林科学院(青海省农林科学院)承担的“菊芋响应干旱胁迫的生理及分子调控机制”项目进行了成果评价。项目通过对青芋2号菊芋进行干旱胁迫,测定了胁迫后菊芋的农艺形态、光合作用、细胞结构、生理生化指标和差异代谢,鉴定了236种参与次生代谢物和氨基酸生物合成的差异代谢物;分析总结出干旱胁迫下菊芋叶片的代谢网络,筛选出了17612个差

2021-10-28

详解2021年诺贝尔生理学或医学奖:他们破解了人类的痛觉和触觉

2021 年 10 月 4 日北京时间 17 时 30 分许,美国生理学家戴维·朱利叶斯(David Julius)和美国分子生物学家阿尔代姆·帕塔普蒂安(Ardem Patapoutian)因发现温度和触觉受体获得 2021 年诺贝尔生理学或医学奖。2021年诺贝尔生理学或医学奖得主:戴维·朱利叶斯(David Julius)和阿尔代姆·帕塔普蒂安(Ard

2021-10-04

2021年诺贝尔生理学或医学奖揭晓,颁发给温度和触觉感受器领域两名科学家

10月4日,瑞典卡罗琳医学院宣布,将2021年诺贝尔生理学或医学奖授予美国科学家戴维·朱利叶斯(David Julius)和出生于黎巴嫩的研究员阿登·帕塔普蒂安(Ardem Patapoutian),以表彰他们在“发现温度和触觉感受器”方面作出的突出贡献。 这些知识用于开发一系列疾病的治疗方法,包括慢性疼痛。奖金额度达1000 万瑞典克朗(约合115万美元)

2021-10-04

研究发现内侧苍白球电生理特征可预测梅杰综合症深部脑刺激治疗效果

梅杰综合症(Meige syndrome,MS)是一种罕见的颅颈部节段性肌张力障碍,症状通常发生于成年期,且女性较男性发病率高(比例约为1.6:1~3.3:1)。患者会出现睁眼困难、眨眼次数增加、精神障碍等症状,生活、社交等方面往往会受到严重影响。MS早期治疗方式包括口服药物(如抗胆碱能药、多巴胺拮抗剂等)和肉毒素-A局部注射。但部分患者对口服药物反应差且副

2021-09-23

母乳寡糖调节新生儿肠道粘膜免疫系统发育的生理机制研究获进展

母乳作为婴幼儿的天然食品,含有大量的营养物质,能够促进新生儿大脑、肠道和免疫系统的快速发育。母乳寡糖(HMOs)是牛奶中含量第三高的活性成分,已经发现并表征了200多种单独的寡糖,包括中性寡糖和酸性寡糖。初乳含有比成熟乳更多的活性寡糖。HMOs能够通过减少白细胞粘附和通过凝集素受体DC-SIGN[16]、2-岩藻糖基乳糖(2'-FL)和唾液酸(α2,3)乳糖

2021-09-05

青海省高原红细胞增多症的病理生理机制和探寻早期诊断研究取得重要进展

  近日,青海省科技厅组织专家对青海大学承担的青海省应用基础研究计划项目“miR-23a在高原红细胞增多症中的作用机制及作为潜在生物标志物的研究”进行了验收。项目紧扣高原人群健康问题,探讨了高原红细胞增多症中红系特异性转录因子1及多个低氧性微小RNA的促红系分化作用。研究发现,高原红细胞增多症患者红系细胞集落形成能力增强,红系特异性转录因

2021-07-26

研究人员揭示连接沉水植物中枢性状和生态系统功能的化学计量和生理学机制

水体富营养化引起的营养富集和水下光照可利用性减少影响了水生生态系统的结构和功能,导致浅水湖泊发生稳态转换,因此探索影响淡水生态系统结构和功能的机制十分重要。富营养化通过改变水体光和营养的可利用性影响沉水植物的功能性状,如化学计量特征和生理状态。然而,目前尚不清楚连接沉水植物功能性状和生态系统结构和功能的机制,以及这些机制如何引起沉水植物的衰退。近日,中国科学

2021-07-03