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遗传学和秀丽隐杆线虫

近年来,光遗传学在神经学及相关疾病的领域应用相当的火热,同时秀丽隐杆线虫也是研究神经元的很好的模式动物,先简单介绍这两个科学概念。光遗传学(optogenetics)是近几年正在迅速发展的一项整合了光学、软件控制、基因操作技术、电生理等多学科交叉的生物工程技术。光遗传学作为神经科学新兴的研究工具,它利用光敏通道蛋白,让我们可以用光线来操控神经元的活动。线虫的神经元只有320个,相对还是比较好弄懂,

2017-10-18

缝线还不够 新手术凝胶助缝合内脏伤口

 缝合伤口通常需要缝线和钉子,但这都无法形成完全的密封。当涉及到体内深处的损伤,例如内脏器官的伤口时,治疗更加困难。密封剂为这些问题提供了解决方案,但此前的密封剂无法满足外科手术的所有要求。近期,研究人员开发出一种新的密封剂,可以满足所有要求。这项研究成果发表在本周的《科学转化医学》期刊上。该研究的作者、美国东北大学的纳西姆·安纳比(Nasim Annabi)表示:“良好的外科密封剂需要

2017-10-09

Science:发现一种海藻致酶直接利用蓝光将脂肪酸转化为烃类化合物

图片来自A. Kitterman/Science, doi:10.1126/science.aao4399。2017年9月11日/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,法国研究人员发现一种海藻光致酶(algal photoenzyme)利用蓝光将脂肪酸转化为烃类化合物。这一发现有可能为人们提供一种新的方法来制造烃类化合物能源。相关研究结果发表在2017年9月1日的Science期刊上,论文标题

2017-09-11

Diabe Metabol:健康的血糖水平或是维持大脑健康老化的关键

2017年9月4日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志Diabetes & Metabolism上的研究报告中,来自澳大利亚国立大学(Australian National University)的研究人员通过研究发现,机体血糖即使在正常范围内都会对老年人的大脑萎缩产生明显的影响。研究者Erin Walsh博士表示,血糖对大脑的影响并不仅限于2型糖尿病人,如果非糖尿病患

2017-09-04

Science:研究发现植物光合作用中高效捕的超分子机器结构

 8月25日,《科学》杂志发表了中国科学院生物物理研究所常文瑞/李梅研究组、章新政研究组与柳振峰研究组的最新合作研究成果。该项工作报道了豌豆光系统II-捕光复合物II超级复合物的高分辨率电镜结构,揭示了植物在弱光条件下进行高效捕光的超分子基础。光合作用是地球上最为重要的化学反应之一。植物、藻类和蓝细菌进行的放氧型光合作用不仅为生物圈中的生命活动提供赖以生存的物质和能量,同时还维持着地球上

2017-09-01

新发现:这种干细胞技术或可通过扭转老化心脏而延长寿命!

 新的研究表明,年轻的心脏干细胞可能能够恢复老化的心脏,甚至可能扭转其他衰老迹象。来自加利福尼亚州洛杉矶的雪松 - 西奈心脏研究所的研究人员发现,从新生儿心脏注射的专门的干细胞注射到老年鼠体内似乎恢复了老年动物的心脏功能。治疗改善心脏功能,增加运动能力,并逆转几种老化的生物标志物。在过去的一百年中,全球人类的预期寿命已经有了显着的改善。不久之后,世界将有更多的老年人。这样的人口转型给医学

2017-08-15

Hippocampus:“遗传学”疗法或能够恢复部分阿兹海默症患者的记忆

2017年8月3日 讯 /生物谷BIOON/ --最近,来自哥伦比亚大学的研究者们在《Hippocampus》杂志上发表文章称通过光遗传学的手段能够恢复患阿兹海默症小鼠的记忆。这一发现也许能够改变我们对于这一疾病的理解。首先,作者通过给小鼠进行光遗传学改造,使其在储存记忆的时候发射光色的荧光,而在重新获取记忆的时候发射红色的荧光。之后,作者给予接受了遗传改造的野生型小鼠与阿兹海默症小鼠以柠檬气味的

2017-08-03

Nature:科学家发现控制老化的关键,人类寿命有望延长

  爱因斯坦医学院的科学家们发现大脑下丘脑干细胞控制着老化速度,这一发现将会带来防止与衰老有关疾病,以及延长寿命的新方法。完整的研究报告发表在《自然》杂志上。下丘脑调节着身体的重要流程,其中包括生长,发育,繁殖和新陈代谢。爱因斯坦医学院的研究人员们发表于2013年的《自然》杂志中的文章记录着他们惊人的发现,那就是下丘脑调节全身老化。现在,科学家已经精确地定位了下丘脑控制老化的细

2017-07-27

Chemical Science:合肥研究院等在遗传学工具开发方面取得新进展

 近日,中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心研究员王俊峰课题组与美国德克萨斯大学教授黄韵、周育斌课题组合作,研发了一种能够利用可见光在纳米尺度上精确调控细胞器之间连接的新型光遗传学工具。该工作以Optical Control of Membrane Tethering and Interorganellar Communication at Nanoscales为题,作为封面文章发

2017-08-02

植物所在植物形态建成转录调控方面取得进展

 转录调控是生物体内由转录因子和其他调节蛋白协同或拮抗调控基因表达的重要生化机制。光信号是高等植物早期生长发育中光形态建成的决定性因素,其信号通路中光敏色素互作因子PIF为负向调控因子,HY5为正向调控因子。PIF和HY5分别是bHLH型和bZIP型转录因子,在植物生长发育及环境响应中具有广泛的功能,然而二者之间的相互调节仍不甚清楚。中国科学院植物研究所林荣呈研究组通过对模式植物拟南芥开

2017-07-17