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学家们为何如此痴迷于研究人类机体“微生物组”?

2018年1月22日 讯 /生物谷BIOON/ --近些年来,“微生物组”从默默无闻到无处不在,大量研究都发现,生活在我们体内的微生物与机体免疫系统、甚至心理健康等多方面存在一定关联;从人类对癌症疗法的不同反应,到是否人们遭受着炎性肠病或自闭症谱系障碍,再到我们如何优雅地变老,这其中都与微生物组有关系。这种“时尚”不仅抓住了科学的想象力,而且也是非常受科学家们欢迎的,关于这种主题的书比比皆是,不管

2018-01-22

学家发现生物钟调控叶片衰老新机制

 生物钟是生物体为适应环境昼夜周期变化而进化出的协调细胞内基因表达、代谢网络调控的分子系统,调控植物的新陈代谢、生长发育等多个过程。生物钟使植物的内源节律与外部昼夜变化的光和温度等环境条件相协调,为植物的生长发育提供竞争性优势。叶片衰老过程能将营养和能量从衰老的叶片向正在发育的组织和器官转移,以便更好地适应环境胁迫,但生物钟是否参与调控叶片衰老过程尚不清楚。茉莉酸(JA)是脂肪酸的衍生物

2018-01-15

BJC:科学家鉴别出结直肠癌的新型生物标志物

2018年1月15日 讯 /生物谷BIOON/ --对于结直肠癌(CRC)而言,早期检测和分级非常重要,而且并不是所有II期病人都会因化疗而获益;在癌症早期阶段有效鉴别有疾病复发风险的患者对于临床医生制定治疗决策非常重要,然而目前研究人员并不清楚太多指示结直肠癌的预后标志物,因此很多患者在获取化疗带来的益处时,还遭受着很多副作用的影响。图片来源:www.oncology-central.com近日

2018-01-14

2017年度巨献:结构生物学重磅级研究TOP25解读

2017年12月31日/生物谷BIOON/---时光总是匆匆而逝,12月份即将结束,2017年也接近尾声,迎接我们的将是崭新的2018年,2017年科学家们在结构生物学领域依然取得了许多重磅级的研究成果,本文中小编对2017年结构生物学领域的重磅级亮点研究进行盘点,分享给大家!与各位一起学习!1.Nature:首次获得机械激活的离子通道Piezo1的三维结构doi:10.1038/nature25

2017-12-31

2018“科学突破奖”揭晓,5名生物学家获殊荣

 有“科学界奥斯卡”之称的“科学突破奖”(Breakthrough Prize)揭晓了2018年的获奖名单,5名科学家摘得“生命科学突破奖”(Breakthrough Prizes in Life Sciences)的桂冠。科学突破奖是一项全球性的科学奖项,由谷歌共同创始人Sergey Brin、俄罗斯企业家Yuri Milner与Julia Milner夫妇、Facebook共同创始人

2017-12-07

学家解读癌细胞如何“重写”自身生物钟得以存活?

2018年1月2日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,来自南卡罗来纳大学的研究人员通过研究发现,肿瘤细胞能利用未折叠的蛋白反应来改变生物钟(昼夜节律)从而促进更多肿瘤生长,相关研究结果刊登于国际杂志Nature Cell Biology上。图片来源:Hollings Cancer Center 肿瘤为了生长和扩散,癌细胞就必须制造比正常水平更多的核酸和蛋白质,因此其就会不断自我复制,然而在能增加

2018-01-02

《自然》杂志盘点生物学中被研究最多的基因

  Peter Kerpedjiev需要一堂关于基因学的速成课。作为一名接受过一些生物信息学培训的软件工程师,Kerpedjiev正在攻读博士学位,并且认为这真的有助于他了解一些生物学基础知识。“如果我想和某人开展一场智慧的对话,我需要了解哪些基因呢?”Kerpedjiev思索道。他直奔这些数据而去。多年来,美国国家医学图书馆(NLM)一直系统性地为其颇受欢迎的PubMed数据

2017-12-13

学家阐明人类机体红细胞生物钟发生的机制

2017年12月14日 讯 /生物谷BIOON/ --日前,一项刊登在国际杂志Nature Communications上的研究报告中,来自萨里大学和剑桥大学的研究人员通过研究揭开了机体红细胞昼夜节律发生的奥秘,同时他们还发现钾离子或许在红细胞昼夜节律的发生过程中扮演着关键角色。图片来源:Wikimedia Commons 红细胞和机体中其它细胞类似,其也有24小时的生物钟,即在白天和夜晚会发生细

2017-12-13

生物学重大创新技术:混合培养 

TM:微生物混合培养前景可期(综述)Trends in Microbiology[IF:11.020]① 自微生物学建立以来一直受到单纯培养的限制,而混合培养模式的出现为了解微生物开辟了另一条途径,也对微生物生态、共生、病理等领域产生了深刻影响;② 而从纯培养到混合培养的转变主要依赖于三项技术的进步:微流体技术,下一代3D生物打印,单细胞代谢组学;③ 这些技术的进步有望在未来实现涉及三种及以上微生

2017-12-05

Nucleic Acids Research:研究揭示酿酒酵母源Shu复合物在DNA同源重组过程中发挥生物学功能的分子机制

 近日,中国科学院上海生命科学研究院生物化学与细胞生物学研究所丁建平研究组的研究成果,以Structural basis for the functional role of the Shu complex in homologous recombination为题,在线发表在《核酸研究》(Nucleic Acids Research)上,该研究揭示了Shu复合物在DNA同源重组过程中发

2017-12-13