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Cell:新研究揭示在美国疫情早期,SARS-CoV-2在海岸间传播

2020年4月22日讯/生物谷BIOON/---一种称为SARS-CoV-2的新型冠状病毒被确认为2019年12月在中国武汉爆发COVID-19肺炎的原因。中国境外早在2020年1月13日就报告了与旅行相关的COVID-19病例。截至目前,这种病毒几乎扩散到了所有国家。美国首次检测到的SARS-CoV-2病例是2020年1月19日来自华盛顿州的一例旅行相关病

2020-04-22

研究揭示美国COVID19流行趋势

自2020年1月20日在华盛顿州发现美国首例新冠肺炎感染病例(COVID-19)以来,在短短2个多月的时间里,全美已发现将近50万例病例。考虑到检测能力的局限性,真正的病例数量可能要更高。

2020-04-15

研究人员通过代谢重编程研究提出代谢干预治疗肝衰竭新策略

近日,中国科学院大连化学物理研究所生物分子高分辨分离分析及代谢组学研究组研究员许国旺团队与郑州大学附属第一医院教授余祖江团队及美国NIH教授庄正平团队合作在肝衰竭转化医学研究领域取得新进展,共同揭示了肝衰竭的代谢重编程机制,提出代谢干预治疗肝衰竭的新策略。肝衰竭(ACLF)以肝功能急性失代偿、器官衰竭为特征,死亡率高达50%。肝移植仍然是目前唯一有效的治疗方

2020-03-28

研究人员建立植物基因组引导编辑技术体系

 基因组编辑技术可以定向修饰植物基因组,从而大大加速植物育种的进程,是实现作物精准育种的重要技术突破。然而,作物的许多重要农艺性状是由基因组中的单个或少数核苷酸的改变或突变造成的。基于CRISPR/Cas系统的基因组编辑,可利用外源修复模板通过同源重组介导的修复方式(HDR)实现目标基因特定核苷酸的改变。目前,同源重组在植物中的效率非常低,很难以此

2020-03-18

研究人员开发神经密度可视化技术

 近日,中国科学院自动化研究所分子影像团队联合华科大同济医学院附属同济医院教授王良团队开发了一种前列腺癌神经密度可视化技术,实现了活体评估前列腺癌的神经密度,并可通过纳米颗粒负载神经功能阻断药物,抑制前列腺癌进展。该研究为临床前列腺癌神经的成像和治疗提供了潜在的依据,相关成果已发表在Science Advances上。前列腺癌是我国男性常见的恶性肿

2020-03-17

研究人员开发基于植物功能性状的物种筛选模型

如何有效地进行生态恢复是当前生态学的一个重点研究方向,也是我国生态领域的重大需求之一。解决上述问题的关键是选取合适的恢复物种。传统研究中依靠人工经验和长时间的试种来完成此项工作,花费时间长,成功率低。基于具有相同恢复功能的物种在植物功能性状上存在一定相似性,科研人员开发了一个基于植物功能性状的物种筛选模型,并将其应用于实际植被恢复中。中国科学院华南植物园生态

2020-03-17

研究人员开发了一种新型“特洛伊木马”治疗多发性硬化症

2020年3月22日讯 /生物谷BIOON /——我们经常认为我们的免疫系统和神经系统是理所当然的。我们认为我们的免疫系统将保护我们免受疾病和病原体入侵我们的身体。同样地,我们假设我们的神经系统会从环境中获取信息,将其传递给我们的大脑,然后让我们的大脑移动肌肉。但是当免疫系统认为你的神经系统是敌人并攻击你的身体时会发生什么呢?这种自身免疫反应是多发性硬化症(MS

2020-03-22

研究人员即将在动物身上测试冠状病毒疫苗

2020年3月12日讯 /生物谷BIOON /——卡罗林斯卡学院(KI)的研究人员正在研制一种针对新型冠状病毒SARS-CoV-2的疫苗。根据领导这些病毒研究的系主任Matti S?llberg教授、Ali Mirazimi教授及研究员Gustaf Ahlén,他们实验室医学系的冰柜中目前有几个候选疫苗,而他们的第一动物研究计划在3月底开始。图片来源:htt

2020-03-12

chemrxiv突破:研究人员筛查近7亿种物质找到可能的COVID-19新药

2020年3月15日讯 /生物谷BIOON /——巴塞尔大学正在全球范围内寻找一种药物来对抗这种猖獗的冠状病毒。迄今为止,计算药学组的研究人员已经实际测试了近7亿种物质,目标是病毒上的一个特定位点--目的是抑制其增殖。由于目前的紧急情况,第一批测试结果将立即提供给其他研究小组。在过去的几周里,由Markus Lill教授领导的药物科学系的研究小组一直在使用计

2020-03-15

研究人员建立异叶水蓑衣高效遗传转化体系

 植物叶形受环境调控产生显着差异的现象称为“异形叶”,它是研究植物环境适应性的理想模型。先前的研究由于植物材料和转化体系不成熟,无法采用转基因技术准确验证基因功能,限制了该领域的研究。中国科学院水生生物研究所水生植物生理学科组发现水生植物异叶水蓑衣(Hygrophila difformis)的叶形对环境因子敏感,水陆生境、湿度、温度、光照和CO2等

2020-03-09