首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
2型糖尿病发病机制的特征之一是脂毒性诱导胰腺β细胞团减少。 为了研究游离脂肪酸引起β细胞死亡的机制,我们研究了β细胞系INS1中棕榈酸酯诱导的不同细胞死亡途径的作用。运用实时荧光成像技术我们发现除了以前报道的细胞凋亡之外,细胞焦亡作为一种新的途径,其部分促成游离脂肪酸诱导的胰腺β细胞死亡。 我们提供证据表明,胰腺β细胞焦亡的机制可能肯能受DFNA5调控。本文的发现将为糖尿病的治疗提供一个新的途径。  相似文献   

2.
隋文  黄敏  孙长凯 《生命的化学》2007,27(2):161-163
近几年的研究表明,病毒内吞进入细胞的途径是多样化的。除了经典的网格蛋白介导的病毒内吞,还有小窝(caveolae)或脂筏(lipid raft)介导的病毒内吞。在研究过程中还发现了新的细胞器小窝体(caveosome)。小窝体甚至还与网格蛋白介导的内吞相关的细胞器(如内体)存在着联系。这些研究加深了我们对病毒的认识,为我们发现新的抗病毒药物打下基础。同时病毒可以作为一个有用的工具来研究细胞内吞的路径和与之相关的细胞器。使人类更加了解细胞本身的奥秘。  相似文献   

3.
世界各国人民现在都面临着20世纪新的技术革命,新的产业革命的挑战。赵总理早在1983年10月9日就向我们提出了迎接这个新挑战和研究我们的对策的重要思想。这对加速赶上和超过世界先进水平,提前实现四个现代化的宏伟目标起了重大作用。 本世纪电子计算机的诞生、大规模集成电路的出现、人造卫星的上天以及生物工程的兴起,都标志着新时代的到来。  相似文献   

4.
<正> 一、《前言》的前言1976—1978年间,当我们刚从长期的动乱与风暴中喘息过来时,我们发现到,作为古生物学研究的重要基础的系统生物学,及动物分类学,在国际范围内,都正处于一个动荡时期,和一场激烈的论争之中.许多我们熟知的和习用的系统学与分类学的传统概念和方法,正在新的思想,新的概念,新的理论的浪潮冲击下,经受着严峻的挑战与审议.  相似文献   

5.
张宇  肖湘 《生命科学》2012,(9):986-990
深海是全球最大的独立生态系统,其中蕴涵着丰富并且独特的微生物资源有待我们开发。对深海微生物及其所处生态系统的研究将提升我们对地球早期环境及其变化过程的认识,为研究生命起源,甚至探索域外生命或其他潜在生命形式提供新的线索。对深海微生物研究开发的历史和进展进行了概述,并对这一研究领域的前沿及影响进行了讨论。  相似文献   

6.
《生物学通报》2012,(1):44-44
移情作用让我们感受到其他人的痛苦并驱使我们帮助他人缓解这种痛苦。然而移情作用是一种人类独有的特质吗?几十年来,研究人员一直在解论。如今,一项新的研究表明,大鼠会解救身陷网同的同伴。这意味着啮齿动物能够用来确定人类移情作用的遗传和生理学基础。  相似文献   

7.
宗声 《生物技术世界》2013,(11):151-151
本文将研究构建中小型企业绩效评估体系的问题,这对现代企业管理来说是非常重要的。我们在分析中小型企业的特点,研究构建绩效评估体系的原则的基础上。设计了中小型企业绩效评估体系新的层次结构。  相似文献   

8.
GIPC蛋白即G蛋白信号调节体-G alpha相互作用蛋白C端,在蛋白流动、胞吞作用和受体聚集方面发挥重要作用。同时,GIPC蛋白在肿瘤发生中发挥重要的调节机制,可能是一个新的肿瘤相关抗原和治疗靶点。有关GIPC蛋白的研究近年在国际上形成了一个新的热点。我们以GIPC蛋白与肿瘤发生机制为重点,简要综述国内外关于该蛋白的研究现状。  相似文献   

9.
美国WestLafayette的普渡(Purdue)大学有两位科学家认为将转基因生物释放到野外所带来的引起自然界物种消亡的理论风险要比我们先前预计的大得多。动物学教授WillianMuir和生物学教授RichardHoward采用计算机模型和统计分析对转基因生物转入野外的假定风险进行了研究。由于新的转基因生物的范围几乎是无限的,两位教授的工作对于发展转基因生物时预测它们可能造成的危险具有建设性的意义。新的计算机模型表明生物消亡的风险要比我们以前所认为的大得多,转基因生物将导致自然群体的消亡。Muir说,“就宏观而言,此项研究告诉我们如何…  相似文献   

10.
时域—频域结合分析法—一种分析果蝇求爱歌的新方法   总被引:3,自引:1,他引:2  
袁越  王隽奇 《遗传学报》1992,19(6):497-509
我们设计了一种时域-频域结合分析法,并用此方法分析了6个种群12种果蝇的求爱歌,发现如果将时域与频域的研究结合起来,对求爱歌进行频谱分析,可以定量地揭示出求爱歌的频域特性及其在时域上的细微变化。我们还对果蝇求爱歌的时域模式进行了初步的探讨,发现它们是在同一基本成分上进行调制而产生的,亲缘关系较近的种具有相近的调制方式。在对杂交后代的求爱歌的频谱分析中,我们还发现频谱上的某些特点是能够遗传的。这一新的研究方法为果蝇的进化遗传学和神经遗传的研究提供了一种新的手段。  相似文献   

11.
随着社会的改革与创新,我们的经济在不断发展的同时,我们的教育事业也在不断的改革前进,如今,新课改已经在各个高中逐步开展起来,新的时期也对我们的高中生物教学提供了新的平台,本文主要研究了高中生物教学当下存在的问题,以及更加深层的解决问题的各种方法,例如传统教育模式的转变、理论与实际的相关联、老师与学生之间的交流、因地制宜的采用教学模式,这些对于解决这些普遍的问题都是很有帮助的,这也是我们探究高中生物教学的有效途径。  相似文献   

12.
近年来,国内外大量研究从信号转导角度探讨衰老性学习记忆减退分子机制,为延缓老年性记忆退化和治疗老年性疾病提供新的思路。本文主要从学习记忆相关信号转导蛋白角度,综述近年来国内外相关研究进展,结合我们课题组的研究思路和方向,就进一步的研究提出展望。  相似文献   

13.
刘驰  肖岚 《生命科学》2011,(3):279-282
少突胶质细胞的发育分化是由遗传的和后生的机制共同参与调控的一系列动态过程,其中,对于后生调控机制的研究称为表观遗传学。既往对少突胶质细胞的研究主要集中在相关基因本身的特性研究。近年来,关于寻址组蛋白修饰的研究使我们对少突胶质细胞发育和衰老过程中基因表达的后生调控有了新的认识。这些理论将有助于我们更好地理解脱髓鞘及衰老后髓鞘修复障碍的原因和防治途径。  相似文献   

14.
禾本科植物花粉培养的研究,近几年在玉米和水稻上已获得新的进展。小麦的花粉培养研究,虽曾有报道,但至今未见有成功的报道。我们采用Sunder-land 所建立的方法,对小麦花药进行漂  相似文献   

15.
静息态功能磁共振(resting-state functional MRI,rs-fMRI)是近年出现的一种新的fMRI技术,它通过研究大脑静息状态的自发活动来反映复杂的人脑活动状态,可为我们探索大脑活动的内部机制提供新的途径。由于它无需复杂的任务实验,近年来被广泛用于神经、精神类疾病的基础与临床研究。本文就近年来国内外对静息态脑功能磁共振在神经、精神类疾病中的研究做一综述。  相似文献   

16.
正在一项新的研究中,来自法国的年轻研究人员发现一种促进细胞迁移的新机制。细胞在它的细胞膜表面上产生多种小的钩子,从而有助它附着到细胞外的胶原纤维上并且沿着这些胶原纤维进行迁移。这种作用有助我们更好地理解细胞从肿瘤块中逃离出来,并且在体内迁移和形成新的病灶。相关研究结果发表在Science期刊上。论文通信作者为法国国家健康与医学研究院研究带  相似文献   

17.
<正>是什么让甜叶菊(stevia)的味道如此甜?这种甜味的植物如何让我们的血糖水平处于控制之中?在一项新的研究中,来自比利时鲁汶大学(KU Leuven)的研究人员发现甜叶菊激活一种对我们的味觉感知是必不可少的而且参与餐后胰岛素释放的蛋白(即离子通道TRPM5)。这种结果为治疗糖尿病提供新的可能性。相关研究结果在线发表在Nature Communications期刊上。作为糖的一种无热量替代物,甜叶菊提取物是非常受欢迎的。这种源自植物的甜味剂也被认为对血糖水平具有正面的影响,不过没有人理  相似文献   

18.
食管癌为我国高发肿瘤之一,对人民健康 危害很大。近年来有关病因学方面多注重环境 致癌因素的研究,对遗传致癌因素则研究甚少。 我们用细胞遗传学的方法观察了食管癌患者染 色体畸变,以了解食管癌发生与染色体畸变的 相互关系,为进一步探讨发病原因寻找新的途 径。现将我们所观察的结果报告如下。  相似文献   

19.
王鑫  胡军 《生物技术通讯》2010,21(6):883-886
乳腺癌在女性肿瘤相关性疾病的死亡中占有主要地位,乳腺癌干细胞在乳腺癌的发生、发展、治疗抵抗性、转移及复发中起到了关键作用。鉴于乳腺癌干细胞对治疗乳腺癌的重要意义,我们就乳腺癌干细胞的发现、研究意义、研究现状及研究中存在的问题做简要综述,以期为乳腺癌的研究开拓新的思路。  相似文献   

20.
[~3H]2-脱氧葡萄糖定量研究方法的介绍   总被引:1,自引:0,他引:1  
2-脱氧葡萄糖(2-DG)方法是一种新的形态与功能结合的神经科学研究方法。我们在现有条件下对此方法的应用做了一些研究。在实验中,我们采用了股静脉注射[~3H]标记的2-DG,测定血糖、血液中放射性物质含量及用显微分光光度计测定放射自显影片光密度的方法,并采用 Sokoloff 的计算公式计算各脑区的葡萄糖代谢率。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号