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<正>重新看待细胞衰老细胞衰老(cellular senescence)被看作是机体老化的原因。近来研究发现衰老细胞会抑制自身增殖,吸引免疫细胞将自己清除,最终促进组织再生。在老化的组织或患病组织中,这一系列事件未能正常完成,导致衰老细胞累积。机体启动细胞衰老程序是对癌基因活化、抗癌基因失效、端粒缩短等刺激 相似文献
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<正>探讨大规模基因组研究随着新一代基因组测序技术的发展,近十年来大规模基因组测序研究越来越多,由此积累出了庞大的数据群。该文从以下三方面探讨了大规模基因组研究中的大数据问题:全基因组关联研究以及外显子组测序研究中的显著性检验,以及如何使研究更具有统计学意义;外显子组突变研究对于理解和预测当前和未来人类疾病和进化的模式具有重要意义;基于基因的稀有突变研究,及其与已知疾病的 相似文献
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<正>科学家通过增加靶点范围来扩大CRISPR-Cas9技术的可用性近日,研究者们发现一种用来改善基因编辑工具CRISPR-Cas9 RNA引导核酸酶可用性和精确性的方法或许可以应用于其他细菌的Cas9酶中,他们发现了一种金黄色葡萄球菌Cas9酶类-Sa Cas9酶类突变体,该突变体可以识别更广范围的核苷酸序列,这或许可以帮助CRISPR-Cas9技术对此前无法靶向 相似文献
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<正>研究发现控制水稻粒形和稻米品质的重要基因近日,中国科学院遗传与发育生物学研究所傅向东研究员领导的团队从优质杂交水稻不育系泰丰A中成功分离并克隆了一个控制水稻粒形和提升稻米品质的重要基因GW7。这一基因能通过改变细胞分裂模式,让稻米变得更为细长,有效地减少垩白率和垩白面积,从而提高稻米在外观、口感等方面的 相似文献
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<正>HIV-1逃避免疫反应的结构基础Env三聚体是TypeⅠ融合机制的构成部分,其作用是通过与宿主细胞受体发生相互作用,并融合病毒包膜与宿主细胞膜来帮助病毒进入细胞。该研究提供了"1-型人免疫缺陷病毒"(HIV-1)的Env三聚体的新晶体结构。Env三聚体由三个gp120和三个gp41亚单元组成,该结构显示了Env的融合前形式, 相似文献
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<正>催化反应中释放的热量对酶的影响传统上假设,酶催化反应的一次催化事件中所释放的热量不会以任何方式对酶产生扰动。利用单分子荧光关联光谱研究显示,对于催化具有大反应焓值的化学反应的酶(如过氧化氢酶或碱性磷酸酶)来说,催化过程中在蛋白活性位点上所释放出的热量会瞬时转移蛋白的质量中心,实质上相当于产生 相似文献
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<正>解析花蜜的进化之谜植物生产和分泌花蜜的过程仍然未知。研究人员对三种不同的开花植物(拟南芥、芜菁和野生烟草)的研究发现,糖转运蛋白SWEET9在三种植物中负责介导花蜜分泌的过程,将糖转运到蜜腺的细胞外区域,是花蜜合成和分泌中的关键元件。SWEET9还可能对于开花植物的进化至关重要,出现在开花植物进化的早期。 相似文献
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"一个新的开始"……今天,微生物学和微生物学家正受到空前的重视;微生物研究正处于它发展的重要时期,不管从专业角度,还是从经济角度都是这样. 相似文献
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中华预防医学会系列期刊首届“杨森怀”优秀论文颂奖大会12月29日在京召开。中国科协常委书记刘恕,中华预防医学会会长何界生。西安杨森制药有限公司董事长郑鸿出席了颁奖大会。会上向17位获“杨森杯”奖优秀论文作者和26位获优秀论文奖作者,17个荣获“伯乐奖”的编辑部代表分别颁发了奖怀奖状和证书。世界卫生组织规定,在2000年在达到“人人享有保健”的目 相似文献
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得益于基因组测序技术的快速发展,生命科学已经进入后基因组时代.许多重要农作物的全基因组测序工作已经完成公布,如何快速高效地评估验证基因的生物学功能是将这些理论知识转化为生产应用的关键.自1943年德国植物学家Friedrich Laibach首次提出将十字花科拟南芥(Arabidopsis thaliana)作为模式植物以来[1],全球科研团队先后对这一物种展开大量的基础性研究,并逐步积累建成了一个规模庞大、功能齐全的基因组数据库(The Arabidopsis Information Resource,TAIR). 相似文献
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正快速城市化在带给人类诸多便利的同时,也带来了一系列的生态环境问题,如:城市交通拥堵、热岛效应、雾霾效应、城市内涝、面源污染、环境污染等,由此导致城市生态系统服务下降,直接影响到城市生态安全。目前城市生态安全已经成为社会广为关注的话题,然而对于城市生态安全内涵、影响因素及其维持机制等仍缺乏一个清晰的认 相似文献
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<正>本期主要围绕生物活性物的生物制造,环二肽、灯盏乙素、紫苏酸等天然化合物和17α-OH孕酮等甾体化合物的生物合成,特别是其中涉及到的P450酶的分子改造,以及多聚磷酸激酶再生ATP、D-甘露糖的生物合成、聚对苯二甲酸乙二醇酯(polyethylene terephthalate, PET)的生物降解和肠道微生物资源库等文章进行导读。 相似文献
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本期主要聚焦于植物生物工程研究及应用方面,涉及基因编辑作物的产业化应用、组学技术对生物学问题研究的指导、植物生物合成途径关键酶的解析以及农业土壤中生物传感器的应用等方面。随着科技的不断进步,这些研究成果有望进一步提高植物生产能力,保障粮食供应,服务于人类的健康和生活环境的改善。 相似文献
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