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21.
2009年11月,中国为转基因抗虫水稻和植酸酶玉米颁发了生物安全证书,对于推广转基因作物商业化来说,这是一项里程碑式的决策。水稻是全球最重要的粮食作物,养育全世界近半数人口,而玉米是最重要的饲料作物。对二者的生物安全认证对未来转基因作物在中国、亚洲乃至全世界的推广有巨大的影响。  相似文献   
22.
2004年冬天的一个严寒的周末,一家医疗慈善机构在犹他州帕克市的Yarrow宾馆举行了一场研讨会,试图解决一个难题。自从遗传学家Irwin McLean和Frances Smith发现了遗传性厚甲症的遗传机理后,已经将近10年过去了。然而针对这种罕见且让病人极度痛苦的皮肤病,却仍然没有什么治愈的方法。  相似文献   
23.
在1989年还是学生的时候,时尚粉丝SuzanneLee就很讨厌科学。历经高中实验室和考试的折磨以后,19岁的英国青年终于逃到了一家艺术学校,投身到丝绸、缝纫、皮带扣的世界中。2003年在对一本关于时尚未来技术的书进行研究时,Lee与一位科学家在伦敦的艺术画廊不期而遇。这次巧遇引发了关于时尚产业可持续性的缺失和如何科学解决的讨论,曾经Lee的宿敌,却可能成.了该行业的至大期望。  相似文献   
24.
过去的30年见证了中国的经济奇迹。全球市场的需求、大量的劳动力和制造业的套利机会以及精明的政府政策,联合起来推动了前所未有的增长和财富创造。但是,面对13亿人口,中国在管理和平衡经济的增长方面面临着巨大的挑战。  相似文献   
25.
设计抗体     
制作抗体是一个大产业,现在的新技术可以优化抗体的性能,这将有助于这个产业的长远发展。  相似文献   
26.
它在细胞质中穿棱留下一条长长的聚合肌动蛋白尾巴,变化一下RNA结构便能激活大量的毒力因子?并将RNA转录物的密码子隐藏在错误的DNA链上,利斯塔氏菌谱写着自己的生存法则。  相似文献   
27.
葡萄糖通过血脑屏障从血液中进入脑组织必须依赖葡萄糖转运蛋白(glucose transporter,GLUT)的帮助.GLUT1是血脑屏障上最主要的GLUT,也是脑毛细血管壁内皮细胞的分子标记.动物研究显示在急性脑缺血后脑内的GLUT1表达增加.检测了7例慢性微血管缺血性脑血管病变(ischemic cerebrovascular diseases,ICVD)的尸检脑组织中的GLUT1水平,并与11例同龄对照组比较.结果发现GLUT1水平在ICVD组中降低.其降低可能是由于低氧诱导因子-1α(hypoxia-induciblefactor-1α,HIF-1α)的下调所致.但是,在ICVD脑组织中的GLUT1水平降低不伴随有蛋白质O-GlcNAc糖基化水平的下降.上述结果为探讨脑缺血病变的机理提供了新线索.  相似文献   
28.
β-连环蛋白(β-catenin)是一种胞内糖蛋白,具有双重功能。一是作为附着连接的组成部分,与钙黏蛋白结合形成复合体参与细胞间连接;二是作为信号分子,是Wnt信号途径的重要环节,在胚胎发育和肿瘤发生中起重要作用。β-catenin选择何种途径发挥作用,与不同配体竞争性结合密切相关。目前已经证实β-catenin Y142位点酪氨酸磷酸化是决定β-catenin功能的关键调控点,而E—cadherin、Left、APC和α-catenin均参与β—catenin活性的调节,对细胞的命运有着重要影响。  相似文献   
29.
本研究利用RT-PCR和RACE克隆了团头鲂(Megalobrama amblycephala)脑下垂体中两种促性腺激素β亚基(GtHIβ和GtHIIβ)cDNA序列,并对其进行了结构和系统进化分析。团头鲂GtHIβ亚基cDNA全长567碱基对(bp),5’端非翻译区26bp;3’端非翻译区148bp;开放阅读框(ORF)393bp,其编码含有130个氨基酸的蛋白质,包括由108个氨基酸组成的成熟肽以及22个氨基酸组成的信号肽。GtHII亚基cDNA全长564bp,5’端非翻译区43bp;3’端非翻译区95bp;ORF426bp,其编码含有141个氨基酸的蛋白质,包括由117个氨基酸组成的成熟肽以及24个氨基酸组成的信号肽。团头鲂GtHIβ亚基氨基酸序列与青鱼(Mylopharyngodon piceus)等15种鱼类相比较,相似性为90%—31%,与湖蛙(RanaRidibunda)等5种四足类的相似性为38%—21%;GtHII亚基与青鱼等15种鱼类相比较,其相似性为95%—41%,与湖蛙等5种四足类的相似性为49%—36%,团头鲂GtHIβ和GtHII亚基与鲤科鱼类的相似性最高,显示出较为亲近的进化关系。另外,团头鲂GtHIβ和GtHIIβ亚基含有12个保守的半胱氨酸残基和1个N糖基化位点。  相似文献   
30.
RNAi是近几年的重大科学发现,其作用是对基因表达在转录后水平进行调控,同时RNAi还可以清除外源基因组或抑制外源基因组的复制。因此RNAi的重要功能之一就是宿主细胞抵抗病毒感染;另一方面,病毒也具有一套对抗RNAi的机制。对于这种相互作用过程的研究可从一个新的角度了解RNAi的功能和病毒感染过程。  相似文献   
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