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分子生物学 你的大脑为何会在“烧毁”前强制你入睡

每个夜晚 无论我们是否情愿 睡眠都会将我们俘获 它将我们裹入黑暗 钝化我们的感官 为我们清醒的生活拉上帷幕 几十年来 科学早已知道睡眠至关重要 但却一直未能完全解释其原因 我们知道它让我们恢复精力 巩 关键词:神经元、DNA...

2026-04-02 12:21:18 204

科研资讯 这只章鱼有九个“大脑”——而且它比你想象的更聪明

想象一种生物 其对动物王国的认知是如此陌生 以至于它的存在本身挑战着我们对智力 意识和自然世界的一切认知 一种仅凭意念就能改变自身形状和颜色 能解谜 能逃出水族箱 甚至能识别人类面孔的生物 这不是科幻 关键词:神经元、学习...

2026-04-02 13:02:06 110

模式生物与实验动物 生态中心揭示丛枝菌根缓解植物铬毒害的机理

中国科学院生态环境研究中心陈保冬研究组系统研究了丛枝菌根真菌缓解植物铬毒害的机理。研究发现,菌根共生体系通过强化根系对铬的固持、减少铬向地上部转运,以及将Cr(VI)还原为Cr(III)并以磷酸铬类似物形式固持在菌丝表面,有效减轻铬对植物的毒害。该研究为应用菌根技术进行污染土壤生态修复提供了理论依据。...

2016-05-16 17:12:19 198

模式生物与实验动物 Nature聚焦中国:研究猴子的风云人物

Nature杂志聚焦中国灵长类动物研究的快速发展,介绍了中国丰富的猕猴资源和领先的研究机构,如云南省灵长类生物医学动物重点实验室和中科院昆明动物研究所。文章重点报道了两位风云人物:李晓江研究员利用CRISPR技术构建疾病模型,王菁博士领导浙江大学系统神经与认知科学研究所,推动先进脑成像技术。中国正成为非人类灵长动物研究的首选国家,而西方研究面临压力。...

2016-04-29 00:42:35 177
上海生科院在猕猴皮层中发现编码曲线自身运动感知的神经元

模式生物与实验动物 上海生科院在猕猴皮层中发现编码曲线自身运动感知的神经元

中国科学院上海生命科学研究院神经科学研究所顾勇研究组在《Cell Reports》发表论文,发现猕猴顶叶多个脑区的神经元可解析自身运动中的平移和旋转组分,其中一群汇聚神经元通过加权平均整合信息,可能编码曲线自身运动。研究结合虚拟现实和电生理记录,揭示了前庭信号在皮层汇聚的机制,为理解灵长类自身运动感知提供了新见解。...

2016-04-26 21:10:50 147

模式生物与实验动物 Dev Cell:转基因斑马鱼的彩色皮肤——Skinbow技术揭示皮肤再生机制

美国杜克大学研究人员利用基因工程技术,使斑马鱼皮肤细胞产生70种不同颜色的荧光,开发出Skinbow技术。该技术通过颜色标记单个细胞,实时监控皮肤再生过程中细胞的动态变化,如分裂、迁移和脱落。研究发现,鱼鳞损伤时基部细胞上移包裹伤口,新细胞在伤口上方再生,其他细胞迅速变大直至恢复。Skinbow技术不仅用于皮肤再生研究,还可应用于癌症、药物筛选等领域,为组织再生和细胞追踪提供强大工具。...

2016-03-29 22:01:03 108
遗传发育所揭示水稻穗茎发育调控机制

模式生物与实验动物 遗传发育所揭示水稻穗茎发育调控机制

中国科学院遗传与发育生物学研究所储成才研究组揭示了水稻穗茎发育的调控机制。研究发现,HD-ZIP I类转录因子HOX12直接调控EUI1基因的表达,控制赤霉素GA4的代谢,进而影响穗茎伸长。该成果为解决杂交水稻制种中不育系的包穗问题提供了新方案,相关论文发表于《Plant Cell》。...

2016-03-28 17:01:19 219

模式生物与实验动物 科学家培育出彩虹斑马鱼:实时追踪皮肤细胞行为

美国杜克大学研究人员培育出一种转基因斑马鱼,其皮肤能发出数千种颜色的荧光,使科学家能够实时追踪单个细胞行为,并研究皮肤受伤后的再生过程。该技术基于“大脑彩虹”概念,通过基因工程让皮肤细胞表达混合荧光蛋白,产生约5000种颜色组合。研究发现,鱼鳍截肢后,细胞通过迁移、增殖和新生三种过程实现再生。斑马鱼与人类基因高度同源,是重要的模式生物,广泛应用于发育、疾病和新药筛选研究。...

2016-03-23 16:19:38 201
植物雌雄识别的分子机制研究获突破

模式生物与实验动物 植物雌雄识别的分子机制研究获突破

中国科学院遗传与发育生物学研究所杨维才研究组首次分离到花粉管识别雌性吸引信号的受体蛋白复合体,并揭示其信号识别和激活的分子机制。该成果发表于《Nature》,为克服杂交育种中的生殖隔离提供了重要理论依据。...

2016-02-14 10:21:26 236