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  • [中文摘要] Stem Cells Dev:SMAD2信号通路调控NKX2.1表达 日期:2013-01-29 18:45:07 点击:113 好评:0

    2013年1月21日讯 /生物谷BIOON/ --NKX2.1 是呼吸系统祖细胞及甲状腺上皮细胞的唯一的早期的标记。NKX2.1 能调控许多肺特异性基因包括表面活性蛋白A,B,C及CC-10和NKX2.1本身。NKX2.1失活造成气管食管瘘,减少肺分支, 造成严重的肺发育不良。如何调控NKX2.1表达一直是...

  • [中文摘要] Nature:早老素家族天冬氨酸膜整合蛋白酶的结构 日期:2013-01-29 18:42:21 点击:72 好评:0

    近期施一公教授研究组题为“早老素家族天冬氨酸膜整合蛋白酶的结构”的文章,引起了不少关注,1月3日Nature杂志以“Structural biology: Membrane enzyme cuts a fine figure”为题,详细介绍了这项成果及其意义。 文章指出,这项研究成果令人吃惊,因为细胞膜的内部是...

  • [中文摘要] 绳状藤缘何千疮百孔 日期:2013-01-29 14:40:41 点击:71 好评:0

    绳状藤斑驳的叶片。 图片来源:Christopher Muir 本报讯 每片绳状藤(蓬莱蕉属,如图)的叶片上,都有多达数十个像麻点一样分布的小洞。然而这种生长在美洲雨林阴影下的植物,是如何限制叶面面积,从而吸收所需阳光的呢? 最新的电脑模拟结果显示,丢失的碎片也许可以...

  • [中文摘要] 免费公开基因数据库遭挑战 或致捐赠者信息泄露 日期:2013-01-29 14:33:26 点击:174 好评:0

    据《科学》杂志近日报道,美国科学家亚尼夫·埃利希领导的研究团队利用公开获取的遗传信息和新开发的一种计算程序,确定了千人基因组计划5位DNA捐赠者的身份。《自然》杂志和《新科学家》杂志的文章都对此进行了探讨,认为随着网上免费公开获取的遗传信息日益增多,保...

  • [中文摘要] 研究发现昆虫社会“生男生女”看情况 日期:2013-01-29 14:32:46 点击:66 好评:0

    像蚂蚁、蜜蜂这样的昆虫也有自己独特的“小社会”,这些昆虫会判断哪种性别对群体更“有用”,以此决定“生男”或“生女”,这是英国牛津大学的一项最新研究发现。 研究人员说,他们通过研究蚂蚁等昆虫群体内部的分工和生殖方式发现,这些昆虫会根据不同性别在群体中的...

  • [中文摘要] 石墨烯和脑模型项目获欧盟20亿欧元巨额资助 日期:2013-01-28 23:55:41 点击:184 好评:0

    石墨烯研究和人类脑计划项目分别从欧盟主持的迄今为止最大经费规模的竞赛中脱颖而出,赢得10亿欧元“巨奖”。欧盟委员会将召开新闻发布会,正式宣布获胜者名单,每个获胜项目将获得高达10亿欧元的资金支持。 “这是欧洲有史以来最难的一场科学竞赛,让我们为获胜者干杯...

  • [中文摘要] 研究发现火星微生物或存在地球上 日期:2013-01-28 23:55:07 点击:200 好评:0

    北京时间1月28日消息,在西班牙韦尔瓦地区的力拓河流域,天体生物学中心的研究人员确定无疑地发现了生活于盐沉积层内的微生物,这种盐沉积层属于含铁的酸性环境。有趣的是,这些微生境中的极端条件好像跟火星上以及木卫二上的盐沉积层相似。 研究人员费利佩·戈麦斯称...

  • [中文摘要] 远古海洋生物身份敲定 日期:2013-01-28 23:54:32 点击:157 好评:0

    图片来源:《科学报告》 本报讯 最新的化石研究表明,在十多年前曾被描述的一个神秘的海底居民不但穿着“铠甲”,而且比它们现代的亲属更为庞大。石莲桦属分枝花柱(Cotyledion tylodes)拥有高脚杯状的外形,杯体外环绕着U型消化道(图左化石的黑色特征,箭头表示流动...

  • [中文摘要] 牛肝菌又添新属种 日期:2013-01-28 23:53:56 点击:134 好评:0

    大孔牛肝菌 M.I.Hosen供图 本报讯(记者张雯雯) 记者1月25日从中科院昆明植物所获悉,该所科研人员对部分牛肝菌物种进行了研究,根据形态学证据和DNA序列分析,发现了牛肝菌科一新属——大孔牛肝菌属以及8个新种。相关成果发表在《真菌多样性》杂志上。 据介绍,牛肝...

  • [中文摘要] Mol Cell:揭示细胞应激机制——快速停止蛋白质合成 日期:2013-01-28 23:53:23 点击:172 好评:0

    细胞以多种方式经受压力。温度变化、蛋白质错误折叠及氧化性损伤都可以引起细胞应激。然而不论在何种形式的压力下,所有细胞都会快速停止蛋白质合成。 来自康奈尔大学的一项新研究揭示了,细胞如何在压力过程中快速停止蛋白质合成,而一旦压力过去随后即恢复蛋白质合成...

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