第十一章 鞭毛虫- -第一节 杜氏利什曼原虫
第十一章 鞭毛虫 鞭毛虫隶属于肉足鞭毛门 Phylum Sarcomastigophora 的动鞭纲 Class Zoomastigophorea 是以鞭毛作为运动细胞器的原虫 无色素体 种类繁多 分 关键词:贫血、微管...
第十一章 鞭毛虫 鞭毛虫隶属于肉足鞭毛门 Phylum Sarcomastigophora 的动鞭纲 Class Zoomastigophorea 是以鞭毛作为运动细胞器的原虫 无色素体 种类繁多 分 关键词:贫血、微管...
第七节 旋毛形线虫 旋毛形线虫 Trichinella spiralis Owen 1835 简称旋毛虫 由其引起的旋毛虫病 trichinelliasis 对人体的危害性很大 严重感染常能致人死亡 关键词:寄生虫、微管...
中国科学院神经科学研究所罗振革研究员团队在PNAS发表研究,揭示MARK2激酶在神经轴突发育中的关键作用。研究发现,MARK2通过调节微管组装和稳定性控制轴突生长,而aPKC复合物通过负调控MARK2活性影响tau蛋白磷酸化,从而促进轴突延伸。该成果为神经损伤修复和神经退行性疾病治疗提供了新靶点。...
布法罗大学和纽约州生物信息学与生命科学卓越中心的华人科学家冯健团队发现,化合物L-AP4通过激活代谢型谷氨酸受体III(mGluR III),触发MAP激酶信号通路,稳定微管结构,从而保护帕金森病中受鱼藤酮破坏的多巴胺能神经元。该研究为帕金森病治疗提供了新靶点,成果发表于《神经科学杂志》。...
新的哺乳动物细胞分裂图像揭示了染色体如何实现均等分离的机制。研究发现,仅与细胞一极连接的染色体可借助其他双轴取向染色体建立的微管聚集到赤道板,并有一种蛋白质协助其滑动并建立另一极连接。这一发现有助于理解出生缺陷和癌症的成因。...
本期《自然》摘要涵盖多项重要发现:肌动蛋白网协助微管捕捉染色体;水稻基因组测序完成;内鼻皮质被确认为大脑空间地图所在;MYC突变证实与Burkitt淋巴瘤发病相关;发现首个三体小行星体系;通过间冰期沉积物研究冰期开始机制;ETS地震事件定位;果蝇酒精耐受突变体揭示压力作用;系统生物学方法解析线虫胚胎形成;ERECTA基因调控植物蒸发效率。...
一项新研究发现细胞内涵体采用前后对称的运输系统向细胞核移动,而非直接路线。这种曲折运动使内涵体在微管中平均分布,有助于营养物质和分子信息的传递。该发现对理解神经、肌肉和心脏疾病以及开发基于DNA和siRNA的治疗方法具有重要意义。...
本文介绍了Jan Ellenberg团队在Nature上发表的研究,发现肌动蛋白网络在细胞分裂中协助微管捕捉染色体。通过海星卵母细胞实验,他们揭示了染色体移动的两个阶段:肌动蛋白依赖的缓慢移动和微管依赖的快速移动。该机制在脊椎动物和哺乳动物中保守,为理解细胞分裂提供了新视角。...
传统观点认为微管独立将染色体拉向细胞两极,但海星卵母细胞的研究显示,微管太短无法直接抓住染色体,而是由肌动蛋白丝网络先束缚染色体,再收缩传递给微管纺锤体。这一机制在多种动物卵母细胞中保守,对防止受精前染色体丢失至关重要,而染色体丢失是人类流产和出生缺陷的主因。...
驱动蛋白是细胞内的分子马达,负责运输细胞内的货物。最新研究揭示了其独特的行走机制,甚至能够向后移动,为细胞内运输提供了新的理解。...
本文探讨了人体自身免疫系统攻击大脑细胞并引...
加州理工学院等机构的研究人员通过分析俄罗斯...
日本东北大学研究人员通过小鼠活体透明颅骨成...
欧洲核子研究中心(CERN)在第三次长期停机维护...
神经科学长期假定,神经元之间的共享波动(噪...
一项发表于《Evolution and Human Behavior》的研究揭示...