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古老的基因网络可以帮助植物适应环境
唯一不变的是变化。然而,在进化中,存在一些例外。虽然生命的巨大差异表明生物体不断被改造成新的或改良的部分,但用于建造这些新生物...
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识别植物和动物DNA开关更快更便宜
表观遗传学是全世界快速发展的研究领域。由于开发了一种新的研究技术,生态表观遗传学已经得到进一步发展。这种技术更便宜,速度更快,...
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双低油菜籽击败大豆作为奶牛的蛋白质来源
威斯康星州农业研究服务中心的奶牛科学家正在帮助奶农权衡一种相对较新的牛饲养方案的优点:使用双低菜粕作为蛋白质补充剂。蛋白质补充...
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细胞紧密结合在一起形成植物的导水血管组织
植物将水输送到管状结构中,该结构由称为木质部的血管组织内的死细胞和空细胞组成。Sacha Escamez在他的博士论文中总结说,不同的细胞类型
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转基因大肠杆菌泵出吗啡前体
一种常见的肠道微生物很快就会让我们缓解疼痛。日本生物工程师已经调整了大肠杆菌基因,以便他们抽出蒂巴因,这是一种可以被修饰成止痛...
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大数据有助于发现推动血细胞规格的关键因素
由伯明翰大学的研究人员以及剑桥大学,利兹大学和曼彻斯特大学的研究小组领导的新研究已经确定了通过在培养皿中重现这一过程来推动血细...
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修剪piRNA的尾巴以剪切跳跃基因的翅膀
东京大学的一个研究小组发现了一种名为修剪器的类似于Pac-Man的酶,它参与了一类小RNA的生成,这种小RNA保护生殖细胞的基因组免受不必要的
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干细胞技术使精子成为一道菜
中国的科学家终于成功地在实验室中从小鼠身上创造了功能正常的精子。为了实现这一壮举,研究人员诱使小鼠胚胎干细胞转变为功能性精子样...
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人体肠道微生物组演变 从狩猎采集者到西方生活方式
与狩猎采集者相比,西方人的肠道微生物群不那么多样化,但这些微生物收集的分歧和原因在很大程度上仍然是一个谜。现在,2月25日在Cell Rep
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卵巢生殖细胞中的姊妹牺牲是卵子发育的关键
Carnegie的Allan Spradling和Lei Lei的新作品表明,哺乳动物卵细胞在早期阶段从其未分化的姊妹细胞(称为生殖细胞)中获得至关重要的细胞成
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细菌采取威胁病毒的RNA杯子射击
来自德克萨斯大学奥斯汀分校,斯坦福大学医学院和另外两所研究机构的科学家发现,细菌具有一种能够利用新发现的核糖核酸(RNA)机制识别和破
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校对分子牵引RNA以确保蛋白质生产的准确性
如果你想象一个细胞作为一个房子,蛋白质生产可以是一个相当相关的工程壮举。主蓝图(DNA)包含有关内容的所有信息。如果您只想构建一个门(蛋
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基因可以防止光合作用的有毒副产物 帮助植物呼吸
由神户大学农业科学研究生院副教授Miyake Chikahiro和博士生Takagi Daisuke领导的一个研究小组发现,植物中的某个基因抑制了作为光合作用
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细胞适应以前认为对生存至关重要的基因的丧失
A * STAR研究人员发现,即使缺少某些必需基因,酵母细胞也能存活下来。这一令人惊讶的发现对于了解细胞如何适应具有挑战性的情况和克服耐
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将多能干细胞改变为分化细胞
干细胞是修复或替换受损或患病组织的有效工具,但前提是它们可以从其灵活的多能状态可靠地发育成成熟的分化状态。A * STAR的研究人员已经
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较大的脑部动物的免疫系统较弱
(Phys org) - 三名研究人员,两名与斯德哥尔摩大学合作,另一名与奥地利康拉德洛伦茨人类学研究所合作,他们通过实验发现他们用孔雀鱼进
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肠道细菌使白菜毒害无害
卷心菜家族含有相当有毒的化合物。尽管如此,绿蝇,毛虫和卷心菜蝇幼虫仍然凶猛地攻击卷心菜和油菜籽。怎么可能?秘密在于他们的直觉,至少
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研究发现感染细菌的病毒存在巨大差异
感染细菌的病毒是地球上最丰富的生命形式。我们的海洋和土壤,甚至可能是我们自己的身体,如果没有细菌食用病毒(称为噬菌体),它们会被...
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团队记录了干细胞转化为不同细胞类型的过程中的一些第一步
神经元如何成为神经元?它们都以干细胞开始,未分化并且有可能成为体内的任何细胞。然而,到目前为止,究竟如何发生这种情况在某种程度上是
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带有精简DNA的微生物可能暗示着生命的秘密
科学家已经删除了近一半的微生物基因,创造了一个仍然起作用的精简版本,这一成就可能揭示生命如何运作的秘密。它还可以帮助研究人员创...