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眼镜猴基因组的解码揭示了与人类的联系
小到足以适应你的手掌,有着巨大的眼睛和对肉的胃口,眼镜猴是一种自然的异常。根据圣路易斯华盛顿大学医学院的科学家的说法,他们也是...
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显示古老蛋白质控制植物生长
加州大学洛杉矶分校领导的国际生命科学家团队报告了发现调节植物生长的机制,这可以为哺乳动物生物钟如何影响人类健康提供新的见解。该...
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蓝细菌中凝聚的染色体样结构的超微结构
真核细胞,包括人类细胞,在细胞分裂之前形成配对的浓缩染色体。然后将成对的染色体等分为子细胞。原核细胞,包括细菌,没有这样的DNA分布
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穿山甲如何得到它的尺度 一个基因正常的故事
每个人都喜欢动物的怪异。达尔文和拉马克考虑了长颈鹿长腿和颈部的优点,而几十年后,鲁迪亚德·基普林解释了豹子如何得到它的斑点。今...
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算法可以通过单细胞基因表达数据追踪谱系轨迹
在A * STAR创建的新算法允许科学家根据其在单个细胞水平上的基因活动来跟踪不同细胞谱系的轨迹。这个名为Mpath的工具应该有助于揭示疾病
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使用测试管中的纯化组分正确包装完整的酵母基因组
LMU团队成功地使用试管中的纯化组分正确包装完整的酵母基因组。这是第一个产生对DNA序列水平以上的基因组组织机制的新见解。在细胞核中,一
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罕见的孤独的左撇子蜗牛 寻求爱情和基因研究的配偶
诺丁汉大学的科学家们希望研究一种极为罕见的花园蜗牛的遗传学,正在向公众寻求帮助,寻找孤独的软体动物。蜗牛的独特品质使它成为百万...
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研究人员首次量化了全球变暖对青蛙和蟾蜍真菌病的影响
在高海拔地区,法国比利牛斯山脉阿斯佩河谷的青蛙和蟾蜍正在以越来越高的速度感染致命的壶菌。这些蟾蜍的死亡率飙升归咎于这些山区的变...
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干细胞也会生锈
众所周知,空气中的氧气通过称为氧化的过程在汽车上造成破坏性生锈。同样,瑞典隆德大学的一个研究小组现已发现胚胎发育过程中某些细胞...
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地下发现了新的细菌群和惊人的多样性
迄今为止,对任何生态系统进行的最详细的基因组研究之一揭示了一个令人惊叹的微生物多样性的地下世界,并为生命树增加了数十个新的分支...
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科学家们负责组织负责能源生产的细胞机制
Centro Nacional de Enfermedades Cardiovasculares Carlos III(CNIC)的科学家已经确定了活细胞能量产生的分子组织。发表在 自然
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小而且极具弹性 黑色真菌的秘密
黑色真菌具有很强的抗压能力,是微生物中的真正冠军。在奥地利科学基金FWF的支持下,维也纳的一个研究小组发现,真菌在细胞水平上具有迄今
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植物科学家确定基因以对抗致残的小麦病
克隆抗性基因以消除小麦疮痂病的重大突破 - 一种导致作物产量急剧下降的广泛疾病以及全球每年数百万美元的损失 - 由包括Nidhi Rawat在
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细胞同类相食可能是跨进化发展的基础
在生物中,从蛔虫到人类,一些细胞可能会在其表面上不需要的物质,以便其他细胞吃。这是由纽约大学朗格尼医学中心研究人员领导的一项研...
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生物学家给细菌恒温控制
抗击癌症和其他肠道疾病的新助手可能是遗传改变的细菌,可将药物释放到肿瘤或肠道。现在,一项使用小鼠进行的一项新研究表明,医生有朝...
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哪些基因对古细菌的能量代谢至关重要
由维也纳大学的Christa Schleper领导的一个研究小组成功地从土壤中分离出了第一个氨氧化古菌:Nitrososphaera viennensis--来自维也纳的
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染色体内的保护屏障有助于保持细胞健康
对包含我们遗传物质的结构的新见解可以解释身体细胞如何保持健康。研究人员说,我们每条染色体内部形成的保护屏障有助于防止细胞分裂时...
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研究小组发现病原体的运动引发免疫反应
到目前为止,病原体穿过身体的能力一直被忽视,可能是免疫反应的触发因素,但佐治亚大学兽医学院的新研究发现,运动性确实可以警告宿主...
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神经干细胞也可作为RNA高速公路
杜克大学的科学家们已经第一次看到分子在一条高速公路上穿梭,这条高速公路运行着神经干细胞,这对新神经元的发育至关重要。这一新观点...
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环境DNA有效监测水生物种数量
环境DNA(eDNA)是从生物体流入其环境的核或线粒体DNA,是监测水生物种分布的快速发展工具。发表在美国渔业协会交易上的一项新研究讨论了eDNA