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首先科学家们成功地诱导了野生骨鱼的产卵
由佛罗里达理工学院的Jonathan Shenker和佛罗里达大西洋大学港湾分校海洋学研究所的Paul Wills领导的团队首次成功诱导了野生骨鱼的产卵,
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分离奶牛胚胎干细胞的有效技术
35年多来,科学家们一直试图在奶牛中分离出胚胎干细胞而没有取得多大成功。在适当的条件下,胚胎干细胞可以无限生长并产生任何其他细胞...
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霉菌产生植物生长激素
植物,细菌和各种真菌产生一组特定的激素,称为生长素。它们与其他激素一起导致植物细胞伸展,因此,例如幼芽的快速生长。几十年来,人...
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细菌如何操纵植物
蛋白质前沿的攻击:黄单胞菌引起番茄和辣椒植物的疾病,并将有害蛋白质注入植物细胞。来自马丁路德大学Halle-Wittenberg(MLU),波恩大学,
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细菌比迄今为止产生的物质产生更多的物质
Streptomyces chartreusis是一种产生抗生素的细菌,它比先前根据基因组分析假设的科学家释放更多代谢物到周围的培养基中。许多物质很可能
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发现蛋白质的新相互作用机制
UZH的研究人员发现了一种以前未知的方式,即蛋白质相互作用,细胞自我组织。这种新机制涉及两种完全非结构化的蛋白质,由于其相反的净电荷
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研究人员揭示了一种细菌是如何用毒药抑制掠食者的
由革兰氏阴性细菌如沙门氏菌,肺炎球菌和霍乱引起的感染是免疫系统受损的患者以及早产儿的主要问题。Bdellovibrio和类似生物(BALO)是细菌捕
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新研究有助于研究人员评估改善细菌的基因组工程
哈佛医学院遗传学家乔治·丘奇实验室的研究人员在他们正在进行的安全和精确扩展遗传生活规范的努力中取得了两项新进展。研究结果使研究...
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新发现的巨型病毒具有“已知病毒体最完整的转化装置”
来自法国,巴西和瑞典几个机构的成员组成的研究小组发现了两种新的巨型病毒株,他们指出这些病毒是已知病毒体最完整的转化装置。在他们...
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烟囱中的传染病与蜜蜂健康有关
在2018年2月28日发表在生物学快报上的研究中,来自皇家霍洛威学院,伦敦大学,牛津大学和康奈尔大学的科学家首次表明,对蜜蜂有害的病毒也
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在分子胶中捕获多重耐药细菌
VIB,KU Leuven和UZ Leuven的研究人员设计了一种开发抗菌药物的新方法。随着全球抗生素耐药性的上升,迫切需要这种新药。佛兰芒生物技术
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新发现的CRISPR机制可以防止危险的错误
即使CRISPR基因编辑技术提供对遗传疾病的见解,研究人员也在发现它实际上如何运作的新事物。在刚刚发表在美国化学学会期刊(JACS)上的两篇论
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在参与细胞发育的途径之间发现缺失的链接
Wellcome Sanger研究所和Wellcome - MRC剑桥干细胞研究所的研究人员发现了一种新的机制,可以协调人体发育以响应来自细胞外的信号。据自
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新的tardigrade物种Macrobiotus shonaicus sp
根据2018年2月28日在波兰Jagiellonian大学的Daniel Stec开放获取期刊PLOS ONE上发表的一项研究,日本发现了一种新的缓解动物物种。Tardig
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生物学家记录了携带疾病的蚊子的二次灭绝
登革热,黄热病,裂谷热,基孔肯雅热和寨卡病等亚洲虎蚊携带者似乎已从巴尔米拉消失。在夏威夷以南1000英里的小环礁上,伊蚊的白鲸很可能在
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农药被发现积聚在脂肪组织中
农药在脂肪含量高的体内积累。远东联邦大学(FEFU)的科学家已经报告了这一结论,他们多年来一直在研究鄂霍次克海和白令海的海鸟和海洋哺乳动
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为什么过早的细胞分裂会促进癌症
人类基因组中突变的积累是癌症的起源,也是治疗抗性的发展。Cyclin E和Myc基因在控制细胞分裂方面具有活性。当它们响应致癌物质而发生突变
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研究人员为“活”极端微生物标记开发染料
来自MIPT的研究人员和他们的研究中心Juelich(德国)和Dmitry Mendeleev俄罗斯化学技术大学的研究人员描述了一种研究可以在极端条件下存活的
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用细菌群落制作错综复杂的图像
斯坦福大学的研究人员利用光和基因工程细菌,能够塑造细菌群落的生长。从波尔卡圆点到条纹到电路,它们可以在一夜之间渲染复杂的设计。...
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Salk科学家采用强大的基因编辑系统来纠正实验室中的痴呆症
革命性的CRISPR Cas9基因编辑系统使得快速精确地改变生命必需分子DNA成为可能。但DNA本身并不起作用,它依赖于信使分子RNA来执行其指令