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肠道根据饮食改变其细胞结构
根据Carnegie的Rebecca Obniski,Matthew Sieber和Allan Spradling的说法,肠道和卵巢等身体器官会因膳食营养素的变化而发生结构性变化
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解码基于RNA的CRISPR系统的结构
在过去几年中,CRISPR-Cas9已经超越了实验室工作台,进入了公共时代精神。这种基因编辑工具CRISPR-Cas9有望纠正个体细胞内的缺陷,并有可能
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锰在细菌感染中起关键作用
根据佛罗里达大学牙科学院JoséLemos的开放获取期刊PLOS Pathogens及其同事于9月20日发表的一项研究,感染期间获取锰的能力对于粪肠
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保持细胞稳定仔细观察微管
微管有助于调节细胞结构。一组日本研究人员使用低温电子显微镜来阐明某种蛋白质如何保持微管稳定并调节细胞内基于微管的运输。新的见解...
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雌性配子喜欢具有不同免疫基因的精子
通过聪明的伙伴选择,动物可以增加其后代的未来成功。对于某些物种,即使在性行为之后,这一过程仍在继续。Plön马克斯普朗克进化生物
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这种野生植物可能是下一个草莓
草莓,蓝莓,黑莓,覆盆子和 groundcherries?一种鲜为人知的大理石大小的果实可能成为农业的下一个大型浆果作物。为了准备主要农业的地
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设计更高产的玉米能够应对未来的气候
一个国际研究小组发现,他们可以通过靶向负责从大气中捕获二氧化碳的酶来提高玉米生产力。玉米或玉米是世界上数十亿人的主食,每年种植...
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按需生产小批量生物制药的新方法
生物制药是一类包含抗体和激素等蛋白质的药物,代表了制药行业快速发展的领域。它们对于精确医学越来越重要 - 针对特定患者群体的遗传或
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蛋白质动力学分子机器在工作
来自慕尼黑Ludwig-Maximilians-Universitaet(LMU)的研究人员使用一种特殊的基于荧光的成像技术来跟踪细胞膜中的孔蛋白将分子输出到细胞外介
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蛋白质复合物如何在细胞中形成
蛋白质复合物的形成是一个高度组织化的过程,不是以完成的蛋白质开始。海德堡大学分子生物学中心(ZMBH)和德国癌症研究中心(DKFZ)的研究人员
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一种确定物种间遗传差异的新方法可以有益于人类健康
为什么裸鼹鼠活到31岁,那时远亲相关的实验室老鼠很幸运能够达到4岁?当青蛙只能像蝌蚪一样重新生长尾巴时,水生蝾螈如何能够再生四肢,下颚
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扩大真菌多样性一次一个细胞
它们可以在森林地面,沼泽地和房屋中找到,大小从智能手机键盘上的小到大小的几个街区。估计有超过一百万种真菌存在于这个星球上,但大...
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确定了金鱼草花色差异的基因
金鱼草是高大,迷人的植物,花朵色彩鲜艳。在西班牙,snapdragons野生生长,这些花的颜色显示出一种非凡的模式:当从巴塞罗那到比利牛斯山
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microRNA分子的缺失促进了水稻的产量
新石器时代祖先消费的野生稻与今天吃的驯化大米有很大不同。虽然目前尚不清楚人类何时开始种植水稻,但长江流域最古老的稻田 - 可追溯到
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蝙蝠有多盲色觉基因研究检查关键的感官权衡
蝙蝠洞穴居住的夜间习惯可以增强他们的回声定位能力,但也会刺激他们失去视力吗?由BrunoSimões,Emma Teeling及其同事领导的一项新
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研究记录通过精子传播表观遗传的父系
对人群和动物模型的研究表明,父亲的饮食或环境压力等经历会影响其后代的健康和发育。然而,这些影响如何在几代人之间传播仍然是神秘的...
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幼鱼数据库显示气候变化对渔业的影响
在过去30年中整理的新的幼鱼数据库将用于测量海洋生态系统状态和变化以及各种鱼类的季节模式。过去三十年收集并由新南威尔士大学研究人...
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单细胞生物的决策
单细胞硅藻能够根据对自身需求的评估,使其行为适应不同的外部刺激。这是由德国耶拿的弗里德里希席勒大学和马克斯普朗克化学生态研究所...
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研究揭示了脑膜炎和胃肠炎的遗传过程
莱斯特大学科学家开发的创新计算机软件正在揭示导致脑膜炎和胃肠炎的致命病原体的基因组成。该软件名为PhasomeIt,可快速扫描大量基因组并
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在野生植物中调整一些基因可以创造新的粮食作物
我们今天所依赖的作物已经培育了数千年,以提高某些特性。例如,甜玉米开始作为一种叫做teosinte的野草生活。但每当我们通过育种选择特性时