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  • Cell:在哺乳动物的一生当中,单个干细胞群体促进海马体中的神经发生

    2019年4月16日讯/生物谷BIOON/---科学家们曾经认为,哺乳动物在进入成年期时,拥有它们所拥有的所有神经元,但是上世纪60年代的研究发现,成年大脑的某些部位会产生新的神经元,而上世纪90年代的开创性研究帮助确定了它们的起源和功能。如今,在一项新的研究中,来自美国宾夕法尼亚大学的研究人员在小鼠身上发现单个神经祖细胞(neural progenitor)谱系参与了海马体中的胚胎、出生后早期和

  • Pediatrics:哺乳可以降低孩子长大后的心血管疾病风险

    2019年4月14日讯 /生物谷BIOON /——低密度脂蛋白(Low-density lipoprotein,LDL)胆固醇是心血管疾病的关键原因之一,而心血管疾病是全球最主要的死亡原因之一。图片来源:http://cn.bing.com母乳中的胆固醇水平高于配方奶,研究表明和吃配方奶的孩子相比,吃母乳的孩子的胆固醇合成和代谢方式都不相同,但是我们并不知道哺乳对心血管疾病因素(如LDL胆固醇)的

  • 为什么哺乳对女性健康如此重要?

    2019年4月9日讯 /生物谷BIOON /——越来越多的女性公开讨论了她们在母乳喂养方面面临的问题。然而,考虑到医学知识的广度和深度,如果女性不能母乳喂养,为什么她们仍然无法得到原因?为什么全科医生在乳房、母乳喂养和奶方面的培训如此之少?为什么由于母乳喂养支持服务的削减,那些苦苦挣扎的妇女只能自己寻找支持? 图片来源:https://theconversation.com为什么?因为出

  • Cell:中国科大薛天课题组利用纳米技术让哺乳动物能够看到红外线

    2019年3月3日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,中国科学技术大学生命科学与医学部的薛天(Tian Xue)课题组和美国马萨诸塞大学医学院的Gang Han研究团队报道,通过纳米技术增强视力的小鼠能够看见红外光和可见光。在小鼠的眼睛中单次注射纳米颗粒可让它们的红外视觉保持长达10周,副作用最小,即使在白天也可以看到红外光,并具有足够的特异性来区分不同的形状。这些发现可能会导致人类红外

  • Cell:中国科大实现哺乳动物裸眼红外图像视觉能力

     中国科学技术大学生命科学与医学部薛天教授研究组与美国马萨诸塞州州立大学医学院(University of Massachusetts Medical School)韩纲教授研究组合作,结合视觉神经生物医学与创新纳米技术,首次实现动物裸眼红外光感知和红外图像视觉能力。该研究成果于2019年2月28日(美东时间)在线发表于国际顶级期刊《Cell》上,并被《Cell》杂志选为本期唯一科普视频

  • Science:新研究揭示哺乳动物大脑的交流机制

    2019年3月1日 讯 /生物谷BIOON/ --通过研究来自哥斯达黎加的老鼠吟唱的“歌曲”,研究人员发现了一个大脑实现快速交流的方式。研究作者称,哥斯达黎加的这类老鼠中的雄性个体通过轮流唱歌挑战竞争对手。这一现象在实验室小鼠身上是看不到的。因此,由纽约大学医学院的研究人员通过采用一种新的哺乳动物模型来检查声音快速轮转背后的大脑机制。“我们的工作直接表明,这些小鼠和人类都需要一个称为运动皮层的大脑

  • Cell:肠道细菌与哺乳动物宿主之间存在一种通用的沟通策略---一氧化氮

    2019年2月23日讯/生物谷BIOON/---肠道中的细菌不仅帮助哺乳动物宿主消化胃部中的食物,还能够告诉它们的宿主基因该做什么。如今,在一项新的研究中,来自美国凯斯西储大学医学院、克利夫兰医学中心和哈佛医学院的研究人员描述了一种“物种间沟通(interspecies communication)”方法:细菌分泌一种称为一氧化氮的特定分子,从而允许它们与宿主DNA进行沟通并控制宿主DNA,这提示

  • Nature:重磅!首次成功地在哺乳动物中进行基因驱动

    2019年1月25日/生物谷BIOON/---基因驱动(gene drive)是一种基因工程技术,它促进后代要比正常情形时更频繁地遗传来自一个亲本的特定等位基因。它已在昆虫中发挥作用。如今,在一项新的研究中,来自美国加州大学圣地亚哥分校的研究人员发现它也能够成功地在脊椎动物中发挥作用。在这项研究中,他们描述了一种方法,它利用CRISPR-Cas9改变雌性小鼠生殖系细胞,从而促进小鼠后代出现白色毛发

  • Cell:重磅!60多年秘密终破解!新研究揭示哺乳动物DNA复制机制

    2019年1月3日/生物谷BIOON/---在细胞中,DNA及其相关物质每隔一定时间就会复制,这是所有有机体必不可少的一个过程。这导致了从身体对疾病作出的反应到头发颜色在内的一切。DNA复制是在20世纪50年代后期确定的,但是从那以后,全球各地的研究人员都试图了解这一过程是如何精确地受到调节的。如今,科学家们知道了。在一项新的研究中,来自美国佛罗里达州立大学的研究人员解开了一个存在了几十年的关于一

  • Nat Commun:揭示哺乳动物Exocyst复合体发挥功能机制

    2018年12月23日/生物谷BIOON/---Exocyst复合体是一种生命所必需的蛋白复合物,由八个亚基组成,而且也是囊泡运输中的一种重要组成部分。Exocyst复合体组装和运送含有重要的生物材料的囊泡到细胞表面上的机制仍然是不清楚的,特别是在哺乳动物细胞中。这在很大程度上是因为之前利用基因过表达开展的研究可能会产生伪迹(artifacts)。图片来自Nature Communications