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  • Science:重大突破!揭示著名的抗癌药物长春碱的完整合成通路

    2018年5月16日/生物谷BIOON/---自从20世纪50年代由一个加拿大研究团队发现一种有价值的天然产物---长春碱(vinblastine, 也译作长春碱)---以来,它就一直作为一种抗癌药物加以使用。它是一种强效的细胞分裂抑制剂,被用于治疗淋巴瘤、睾丸癌、乳腺癌、膀胱癌和肺癌。它是在长春(Madagascar periwinkle)的叶子中发现的。在一项新的突破性研究中,英国约翰英纳

  • 绶草两种型的传粉生物学和生殖隔离研究获进展

    自达尔文提出物种起源概念以来,物种形成就成为进化生物学研究中最为活跃的领域之一。生殖隔离则是物种形成过程的关键步骤,也是物种得以保持完整性和独立性的基础。在植物中生殖隔离也可以依其机制发生的时间顺序划分为传粉前隔离和传粉后隔离。目前,关于兰科植物种间生殖隔离大多数的研究都集中在欺骗性传粉的类群(性欺骗和食源性欺骗)中,而在约占兰科植物总数三分之二的非欺骗性类群中研究较少。中国科学院昆明植物研究所王

  • Nat Genet:科学家成功破解玫瑰基因组的奥秘

    2018年5月3日 讯 /生物谷BIOON/ --日前,一项刊登在国际杂志Nature Genetics上的研究报告中,来自中国和法国的科学家成功破译了现代玫瑰的基因组信息,这有望帮助种植者有效改善玫瑰对害虫以及干旱的抗性,同时还有望提高玫瑰瓶插的寿命。图片来源:Pascal Heitzler文章中,研究人员表示,深入分析玫瑰的DNA或能帮助科学家们绘制出迄今为止的一张最全面的植物基因组图

  • 世界上第一朵的解剖学争论

     一项雄心勃勃的重新构建世界上第一朵的努力引发了一场争论,此次争论的焦点是一朵可不可能具有某种形态。这个叫作eFLOWER的项目结合了一个无与伦比的植物特征数据库、关于进化关系的大量分子数据以及复杂的统计模型,以此了解所有现代开植物的祖先是什么样的。相关成果在去年8月1日发表后,吸引了学术界和媒体的浓厚兴趣。但在此之后,研究人员对eFLOWER的一些预测提出了质疑。近日,俄罗斯莫斯

  • Plant Cell:植物激素调控分生组织维持及分化的分子机制研究获进展

     高等植物中,植物体所有胚后发育的组织和器官都来源于各级分生组织。分生组织(floral meristem, FM)产生及维持是器官生成及发育的前提,而FM活性的程序性终止(FM determinacy)导致的细胞分化是后续的生殖生长及世代交替的保证,在实际应用中能够保证农作物的产量。分生组织的维持及分化由特定的蛋白组分如转录因子,多肽信号和受体及植物激素如生长素和细胞分裂素共同调控

  • Nat Biomed Engin:在特殊益生菌的帮助下 每天吃西蓝就能有效预防癌症

    2018年1月15日 讯 /生物谷BIOON/ --结直肠癌是世界上最常见的一种癌症,尤其是发达国家;尽管早期结直肠癌啊患者的5年生存率相对较好,但结直肠癌一旦发展到晚期阶段,患者的存活率往往相对较低,而且癌症复发的风险也会大大增加。为了解决这一问题,来自新加坡国立大学的科学家通过研究开发出了一种新方法,其能把细菌和蔬菜的混合物掺入到一种靶向系统中来寻找并杀灭结直肠癌细胞,相关研究刊登于国际杂志N

  • 食药监总局发布修订跌打万油等32种非处方药说明书的公告

     根据监测评价结果,为进一步保障公众用药安全,国家食品药品监督管理总局决定对跌打万油等32种非处方药说明书进行修订。现将有关事项公告如下:一、各相关非处方药生产企业均应依据《药品注册管理办法》等有关规定,按照跌打万油等32种非处方药说明书范本(见附件),提出修订说明书的补充申请,于2018年1月31日前报省级食品药品监管部门备案。修订内容涉及药品标签的,应当一并进行修订;说明书及标签

  • Nature解释儿为何在春天开放

     中科院上海植物逆境生物学研究中心何跃辉研究组揭示了开后的胚胎发育早期擦除“低温记忆”,激活负调控开的FLC基因,使下一代又需经历冬季低温才能在春季开的分子机制。近日,这一研究成果在线发表于《自然》杂志。据悉,2016年12月,该研究组报道了模式开植物拟南芥在幼苗期,如何在长期低温(冬季)条件下沉默开抑制关键基因FLC的表达,并随后在常温维持其沉默(低温记忆)的表观遗传机制,这

  • Nature报道冬季低温调控植物开时间表观遗传研究

     春化作用是指某些植物必须经历一段时间的持续低温才能由营养生长阶段转入生殖阶段生长的现象。植物如何响应并记忆长时间的低温处理即春化作用一直是表观遗传学和发育生物学研究的热点。解析植物如何响应冬季低温,并在春季气温上升后能“记住”其冬季低温经历、以适时开的分子机制,具有重要的理论和实际应用价值。它可确保植物避免在寒冷的冬季开而在温暖的春季开以有利于结实。该机制的解析与作物栽培季节的选

  • 2017诺贝尔奖预测出炉,四大领域“引文桂冠奖”落谁家?

    诺奖预测:科睿唯安的引文分析,锁定四大科研领域极具影响力的 22 位顶尖研究人员,华裔科学家张远入选,俄罗斯科学家首度入围。