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  • 高温和污染竟可以通过蚊子影响人类的生命健康!

    2019年6月7日讯 /生物谷BIOON /——2017年,全球共有43.5万人死于疟疾。其中绝大多数死亡病例(403,000人)发生在非洲大陆。大多数疟疾病例发生在撒哈拉以南非洲。国立传染病研究所的Shüné Oliver和她在南非国立传染病研究所(National Institute for infectious Diseases)的同事追踪南非的疟疾病例和蚊子行为。图片来源:http://c

  • 中国科学家研究揭示哺乳动物高温保护机制

     5月14日,中国科学院昆明动物研究所研究员赖仞、杨仕隆团队联合浙江大学教授杨帆团队及加州大学戴维斯分校教授郑劼团队在《自然—通讯》发表论文,揭示了TRPV1通道的热失活分子机制及其在哺乳动物进化中的重要生物学意义,表明TRPV1热失活对高等哺乳动物而言是一个至关重要的高温保护机制。TRPV1是哺乳动物重要的温度感知元件,可以被40℃以上的高温激活,但TRPV1高温激活后会迅速发生高温

  • 研究揭示与工业酵母高温发酵性能相关的遗传变异

     酿酒酵母作为一种重要的工业生物,不仅被广泛用于传统食品发酵工业,也是合成生物学和现代发酵工业最常用的底盘细胞之一,用于生物燃料、大宗化学品、天然化合物、医药原料等多元化产品的研发,具有巨大的市场潜力和社会经济效益。酿酒酵母细胞生长需要合适的温度,温度的变化将导致细胞生长和繁殖速度的改变以及细胞酶活性的变化,进而影响产品质量和产量。高温发酵可以降低成本,节约能耗,缩短发酵周期,提高生产效

  • 富马酸合成高温真菌细胞工厂构建方面取得新进展

    富马酸作为重要的有机酸,被广泛应用于工业、医药以及食品生产之中。构建以可再生碳水化合物为原料、发酵生产有机酸细胞工厂是生物制造战略性新兴产业重要内容,高温发酵体系在发酵工业中具有显着节省冷却用能、减少染菌等优势,研发大宗化学品高温发酵菌种对发酵工业节能减排具有重要意义。中国科学院天津工业生物技术研究所研究员田朝光带领的微生物功能基因组研究团队,以可在45-50度发酵的高温真菌嗜热毁丝霉为研究对象,

  • 研究揭示高温抑制植物免疫但促进开花的传代记忆表观遗传机制

     2月18日,Cell Research 杂志在线发表了中国科学院分子植物科学卓越创新中心/植物生理生态研究所何祖华研究组与中国科学院遗传与发育生物学研究所曹晓风研究组合作完成的研究论文,题目为An H3K27me3 demethylase-HSFA2 regulatory loop orchestrates transgenerational thermomemory in Arabi

  • 酷暑时节室内高温会影响认知能力

      炎炎夏日,尤其酷暑时节,人们会觉得闷热难耐。美国一项新研究发现,酷暑时节室内的高温会影响人的认知能力。酷暑时节,热浪会给公共卫生带来严重影响。此前有关热浪对人体健康影响的研究大多集中在老年人、儿童等人群上,这容易给人们造成一种误解,即热浪对正常人群并无明显健康威胁。此外,先前研究更多集中于户外高温在流行病学方面的影响,而忽视了室内温度。美国哈佛大学研究团队此次将目光投向热浪

  • 科学家揭示高温导致棉花雄性不育新机制

      近日,华中农业大学棉花研究团队阐明了DNA甲基化对于高温胁迫下花粉活性和花药开裂具有不同的调控作用,有关研究论文在线发表于《植物细胞》上。课题组前期鉴定了两个在高温下存在表型差异的材料:“84021”(耐高温)和“H05”(敏高温),转录组测序发现敏高温材料“H05”在高温下的差异表达基因数目远远超过耐高温材料“84021”。同时液相色谱测定结果显示两者内源的DNA甲基化整

  • 高温让作物早播种子 限制繁育力减少产量

     气候变化正威胁全世界农作物产量,但人们对全球变暖将如何影响正常植物生理机能知之甚少。英国的研究人员近日发现,较高的温度加速了卷心菜和芥菜植物家族的种子散播,从而限制了繁殖的成功,这种效应是由一种叫做“闭蒴型”的基因(INDEHISCENT)所调节的。相关论文2月12日发表在细胞出版集团《分子植物杂志》上。“在许多作物中,例如油菜,过早的种子散播是造成作物损失的主要原因之一。在气候变化的

  • 美研究显示高温瑜伽健身效果不比普通瑜伽强

     热瑜伽,也叫高温瑜伽或热力瑜伽。就是在38℃-40℃的高温环境中做瑜伽。它由26种伸展动作组成,属于柔韧性运动,能改善脊椎柔软度,适合办公室一族。同时,它藉由一些扭转弯曲伸展的静态动作,直接刺激神经和肌肉系统,可以减轻体重。这种来自美国的热瑜伽,大约2004年开始风靡中国。出汗可以带走体表的毒素,净化神经系统。传统的哈他瑜伽和阿斯汤嘎瑜伽以体位姿势使练习者出大量的汗,从而达到排出体内垃

  • 多糖裂解酶高温适应性研究获进展

     温度是进化的重要驱动力之一。随着温度的升高,酶的催化活性会相应地提高,但酶与底物之间的亲和力会下降。金属离子能够增强金属酶的活性、稳定性和底物亲和力,但是金属离子螯合氨基酸在高温适应性过程的作用尚不明确。近日,中国科学院青岛生物能源与过程研究所微生物资源团队针对多糖裂解酶高温适应性的相关研究结果,证明金属离子螯合氨基酸在酶的高温适应过程中有提高底物亲和力的功能。Defluviitale