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Science:科学家发现感知关节位置的新型基因

近日,刊登在国际杂志Science上的一篇研究论文中,来自斯克利普斯研究所的研究人员通过研究发现了隐藏在感觉反馈下的重要机制,感觉反馈可以指导机体平衡和肢体运动。

2014-03-17

PNAS:揭示细菌中存在的可逆转换的氧气感知开关

2012年9月11日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,来自东安格利亚大学的研究者通过研究发现,促使人类疾病发生的细菌存在一种可逆转换机制(reversible switching mechanism),这种机制可以使得细菌快速适应缺氧的环境。相关研究成果刊登在了9月10日的国际杂志Proceedings of the National Academy of Sciences USA上。

2012-09-11

J Neurosci:王伟等发现猕猴V4视区对真实和错觉轮廓方位感知不变性的加工处理

5月16日,《神经科学杂志》Journal of Neuroscience在线发表了题为“Equivalent representation of real and illusory contours in macaque V4”的研究论文。这项工作主要由上海生科院神经所研究生潘炎夏和导师王伟研究员及其合作者共同完成的。

2012-11-18

Chem Percept &Chem Senses:基因调控味觉受体感知甜味剂

2013年8月23日讯 /生物谷BIOON/--根据宾夕法尼亚州立大学食品科学家证实:遗传学可能在管理人们味觉受体如何发送信号,从而导致广泛的口味喜好中发挥重要作用。 这些不同的、遗传影响的味觉反应可能意味着食品和饮料公司将需要开发一系列的人工甜味剂,以适应不同消费者的口味。 助理教授John Hayes称:遗传差异导致人们应对食品口味有差异。

2013-08-24

PNAS:庄寒异等发现金属离子在气味感知中具关键作用

近日,《国家科学院院刊》(PNAS)发表了上海交通大学医学院庄寒异课题组和美国杜克大学等处的研究人员的成果,他们在嗅觉受体中筛选到了金属离子特异性识别受体,从而首次确立了金属离子在气味感知过程中有关键性的作用。 嗅觉在哺乳动物的个体间相互识别和信息交流以及获取社会环境信息等方面有重要作用。然而,作为嗅觉感知第一步的嗅觉受体识别相应气味分子的具体机理至今尚很不清楚。

2012-11-18

:发现感知瘙痒的神经细胞

瘙痒是否疼痛的一种?数十年来未有定论。美国约翰斯·霍普金斯大学研究人员发现感知瘙痒的神经细胞,消除了这一疑问,有助开发更有效的抗痒药物和疗法。 锁定神经 约翰斯·霍普金斯大学神经学家董欣中及其同事借助小鼠实验寻找感知瘙痒的神经细胞。研究人员对小鼠作基因改造,使它们的神经细胞活跃时变成荧光绿。他们随后让小鼠曝露在刺激性化合物中,如组胺和痒痒粉的有效成分,锁定变绿的神经。

2013-01-07

Plant Cell:林金星等揭示植物感知光信号的机制

phot1/NPH3信号系统在黑暗(A)和光照(B)条件下对PIN2内膜循环两条支路间平衡的调控机制 近日,植物学领域国际学术期刊The Plant Cell在线刊登了中科院植物研究所研究人员的最新研究成果“The Signal Transducer NPH3 Integrates the Phototropin1 Photosensor with PIN2-Based Polar Auxin

2012-11-18

J Neurosci:张鸣沙等发现两种坐标系对空间感知的影响

6月13日,上海生科院神经所张鸣沙研究组在Journal of Neuroscience杂志发表了题为“Asymmetric influence of egocentric representation onto allocentric perception”的文章。论文报道了他们通过心理物理学的实验方法发现了两种坐标系相互作用的机理。 空间定位是动物生存最重要的认知功能之一。

2012-11-18

PLoS ONE:罗非等发现成年期慢性疼痛经历对远期痛感知的影响

近日,国际著名杂志PLoS ONE在线刊登了中科院心理研究所研究人员的最新研究成果“Adult-Age Inflammatory Pain Experience Enhances Long-Term Pain Vigilance in Rats,”,文章中,研究者发现了成年期慢性疼痛经历对远期痛感知的影响。 痛觉是一种高度个体化的主观体验,在一定程度上取决于个体对既往疼痛经历和远期后果的整合。

2012-05-16

Mol Cell:胚胎干细胞可以感知DNA损伤发生“自杀”行为

图中显示,在胚胎干细胞中,激活的Bax蛋白(红色)可以定位在高尔基体中;蓝色的为细胞核 (Credit: Deshmukh Lab, UNC-Chapel Hill) 胚胎干细胞可以在机体中分化成为各种类型的细胞,如果胚胎干细胞在胚胎发育过程中遭受损伤,它们为了胚胎的正常发育会很快“自我了断”,这项来自北卡罗来纳大学研究者的研究成果刊登在了近日的国际杂志Molecular Cell上。

2012-11-18