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喀斯特稻田土壤微生物亚铁氧化耦合碳同化及砷固定研究获进展

   水稻根际等微氧条件土壤中微生物驱动亚铁氧化过程较为普遍,形成的铁氧化物表面正电荷丰富,可有效阻止重金属从土壤向植物体迁移。然而,微氧环境过程及其多元素耦合循环研究,由于研究手段限制及关键证据获取的难度,未能有效明确。中国科学院地球化学研究所环境地球化学国家重点实验室研究员刘承帅课题组与广东省科学院生态环境与土壤研究所副研究

2021-01-14

Aging:高压治疗或能在细胞水平上有效逆转机体的衰老过程

2020年12月7日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一篇刊登在国际杂志Aging上的研究报告中,来自以色列特拉维夫大学等机构的科学家们通过研究表示,对健康的老龄化成年人进行高压氧治疗(HBOT,hyperbaric oxygen treatments)或能阻断其机体血细胞的衰老并逆转机体的老化过程,从生物学意义上来讲,随着治疗的进行,成年人机体的血细胞

2020-12-07

首次非药物临床试验证明:逆转衰老,或许仅需换换

 衰老是一种自然过程,特征是生理完整性的逐渐丧失。在细胞水平上,端粒长度(TL)缩短和细胞衰老是衰老过程的两个关键标志,也是科研人员“逆天改命”的方向。其中,端粒缩短被认为是衰老生物学上的“黄金标准”,先前的研究往往通过包括饮食改善、耐力训练以及药物治疗在内的方法探索延缓衰老的可能性。最近,以色列特拉维夫大学和沙米尔医学中心的研究人员共同在Agin

2020-12-04

JAMA:戴口罩会降低血饱和度影响机体健康!真是这样吗?

2020年11月7日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志Journal of the American Medical Association上的研究报告中,来自麦克马斯特大学等机构的科学家们通过研究表示,虽然口罩给人群带来了不太愉悦的佩戴体验,但佩戴口罩似乎并不能剥夺人体所需的氧气水平,这一研究发现或许就能有效反驳人们最常见的一种误区,

2020-11-07

研究揭示鲤科鱼类基因组加倍促进血系统表型多样性

生物的生存、繁殖、以及分布或多或少都受到环境氧的影响。生物的正常有氧代谢有赖于保持氧的需求(代谢)和供应(储存和传递)的平衡关系。而实现这一平衡关系主要依靠生物体内特异的血氧传递系统。血氧系统的多样化不仅体现了物种在生理上的多样性,也从侧面反映了物种对环境的适应能力。在进化史上,基因组加倍是生物表型革新的重要贡献者。众多研究已经揭示发生在脊椎动物进化早期的两

2020-09-23

中国科学家揭开首个EB病毒核衣壳的原子结构

2020年8月15日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志Cell Research上的研究报告中,来自中科院上海药物所和中山大学的科学家们通过联合研究解析了EB病毒(EBV)核衣壳的首个完整原子模型。与其它疱疹病毒一样,作为γ-疱疹病毒亚科的成员,EBV具有典型的三层结构,即外层脂质双层膜、内核衣壳和中间膜结构,核衣壳的组装是感染性病毒颗

2020-08-15

推进还平衡与重大疾病新诊疗策略系列专题研讨会在沪启动

为推进建立氧还医学新诊疗体系,推动现代医学和健康事业创新发展,实现氧还平衡香山科学会议的目标,发扬科学创新精神,上海自由基医学专委会,会同华师大自由基医学中心(筹)于近日启动氧还医学先导攻关项目专题系列研讨会。首期举办“重大疾病与氧还诊疗技术”专题(包括研究能用于测定临床病人的体液、呼气的氧化还原指标等检测和诊治技术)。这也是继自由基医学氧还平衡香山科学会议

2020-07-20

Cell:睡眠不足或通过在机体肠道中积累活性而导致死亡

 活性氧是指化学性质活跃的含氧原子或原子团,如超氧自由基(·O2-)、过氧化氢(H2O2)、羟自由基(·OH)等等,活性氧可使类脂中的不饱和脂肪酸发生过氧化反应,破坏细胞膜的结构。近日,来自哈佛医学院的研究人员发现,睡眠不足或会通过在机体肠道中积累活性氧的方式而导致机体死亡。相关工作发表在国际杂志Cell上,标题为“Sleep Loss Can C

2020-07-20

原子水平上揭示人类牙釉质的复杂性

2020年7月3日讯 /生物谷BIOON /——科学家利用先进的显微镜和化学检测技术,以前所未有的原子分辨率揭示了人类牙釉质的结构组成,揭示了晶格模式和意想不到的不规则性。这一发现有助于更好地理解龋齿是如何发展的,以及如何预防龋齿。这项研究部分由美国国立卫生研究院的国立牙科和颅面研究所(NIDCR)资助。这项发现发表在2020年7月1日的《自然》杂志上。这项

2020-07-03

bioRxiv:科学家构建出了首个COVID-19开源全原子模型

2020年6月10日 讯 /生物谷BIOON/ --SARS-CoV-2是诱发COVID-19的主要原因,刺突蛋白或S蛋白会促进病毒进入到宿主细胞内;日前,一篇发表在预印版平台bioRxiv上的研究报告中,来自国立首尔大学等机构的科学家们通过研究开发出了首个全长S蛋白的开源全原子模型,相关研究结果非常重要,因为S蛋白在病毒进入宿主细胞内扮演着关键角色,这或许

2020-06-10