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中国科学家发现精子发育过程中蛋白质翻译激活重要机制

 据不完全统计,近20年我国不孕不育率从6.9% 升至17.1%,其中近50%是男性因素导致,目前有一半以上不育男性无法明确其病因。在精子细胞演变为精子的过程中,细胞核内的基因转录活动将完全停止,为后期精子细胞发育所需的基因提前转录为信使核糖核酸(mRNA),然后以抑制状态储存在精子细胞中,直到特定的发育阶段再被激活翻译发挥作用。但如何让“停工”进

2020-03-17

冬青属植物的系统发育及生物地理研究取得进展

 为何有些植物分支的物种广泛分布并演化出许多物种而有些则不然?冬青属植物的进化研究,可能为回答这一进化生物学关键问题提供有力证据。冬青属(Ilex)是木本雌雄异株植物中最大的属(至少664种)。该属植物大多喜好温暖湿润的生境,无法存活于土壤长期干旱或寒冬较长的生境,暗示该属植物可能存在较强的生态位保守特性。冬青属花果形态典型、易于辨认,但叶片迥异,

2020-03-11

Genome Med:女性的怀孕时间或会改变胎儿机体的DNA

2020年3月7日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志Genome Medicine上的研究报告中,来自瑞典卡罗琳学院等机构的科学家们通过对6000多名新生儿进行研究,绘制出了母亲孕期长度与胎儿机体化学性DNA改变之间的关联图谱,研究者发现,怀孕时间越长,他们就能在新生儿的脐带血中检测到成千上万个基因的甲基化改变。图片来源:CC0 Pub

2020-03-07

皮层发育研究取得进展

在动物的进化过程中,大脑的结构、体积均发生了巨大的变化。从以小鼠为代表的平滑型大脑到以人为代表的具有复杂沟回结构的大脑,其中的神经细胞均来自于神经干细胞,神经干细胞的多样性和异质性一直是神经生物学家研究的热点之一。阐明大脑神经干细胞的特性和调控机制能够为神经系统疾病,特别是神经退行性疾病的治疗提供必要的研究基础和新的思路。2月20日,国际皮层研究领域杂志Ce

2020-03-01

JCI Insight:免疫B细胞或在机体心脏发育和功能维护上扮演关键角色

2020年3月14日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志JCI Insight上的研究报告中,来自华盛顿大学医学院等机构的科学家们通过对小鼠进行研究发现,特定的免疫细胞或能帮助指导胎儿心脏的发育,同时早期在成人心脏跳动上也扮演着关键角色,相关研究结果或能帮助开发靶向作用某些形式心脏病的免疫疗法。图片来源:Washington Univer

2020-03-14

PLoS ONE:女性孕期多吃水果或能促进婴儿的大脑发育

2020年3月4日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一篇刊登在国际杂志PLoS ONE上的研究报告中,来自阿尔伯塔大学等机构的科学家们通过研究发现,孕妇摄入较多水果或会促进婴儿的认知能力的发育;研究者发现,孕期水果的摄入或会影响婴儿出生后一年的大脑认知能力。图片来源:CC0 Public Domain研究者Claire Scavuzzo表示,尽管这项研究

2020-03-06

Mol Cell: 发育过程中的染色体的结构重组

细胞核内遗传物质的空间排列在生物体的发育中起重要作用。近日,巴塞尔大学的一个研究小组与哈佛大学的科学家合作,开发了一种追踪单个细胞中染色体的方法。使用这种方法,作者能够证明染色体在胚胎发育过程中重组的现象。该研究最近发表在《molecular cell》杂志上。

2020-03-03

Cell Rep:与自闭症发生相关的关键基因或能控制胚胎大脑的生长和发育

2020年3月4日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志Cell Reports上的研究报告中,来自加利福尼亚大学的科学家们通过研究揭示了与自闭症谱系障碍、智力障碍和语言障碍相关的基因所扮演的关键角色,研究者表示,研究人员此前在发育大脑的神经元中对名为Foxp1的基因的功能进行了研究,如今这项研究中,研究者发现,Foxp1基因对于一类大脑干

2020-03-06

孕妇感染,胎儿能否留?院士专家建议来了!

2月5日,武汉儿童医院确诊两例新生儿新型冠状病毒肺炎病例。其中,最小确诊的宝宝出生仅30小时。孕妇感染新冠病毒后,会传染给尚未出生的孩子吗?要不要终止妊娠?此前,有知名专家建议,感染新冠肺炎的孕妇,如果胎儿不足3个月,都“不主张她再保留(孩子)”。不过,中科院院士、上海交通大学医学院附属国际和平妇幼保健院院长黄荷凤等专家在接受《中国科学报》专访时表示,“目前

2020-02-08

研究揭示OsPID调控水稻花器官发育的分子机制

 水稻是世界上一半以上人口的主粮,其产量主要受每穗粒数、每株穗数、千粒重等影响。其中每穗粒数与每穗颖花数密切相关,因此颖花的发生和发育直接影响了水稻的产量。在拟南芥中,PINOID (PID)可以通过调控生长素外流载体PIN家族蛋白的亚细胞定位来调节生长素的分布(Friml et al., 2004; Lee and Cho, 2006)。AtPI

2020-02-13