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Nature:从地球不同环境中发现351种新的巨大噬菌体,它们模糊了病毒和细菌之间的界线

2020年2月15日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自美国加州大学伯克利分校、科罗拉多州立大学、斯坦福大学、美国能源部联合基因组研究所、匹兹堡大学医学院、中国中山大学、南非开普敦大学、法国国家科学研究中心、英国伦敦大学学院、澳大利亚墨尔本大学、丹麦技术大学、日本原子能机构和加拿大多伦多大学的研究人员发现了数百种异常大的、能杀死细菌的病毒,它们

2020-02-15

科学家破解“开花植物快速占领地球之谜”获新进展

   来自中国、美国、比利时等国的科学家合作的论文《睡莲基因组和早期开花植物进化》19日在国际顶尖学术刊物《自然》线上发表。论文宣布获得了蓝星睡莲的高质量基因组并进行了分析,为破解“开花植物如何在2亿年内快速占领地球”之谜迈出了关键一步。作为开花植物的代表之一,睡莲不仅是世界多地公园、小区池塘中的“常客”,乃至出现在多国国徽、国

2019-12-20

Science:湿/干循环可能为早期地球RNA的合成提供了条件

2019年10月7日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自德国、英国和日本的研究人员提出了一种的新理论来解释RNA如何可能在地球早期产生。相关研究结果发表在2019年10月4日的Science期刊上,论文标题为“Unified prebiotically plausible synthesis of pyrimidine and purine RNA ribonucleotides”。

2019-10-07

你随手乱扔的烟头正在给地球带来巨大灾难

2019年8月26日讯 /生物谷BIOON /——令人惊讶的是,人们如此迅速地抛弃塑料吸管,这要归功于阻止我们使用这种"毫无意义的塑料"的运动。然而,我们很少听说比这更常见的塑料污染源。烟头或过滤嘴是这个星球上最乱丢的东西。据估计,中国每年消费5.6万亿支香烟,其中三分之二被不当处理。那就是每年4.5万亿屁股。自20世纪80年代以来,在沿海和城市的垃圾清理工作中,烟头占所有垃圾的30%到40%。在

2019-08-26

为什么吃虫子有利于人类健康和地球的未来?

2019年8月18日讯 /生物谷BIOON /——吃昆虫的想法让你烦恼吗?想想这个:联合国预测,如果目前的趋势继续下去,到2050年,世界人口将达到98亿。因此,全球对粮食和饲料的需求预计将增长70%,这给已经过度开发的农业资源带来额外的压力。由于快速城市化和经济增长,随着发展中国家饮食习惯的改变,全球对肉类的需求将继续增长。海洋已经被过度开发,气候变化将对粮食生产产生深远影响。与此同时,全球近1

2019-08-18

地球上的水来自哪里?新研究或揭开这个未解之谜?

2019年8月2日讯 /生物谷BIOON /——水是地球上生命所必需的,也是我们最宝贵的自然资源之一。但是考虑到我们的星球是如何形成的,我们仍然有这么多的水是相当令人惊讶的。地球是由一团气体和尘埃--一个原行星盘--聚集而成的,在最初的几百万年里异常炽热。它的表面被彗星和小行星的撞击保持熔融状态。由于重力加热和放射性同位素的衰变,地球内部曾经(现在仍然)是液态的。这意味着,如果地球上有任何初始水(

2019-08-02

Science:发现一种迄今为止最为原始的三羧酸循环,有助揭示地球上的早期生命起源

2018年2月9日/生物谷BIOON/---一项针对从琉球海槽南部(Southern Okinawa Trough)的一个热液田(hydrothermal field)中分离出来的热硫化物杆菌(Thermosulfidibacter)的多组学研究使得发现最为原始的三羧酸(TCA)循环成为可能。相关研究结果发表在2018年2月2日的Science期刊上,论文标题为“A primordial and

2018-02-09

Nature:揭秘地球微生物组计划

图片来自Nature, doi:10.1038/nature24621。2017年11月2日/生物谷BIOON/---地球微生物组计划(Earth Microbiome Project)的目标是尽可能多地对地球微生物群落进行取样,以便促进人们对微生物及其与包括植物、动物和人类在内的环境之间的关系的理解。这一任务需要来自世界各地的科学家的帮助。到目前为止,这一计划已覆盖了从北极到南极的七大洲和43个

2017-11-02

地质地球所在优化人源磁性铁蛋白合成研究中取得进展

  人源磁性铁蛋白纳米颗粒是一种具有重要生物医学应用价值的超顺磁性纳米材料。利用基因工程重组的人铁蛋白H亚基是模板仿生矿化合成的纳米颗粒,具有分散性好、粒径均一、磁性强、生物相容性好等特点,尤其是它们还具有天然的肿瘤靶向性、过氧化物酶活性等功能。前期研究发现,人源磁性铁蛋白在肿瘤的核磁影像和病理分析中可实现高灵敏成像或染色,在生物医学领域已显示出巨大的应用潜力。如何通过优化磁性

2017-05-17

地球上的生命已适应重力,我们的细胞和组织在太空中会发生什么?

我们的首个载人航天任务完全改变了我们对重力如何影响生物系统的看法。重力不仅让我们呆在地上;它也影响我们的身体如何在最小的尺度上发挥功能。如今,因可能存在更长的航天任务,研究人员正在努力找出重力缺乏对我们的生理学特征意味着什么,如何去加以弥补。

2017-04-29