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研究揭示非模式哺乳动物与其寄生蛔虫协同演化的基因组学机制

协同演化(Coevolution)指两个或多个物种通过自然选择的过程相互影响彼此的演化,按种间关系可分为互利的协同演化和拮抗的协同演化。宿主和寄生虫的协同演化就是典型的拮抗协同演化。已有的关于协同演化遗传机制的研究较多集中于候选基因水平,缺乏基因组水平的研究。随着基因组测序技术的发展,一些和人类及家养动物健康相关的寄生虫基因组被解析。然而,目前多数研究着眼于

2020-10-01

研究揭示RNA甲基化修饰调控哺乳动物精原干细胞微环境维持机制

 近期,中国科学院西北高原生物研究所研究员杨其恩课题组以小鼠为模型,揭示RNA甲基化修饰调控哺乳动物精原干细胞微环境维持的新机制。成体干细胞命运决定受到特殊微环境调控,在大多数组织中,微环境的形成和维持机制并不明确。精原干细胞是一类经典的成体干细胞,是哺乳动物精子发生的基础。精原干细胞自我更新和分化间的精准平衡依赖于体细胞信号,尤其是支持细胞分泌的

2020-10-20

研究发现深海热液甲壳动物趋同进化的表型及分子证据

 近日,中国科学院海洋研究所研究员李富花研究组在Molecular Ecology上,在线发表题为Adaptation and molecular evidence for convergence in decapod crustaceans to deep-sea hydrothermal vent environments的研究论文。该研究首次

2020-10-16

研究揭示健康青少年和早发精神分裂症患者的感觉处理模式

精神分裂症患者存在认知功能损伤,其中包括感觉加工能力的缺陷。已有研究显示,对外界感觉信息异常的反应敏感度,即反应迟缓或过度敏感,可能是出现精神病性症状和认知功能下降的标志。已有研究更多地考察精神分裂症患者感觉加工的认知过程和神经机制,而较少探讨感觉信息的反应敏感度与临床症状之间的关系。此外,孤独症患者也表现出类似的感觉迟缓或过敏现象。鉴于两类神经发育性疾病较

2020-10-20

多种哺乳动物更易于被SARS-CoV-2感染 而鱼类、鸟类和爬行动物则不易被感染!

2020年10月12日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志Scientific Reports上的研究报告中,来自伦敦大学学院等机构的科学家们通过模拟病毒感染不同动物细胞的机制后发现,很多动物或许对SARS-CoV-2都较为易感,SARS-CoV-2是引发COVID-19的病毒。文章中,研究者发现证据表明,26种经常与人类接触的动物或许更

2020-10-12

Science子刊:临床前动物实验表明源自Vδ2-T细胞的外泌体可高效控制EBV相关肿瘤,诱导T细胞抗肿瘤免疫反应

2020年10月19日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自中国香港大学和中国科学技术大学的研究人员报道源自Vδ2-T细胞的外泌体(下称Vδ2-T-Exos)可以有效控制爱泼斯坦-巴尔病毒(EBV)相关肿瘤,并诱导T细胞抗肿瘤免疫反应。针对Vδ2-T-Exos的这些突破性新发现为开发针对EBV相关肿瘤的新疗法提供了新见解。相关研究结果近期发表在S

2020-10-19

Nature:发现一种新类型的中间神经元仅存在于灵长类动物大脑中

2020年10月9日讯/生物谷BIOON/---精神分裂症和自闭症等神经精神疾病是大脑化学物、环境和遗传学之间的复杂相互作用的结果,需要仔细研究才能了解它们的根源。科学家们传统上依靠从小鼠和非人灵长类动物身上提取的样本来研究这些疾病是如何产生的。但是,一个问题一直挥之不去:这些受试对象的大脑是否与人类足够相似,从而产生有用的新见解?如今,在一项新的研究中,来

2020-10-09

除了防止感染,免疫系统还能影响大脑,防止动物主动“作死”?

  众所周知,免疫系统在为我们抵御外来的细菌、病毒等病原体时发挥着重要作用,同时也是体内识别和清除死亡细胞、癌变细胞等“垃圾”的主要力量。然而,免疫系统似乎还不只有这些“传统功能”。根据《自然》子刊Nature Immunology近日发表的一项研究,免疫系统的某些要素还参与了大脑的认知功能,影响着动物的行为。科学家们通过小鼠实验表明,分

2020-10-03

研究推演Karrikin信号途径调控根际微生物组的模式

微生物组能够提升作物生产力,利用微生物组服务作物生长和抗逆是当前农业的发展趋势。作物如何实现对根际微生物组的有效调控,是当前迫切需要回答的科学问题。对此,中国科学院东北地理与农业生态研究所黑土区农业生态重点实验室土壤微生物研究员田春杰团队开展研究。Karrikin(KAR)是燃烧植物释放的一类丁烯酸内酯化合物,能够刺激种子萌发及促进幼苗生长,有利于大火后植被

2020-10-01

Science:揭示哺乳动物线粒体复合物I的作用机制

2020年9月27日讯/生物谷BIOON/---线粒体是我们细胞的能量工厂,它产生的能量支撑着生命。一种称为复合物I(complex I)的巨型分子质子泵至关重要:它启动了一连串的反应,构建出质子梯度来驱动ATP产生。尽管复合物I发挥着核心作用,但是它跨膜运输质子的机制至今仍不为人所知。如今,在一项新的研究中,奥地利科学技术研究所的Leonid Sazano

2020-09-27