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首次在突触水平观察大脑一生的变化

 近日,国际著名期刊Science杂志刊登了一篇题为“A brain-wide atlas of synapses across the mouse”的论文。来自英国爱丁堡大学的研究人员利用转基因小鼠通过组织切片荧光显像和基因测序技术在单突触层面全景展现了小鼠一生中整个大脑突触结构和功能的变化。突触是构成神经环路活动的基本单元,是神经元之间进行功能

2020-07-20

或能解释衰老为何导致智力变化

顶尖学术期刊《科学》以封面论文的形式,介绍了一项重要的工作。由来自英国、法国、以及瑞典的科学家们以单突触的分辨率,分析了小鼠大脑的50亿个“兴奋性突触”的分子与形态特征!这项工程浩大的研究拓展了我们对突触的认知,其结果也有望让我们更好地理解在生命的不同阶段,智力、记忆、行为等会出现怎样的变化。图片来源:Zhen Qiu, Mélissa Cizeron, a

2020-07-20

Cell子刊:利用开创性的iPALM技术揭示HIV病毒的Gag蛋白晶格发生动态变化

2020年7月26日讯/生物谷BIOON/---病毒是可怕的。它们像隐形的军队一样侵入我们的细胞,而且每一种病毒都有自己的攻击策略。当病毒摧毁人类和动物群体时,科学家们争相反击。许多人利用电子显微镜,这种工具可以“看到”病毒中的单个分子在做什么。然而,即使是最复杂的技术,也需要将样本冷冻和固定,以获得最高的分辨率。如今,在一项新的研究中,来自美国犹他大学的研

2020-07-26

专家预测2100年世界将遭受人口重大变化

鉴于不断变化的人口规模和年龄结构可能会对大多数国家的经济,社会和地缘政治产生深远影响,以及目前缺乏有效的预测人口相关数据的统一方法的现状,在最近发表于《The Lancet》杂志上的一项研究中,来自美国华盛顿大学健康指标评估研究所的Christopher J L Murray博士等人开发了一套预测死亡率,生育力,迁移和人口的新方法。此外,作者还还评估了未来人

2020-07-25

Science:揭秘转移性癌症如何在不利的蛛网膜下腔环境中不断进展?

2020年7月22日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志Science上的研究报告中,来自纪念斯隆凯特琳癌症中心等机构的科学家们通过研究揭示了转移性癌症如何在不利的蛛网膜下腔(subarachnoid space)环境中生存,文章中,研究人员描述了如何利用RNA测序研究对柔脑膜转移(LS,leptomeningeal metastases

2020-07-21

拟南芥自然变异响应氮浓度变化协调开花时间研究取得进展

  开花是高等植物由营养生长向生殖生长转变的关键发育阶段。选择在适宜时间完成开花转型,为植物繁衍后代、延续物种所必需,也是植物在长期演化过程中适应环境变化的结果。开花时间受外界环境包括营养因素和自身遗传因素的综合调控,并伴有复杂基因调控网络。氮为植物生长发育所需大量营养元素,氮营养水平可影响开花时间。但植物如何协调开花时间等自身发育过程,

2020-07-16

植物调节多种次生代谢物响应海拔梯度变化的研究取得进展

  沿海拔梯度的环境变化已越来越多地用于评估各种生物和非生物因素对植物生理和生态策略的影响。植物可以通过产生次生代谢物来适应环境压力的变化,由于生物和非生物因素之间的相互作用可能会影响植物的防御策略,植物在海拔梯度上产生的代谢反应也可能是复杂的,植物如何分配不同的次生代谢物来应对海拔梯度上复杂多变的生物和非生物环境尚不清楚。因此,了解植物

2020-07-14

同日两篇《自然》:衰老时细胞会发生什么变化?首个小鼠“衰老细胞图谱”诞生

 衰老时,身体内各个器官的细胞会发生怎样的变化?除了白发与皱纹,我们有没有什么更精准的方法,来发现衰老的蛛丝马迹?今天,顶尖学术期刊《自然》上连发两篇论文,为我们带来了洞见。这两篇论文以小鼠为模型,以高达“单细胞”的分辨率,建立了其衰老的转录组图谱,并找到了在不同的器官中,衰老在分子层面上带来的特殊变化。在第一篇论文中,科学家们在小鼠的23种不同的

2020-07-16

环境因子影响沉水植物砷吸收与代谢研究取得进展

火山喷发、化石燃料燃烧、农药化肥使用等自然和人为因素的作用,导致水环境砷污染问题日益严重,对人类健康及生态系统稳定与发展构成威胁。植物修复成本低、效果显着、便于操作而被广泛应用。植物对砷的吸收与代谢能力对植物修复起关键作用,沉水植物具有较高的砷积累能力,是一种具有潜力的砷污染修复植物。环境因素对植物砷吸收与代谢过程发挥作用,研究环境因素对植物砷吸收与代谢作用

2020-07-04

研究揭示苜蓿感知环境氮素浓度变化精细调控共生结瘤固氮机制

 6月8日,Nature Plants 在线发表了中国科学院微生物研究所孔照胜团队题为Transfer Cells mediate Nitrate Uptake to Control Root Nodule Symbiosis 的最新研究成果。该研究揭示了苜蓿根瘤维管组织传递细胞特异表达的硝酸盐转运体NPF7.6,通过感知环境中硝酸盐浓度变化,介导

2020-06-10