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哺乳动物可以用肠道进行呼吸

2021年5月18日讯/生物谷BIOON/---将空气送入肺部的呼吸机可以挽救因受伤或疾病而不能自主呼吸的患者的生命。但是,由于它们所施加的强大气压,它们也可能导致肺部损伤。此外,呼吸机的数量是有限的,这在COVID-19大流行期间造成了严重短缺。在一项新的研究中,来自日本和美国的研究人员提出了一种替代的氧合途径:通过肛门。他们将气体或液体形式的氧气引入经历

2021-05-18

哺乳期女性要补充甜菜碱!母乳才更有助于婴儿肠道健康,避免“婴儿肥”

 甜菜碱是一种生物碱,化学结构与氨基酸相似,广泛存在于动植物体内,枸杞、甜菜根、豆科等植物,鱼、虾等软体动物均含有甜菜碱。已有研究证明孕晚期女性循环甜菜碱的浓度较低与婴儿出生时肥胖和成长时体重增加有关,但尚未在哺乳期母乳中对甜菜碱进行明确研究。近日,来自西班牙巴塞罗那研究所的研究人员发表在《Science Translational Medicin

2021-04-23

Nature:研究揭示热河哺乳形动物的挖掘趋同演化与脊柱的演化发育意义

 《自然》在线发表了中国科学院古脊椎动物与古人类研究所副研究员毛方园、张驰,与美国自然历史博物馆研究员孟津等关于早白垩热河生物群哺乳形动物的研究成果:穴居和挖掘适应在不同哺乳形动物中独立演化多次,骨骼表现除了肢骨的特化,还伴随有椎体的形变和量变;根据现生哺乳动物的体节发生(somitogenesis)中基因调控中轴骨数目和体节分区形态机制,结合化石

2021-04-14

科学家成功在子宫外培养哺乳动物胚胎

 既往人们对哺乳动物胚胎发育的了解,大多通过观察青蛙或鱼类等非哺乳动物胚胎发育的过程,或者是将小鼠胚胎的解剖静态图像叠加在一起获得。虽然在子宫外培养早期胚胎的想法早在20世纪30年代之前就已经存在,但现实中的成功率很低,而且胚胎发育往往是不正常的。近期,以色列魏茨曼科学研究所的研究团队开发了一种可以在子宫外培养小鼠早期胚胎的方法。该研究在《Natu

2021-04-06

在子宫外培养哺乳动物胚胎

2021年3月22日讯/生物谷BIOON/---观察一个由相同细胞组成的小球如何在成为哺乳动物胚胎的过程中首先附着在等待的子宫壁上,然后发育成神经系统、心脏、胃和四肢:这是近100年来胚胎发育领域的一个高度追求的最高目标。在一项新的研究中,以色列魏茨曼科学研究所的Jacob Hanna教授及其团队如今完成了这一壮举。他们构建的在胚胎植入后的初始阶段在子宫外培

2021-03-22

研究揭示哺乳动物辐射轴头部复合体独特的组成和结构

中国科学院分子细胞科学卓越创新中心(生物化学与细胞生物学研究所)研究员丛尧团队与朱学良团队的最新合作研究成果以Distinct architecture and composition of mouse axonemal radial spoke head revealed by cryo-EM为题,在线发表在PNAS上。该研究综合应用冷冻电镜、细胞生物学及

2021-02-09

研究揭示哺乳动物PA28αβ-iCP免疫蛋白酶体的结构及激活机制

  近期,中国科学院分子细胞科学卓越创新中心(生物化学与细胞生物学研究所)研究员丛尧课题组与国家蛋白质科学研究(上海)设施质谱系统博士彭超合作,在Nature Communications上,在线发表题为Cryo-EM of mammalian PA28αβ-iCP immunoproteasome reveals a distinct

2021-02-10

Science:生活在特定环境中的人类、哺乳动物和鸟类具有一组共同的行为特征

2021年1月17日讯/生物谷BIOON/---一项基于300多个小规模人类狩猎采集群体的新研究表明,生活在特定环境中的人类、哺乳动物和鸟类具有一组共同的行为特征,并揭示不同物种间觅食、繁殖和社会行为的局部趋同。这些研究结果支持人类行为生态学的核心原则之一---生态力量在不同的环境中选择各种行为,推动了世界范围内的行为多样性。相关研究结果发表在2021年1月

2021-01-17

一大类哺乳动物基因在将相邻精子连接在一起的细胞质桥上并不完全共享

2021年1月17日讯/生物谷BIOON/---根据一项对包括小鼠、猕猴和男性在内的生物体精子的新研究,一大类哺乳动物基因在整个精子发育和分化过程中并非完全共享。这一发现解释了为何睾丸中的基因表达模式往往相对于其他所有组织表现出异常。相关研究结果于2021年1月14日在线发表在Science期刊上,论文标题为“Widespread haploid-biase

2021-01-17

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