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Food Chemistry:揭示了提高小麦制品抗氧化活性的方法

  国际著名学术期刊《Food Chemistry》(食品化学)在线发表了题为《Boosting the antioxidant potential of pasta by a premature stop mutation in wheat keto-acythiolase-2》(小麦KAT-2B上一个单核苷酸突变提高意面抗氧化活性)的

2022-03-25

Nature Metabolism:研究发现丙酮酸脱氢在肿瘤免疫逃逸中的新功能

研究发现丙酮酸脱氢酶在肿瘤免疫逃逸中的新功能

2022-04-03

Biosensors & Bioelectronics:科学家设计出应用于血液中凝血精准检测的高灵敏度传感器

  近期,中国科学院合肥物质科学研究院智能机械研究所吴正岩和张嘉团队设计出一种高灵敏度的适配体传感器,可以实现对血液中凝血酶浓度的精准检测。

2022-04-08

新研究表明HIF-1α抑制剂PX-478可保持产生胰岛素的β细胞的活性

2022年4月5日讯/生物谷BIOON/---高血糖是导致1型和2型糖尿病的几种并发症的原因。在一项新的研究中,来自瑞典卡罗林斯卡学院的研究人员发现了一种新的抗糖尿病物质,它能保持产生胰岛素的&bet

2022-04-05

Soil Biology & Biochemistry:研究提出土壤微生物群落定量研究优化策略

近日,中国农业科学院农业资源与农业区划研究所植物营养团队研究提出土壤微生物群落定量研究优化策略。相关成果发表在《土壤生物学与生物化学(Soil Biology & Biochemistry)》上。微生物群落的组成和功能在人类健康、全球元素循环、作物生长和植物抗病中发挥关键作用。随着高通量测序等技术的革命性突破,极大地增加了我们对微生物多样性、群落结构

2022-03-14

德国应用化学:发现促不对称合成N-取代1,2-氨基醇新方法

手性N-取代1,2-氨基醇是许多天然产物和药物的关键结构单元,也作为手性催化剂、手性配体或手性助剂应用于复杂分子的不对称合成。但是,现有的合成方法存在反应条件比较苛刻、区域/立体选择性较差等不足,开发高效、绿色不对称合成手性N-取代1,2-氨基醇的新方法具有应用价值。近期,中国科学院天津工业生物技术研究所生物催化与绿色化工研究团队利用亚胺还原酶和苯甲醛裂解酶

2022-03-29

eBioMedicine:口服活性的senolytic药物在小鼠和人类中促进α-Klotho产生,有望逆转衰老和延长寿命

在一项新的研究中,来自美国梅奥诊所的研究人员发现senolytic(衰老细胞裂解药物)可以促进体内的一种保护老年人免受衰老和一系列疾病影响的关键蛋白产生。他们在小鼠和人体研究中证实了这一点。

2022-03-21

Nature子刊:亮氨酸tRNA合成是乳腺癌的肿瘤抑制因子

癌症因其复杂性和难治性,一直是医学界的一道难以跨越的天堑。癌症的发生与许多因素相关,从分子生物学的角度来看,肿瘤的发生发展都涉及转录组和翻译组的改变,但与转录控制不同,翻译控制在癌症中的研究较少。值得注意的是,转运RNA(tRNA)丰度的增加和氨基酸偶联通常会促进肿瘤发生的增加。近日,美国洛克菲勒大学和加州大学旧金山分校的研究人员在 Nature Cell

2022-03-19

Nat Commun:科学家揭秘水豚肠道微生物降解植物多糖的机制

草食动物消化道内的共生微生物群是解聚木质纤维素酶的主要来源。水豚是现存最大的啮齿动物,通常生活于潘塔纳尔湿地和亚马逊盆地,由于其饮食以禾草和水生植物为基础,也被称为“草之王”。它们可以通过微生物共生机制有效地解聚和利用木质纤维素生物量。近日,发表在Nat Commun上的一篇题为“Gut microbiome of the largest living ro

2022-03-23

科学家揭示了一种新的牙齿发育调节因子,泛素特异性蛋白水解49

牙齿发育,或牙齿发育,涉及牙齿上皮和潜在的神经脊来源的间充质之间的相互作用。牙齿发育不全主要是由于参与牙齿信号传递的转录因子编码基因的突变,以及环境因素,如放射、化疗和药物。

2022-03-27