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研究发现丙酸钠诱导高脂饮食动物肠道损伤的机制

近日,中国农业科学院饲料研究所水产动物饲料创新团队研究发现食品和饲料添加剂丙酸钠以5克/千克的推荐剂量在高脂饮食背景下可导致斑马鱼肠道组织的氧化应激,进而扰乱肠道微生物稳态,损伤肠道健康。该结果首次揭示了丙酸钠的高脂食用和饲喂风险,为水产养殖安全提供了新思路,也为高脂摄食人群的健康调控提供新认知,具有重要的理论和应用价值。相关研究成果发表在《iScience

2021-06-06

最新发布:中国内地科研实力最强的89大学!

  《自然》(Nature)杂志出版了“2021中国自然指数”(Nature Index China)。其中,89所中国内地大学位居中国科研机构100强,其中85所大学位居世界前500强,21所大学位居全球前100强。在中国机构的排名中,中国科学院位居世界第一,所有学科位居全国第一,中国科学技术大学紧随其后,位居科研机构第二名,中国大学第

2021-05-31

WIREs RNA:探讨A-to-I RNA编辑在后生动物中的演化驱动力

  北京大学生命科学学院陆剑研究员课题组在WIREs RNA发表题为“Evolutionary driving forces of A-to-I editing in metazoans”的综述论文。由ADAR(adenosine deaminase acting on RNA)蛋白介导的腺嘌呤到次黄嘌呤(A-to-I)的RNA编辑是后生

2021-06-05

Science:新研究揭示较大环境中哺乳动物大脑的空间编码

2021年5月31日讯/生物谷BIOON/---大脑经常被比作一台电脑,它的硬件由组装在复杂回路中的神经元组成;它的软件是管理神经元行为的大量编码。但有时,即使大脑的硬件似乎不足以完成任务,它也会表现得异常出色。例如,尽管大脑的空间感知回路似乎适合代表更小的区域,但是人类和其他哺乳动物如何设法在大规模环境中导航的,这一直是个谜。在一项新的研究中,来自以色列魏

2021-05-31

陈旧动物皮张古DNA提取方法比较研究获进展

《动物学研究》(Zoological Research)发表了中国科学院古脊椎动物与古人类研究所分子古生物学实验室付巧妹研究团队主导,与云南大学、新疆文物考古研究所、大理大学等合作,完成了以《陈旧动物皮张的古DNA提取方法比较的研究》为题的研究成果。保存在博物馆中的动物标本通常是干制皮张标本,由于年代久远,这些样品中的DNA易降解成短片段(50~100bp)

2021-05-23

东北地理成功研发“中科豆芯”系列大豆液相育种芯片

  由于我国人口多、人均耕地面积少等原因,导致我国大豆供给严重不足,同时大豆育种技术的落后也制约了我国大豆的生产效益。中科院东北地理所大豆分子设计育种研究团队通过十多年的努力,建立了大豆分子设计育种平台,研发了大豆育种加速技术、基因型快速鉴定技术等关键核心技术。为了解决目前存在的大豆芯片研发周期长、使用成本高、无法大规模在实际育种中使用的

2021-05-25

揭示脊椎动物肢体单向再生的分子机制

 组织器官再生是动物界广泛存在的现象。一般低等动物拥有较强的再生能力,如涡虫具有向头部(前端)和尾部(末端)再生的双向再生能力。而脊椎动物肢体常常仅表现出面向末端的单向再生能力。脊椎动物肢体是否也具有面向前端的双向再生能力还尚未阐明,有待进一步探索。在国家重点研发计划“发育编程及其代谢调节”重点专项等的支持下,井冈山大学研究团队以模式动物斑马鱼为研

2021-05-20

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

东海主持完成的三项成果喜获2020年度上海海洋科技进步奖

  中国水产科学研究院东海水产研究所宋炜研究员主持完成的“棘头梅童鱼种质资源与人工繁育关键技术”成果喜获2020年度上海海洋科技进步奖一等奖;张衡副研究员主持完成的“太平洋重要公海渔业渔场变动规律及精细化鱼情系统的业务化应用”成果、杨胜龙副研究员主持完成的“金枪鱼渔场次表层环境特征研究与应用”成果分获2020年度上海海洋科技进步奖二等奖。

2021-05-26

化学实现硼酸分子作为化学燃料驱动生物分子马达ATP合酶的能量合成

  生物体内生物分子马达合成三磷酸腺苷(ATP)的效率决定了细胞分裂、增殖和凋亡等系列生物活动。ATP是可被细胞直接利用的能量货币,通常情况下,能够经过叶绿体与线粒体上生物分子马达ATP合酶,在跨膜质子梯度势驱动下催化获得。利用分子组装技术,构建类细胞功能组装体,模拟或调控ATP合成和消耗是化学、材料与生命科学交叉研究前沿的热点。在国家自

2021-05-21