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植物平衡生长发育与逆境应答的分子机制研究获进展

 由于固着生长的特性,植物不能像动物一样有效躲避外界的不利因素。因此,其生长发育会受到各种逆境胁迫的影响。而对这些逆境胁迫及时、有效地响应,是植物存活的前提。植物激素脱落酸(Abscisic acid, ABA)被称为“逆境激素”,参与植物的干旱、冷和盐等逆境胁迫的应答过程。油菜素内酯(Brassinosteroid, BR)信号途径参与细胞分裂等

2020-07-23

Cell:揭秘心脏病发作后机体调节心脏疤痕组织生长的分子机制

2020年7月11日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志Cell上的研究报告中,来自加利福尼亚大学等机构的科学家们通过对小鼠研究解释了为何有些人在心脏病发作后会比其他人留下更广泛的疤痕,研究者发现,一种名为5型胶原蛋白的特殊蛋白或在调节心脏疤痕组织的尺寸上扮演着关键角色,一旦形成,心脏疤痕组织将会终生存在,这就会降低心脏泵血的能力,从而增

2020-07-11

研究揭示ULK1/ATG13调控有丝分裂期自噬及肿瘤生长的重要机制

中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心张欣课题组发现ULK1/ATG13调控细胞分裂期自噬及肿瘤生长的重要机制,相关论文以ULK1-ATG13 and their mitotic phospho-regulation by CDK1 connect autophagy to cell cycle 为题发表在生物学期刊PLOS Biology上。自噬和细胞

2020-06-16

Cell:揭秘维持机体组织生长的分子机制

2020年5月7日 讯 /生物谷BIOON/ --在成年人机体组织中,组织和器官中的细胞数量保持不变,任何由细胞分裂所产生的新细胞都需要由其它细胞的损失来补偿,相比之下,在出生后机体的生长过程中,当维持组织功能的同时,机体会产生过量的细胞来保证组织扩张所需,目前研究人员并不清楚确保机体从出生到成年过程中维持机体组织生长的分子机制。图片来源:CC0 Publi

2020-05-07

研究揭示生物钟调控植物光周期依赖性生长机制

陆生开花植物自种子破土而出开始,便需要对生存环境中昼夜节律性的光温环境信号变化不断做出适当反应,以增强对环境的适应性。生物钟对于植物感知光周期变化并以此决定不同光周期条件下的昼夜节律性生长动态具有重要作用。双子叶植物幼苗的下胚轴在光周期条件下显示出强劲的生长节律,而且下胚轴的长度与日长呈负相关,这一现象长期以来被认为是由生物钟与光信号协调而决定的,但生物钟如

2020-04-04

Nature:揭示p53缺乏促进头颈癌招募神经元促进癌症生长和进展机制

2020年2月16日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自美国德克萨斯大学MD安德森癌症中心的研究人员报道,缺乏一种重要的肿瘤抑制基因允许头颈癌发送信号到附近的神经,改变它们的功能并招募它们到肿瘤中,在那里,它们促进癌症生长和进展。通过破解启动神经元侵袭肿瘤(一种已知的患者预后不良的标志物)的机制,他们发现了可能阻止这一过程的途径,包括使用通常用

2020-02-16

Sci Rep:揭示特殊蛋白调节肿瘤生长的分子机制

2020年1月6日 讯 /生物谷BIOON/ --免疫检查点是癌细胞表面的特殊蛋白,其能被癌细胞用来躲避宿主机体的免疫反应,这些表面蛋白对于癌细胞的生长非常重要,靶向作用这些蛋白的药物能够彻底改变多种癌症患者的治疗,而阐明降解这些免疫检查点的机制或能帮助宿主机体免疫系统来杀灭癌细胞。图片来源:CC0 Public Domain近日,一项刊登在国际杂志Scie

2020-01-09

研究揭示油菜生长与免疫动态调节新机制

  11月30日,Molecular Plant 杂志在线发表了中国科学院微生物研究所郭惠珊课题组与中国科学院分子植物科学卓越创新中心/植物生理生态研究所上海植物逆境中心段成国课题组合作完成的题为A Brassica miRNA Regulates Plant Growth and Immunity Through Distinct Mo

2019-12-20

Nat Commun:利用新型成像技术来揭示结肠中癌细胞生长和扩散的机制

2019年12月10日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志Nature Communications上的研究报告中,来自杜克大学医学中心等机构的科学家们通过研究揭示了干细胞突变是如何悄然发生并扩散到结肠中的广泛区域,直至最终占据主导地位并发展成为恶性肿瘤的。通过在小鼠中利用一种创新性的模型系统,研究人员通过促进干细胞发光来在视觉上标记结肠

2019-12-11

Sci Immunol:揭秘机体自我反应性免疫细胞生长发育的分子机制

2019年12月6日 讯 /生物谷BIOON/ --在出生后不久,机体的免疫系统就会完成产生抗体免疫细胞B1的产生,这种细胞此后将会持续一生为机体服务,在该时间点后并不会有更多的B1细胞产生,然而这些细胞具有自我反应活性,其不仅会产生抵御外源性物质的抗体,还会产生抵御机体自身的物质,目前研究人员并不清楚为何免疫系统会允许这种特殊的细胞产生。近日,一项刊登在国

2019-12-07