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J Neurosci:张鸣沙等发现两种坐标系对空间感知的影响

6月13日,上海生科院神经所张鸣沙研究组在Journal of Neuroscience杂志发表了题为“Asymmetric influence of egocentric representation onto allocentric perception”的文章。论文报道了他们通过心理物理学的实验方法发现了两种坐标系相互作用的机理。 空间定位是动物生存最重要的认知功能之一。

2012-11-18

mBio:在氧气存在时,一种蓝细菌持续产生氢气

2012年10月20日 讯 /生物谷BIOON/ --当社会对可再生能源的需求继续增加时,氢气似乎是有吸引人的,这是因为它是碳中性、可携带的、清洁的和易处理的。然而,不使用化石燃料而廉价地和充足地产生氢气一直是一个挑战。

2012-11-18

PLoS ONE:罗非等发现成年期慢性疼痛经历对远期痛感知的影响

近日,国际著名杂志PLoS ONE在线刊登了中科院心理研究所研究人员的最新研究成果“Adult-Age Inflammatory Pain Experience Enhances Long-Term Pain Vigilance in Rats,”,文章中,研究者发现了成年期慢性疼痛经历对远期痛感知的影响。 痛觉是一种高度个体化的主观体验,在一定程度上取决于个体对既往疼痛经历和远期后果的整合。

2012-05-16

Mol Cell:胚胎干细胞可以感知DNA损伤发生“自杀”行为

图中显示,在胚胎干细胞中,激活的Bax蛋白(红色)可以定位在高尔基体中;蓝色的为细胞核 (Credit: Deshmukh Lab, UNC-Chapel Hill) 胚胎干细胞可以在机体中分化成为各种类型的细胞,如果胚胎干细胞在胚胎发育过程中遭受损伤,它们为了胚胎的正常发育会很快“自我了断”,这项来自北卡罗来纳大学研究者的研究成果刊登在了近日的国际杂志Molecular Cell上。

2012-11-18

Chem Commun:姬建新等利用氧气氧化炔烃合成酰胺化合物

近日,来自中国科学院成都生物研究所天然产物研究中心的研究人员的相关研究成果“Direct use of dioxygen as an oxygen source: catalytic oxidative synthesis of amides 。”刊登在最新一期的国际著名杂志Chemical Communications(IF 5.787 2010)上。

2012-11-18

Photonics:美发明仿生传感器 可感知热量

近日,美国科学家通过研究闪蝶这种具有500万年历史的生物,从其多彩变化的翅膀中找到灵感,设计出一种灵敏的红外传感器。相关论文发表在《自然—光子学》(Nature Photonics)上,这或将有助于设计热成像传感器。 由于红外热成像可将物体自身散发的热能可视化,因而其在工业、军事和医学方面具有广泛应用。

2012-11-18

德国研究发现海豚可感知猎物电场

对于圭亚那地区的海豚来说,只比其他动物多一种感觉还不够。除了回声定位能力以外,他们还能感觉到所捕食猎物的电场——这在真正的哺乳动物中还是第一次发现。相关论文发表于英国《皇家学会学报B》(Proceedings of the Royal Society B)。 德国罗斯托克大学的沃尔夫·汉克及其同事对热成像中所显现的圭亚那海豚上颌凹陷处密集的生理活动感到好奇。

2012-11-18

GRL:英研究证实土卫四上存在氧气

日前,英国伦敦大学学院研究人员参与的美国航天局“卡西尼”探测器项目发现,在土星的卫星土卫四上存在氧气,这一发现支持了有关一些有冰覆盖的星球可在宇宙射线作用下形成氧气的理论。相关论文发表在学术刊物《地球物理快报》(Geophysical Research Letters)上。 据介绍,“卡西尼”探测器曾在2012年4月飞越土卫四上空,它携带的等离子体分光仪探测到土卫四上有氧离子存在的迹象。

2012-11-18

Nature:氧气或已存在24.8亿年

一个国际研究小组称,来自澳大利亚皮尔巴拉带状含铁岩层的铁矿石核心样本将大气中氧气首次出现的时间追溯到了24.8亿年前。 带领这个研究小组的马克·巴利教授说,他们的发现基于岩石样本的可靠性。这项研究发表在《自然》杂志上。 地理学家称,大氧化事件发生在24.8亿年前至23.2亿年前,地球大气中的氧气就是在那个时期形成的。

2012-11-18

EMBO Mol Med:氧气或可用作药物治疗心血管疾病

2013年10月4日讯 /生物谷BIOON/--Dartmouth大学研究人员发表在EMBO Molecular Medicine杂志上的一项研究中,证实了垂死的心脏细胞仍含有氧气尖峰值,能保持活力。 在心脏病发作时,心脏中富含氧气的血流被中断,未能迅速恢复,导致心脏肌肉开始死亡。剥夺了氧气和其他必需的营养物质,在一段时间内持续发生细胞死亡,导致心脏功能逐渐丧失和充血性心脏衰竭。

2013-10-06