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Science子刊:联合使用蓝光和植物化学物香芹酚可触发细菌特异性光毒反应,可杀死一系列药细菌

2021年1月12日讯/生物谷BIOON/---耐多药细菌(multidrug-resistant, MDR)是一个紧迫的卫生保健挑战。开发抗生素的替代物是对抗耐多药细菌感染的首要任务之一。在一项新的研究中,来自美国哈佛医学院和中国上海交通大学医学院的研究人员报道,两种天然存在的非抗生素方式---蓝光和植物化学物香芹酚(carvacrol)---协同杀灭一系

2021-01-12

你生活的地方绿树吗?研究表明,这样的环境有益健康!

日益加速的城市化进程对心理健康和生物多样性都是一种威胁。预计到2030年,全球城市覆盖面积将增加到190万平方公里,52亿人将生活在城市地区。抑郁症,特别是在城市地区,患病的人数明显上升。除其他因素外,心理健康程度也会受到生活环境类型的影响。以前的研究表明,城市绿地对心理健康不佳的人有积极的好处,但这些研究大多使用自我报告的测量方法,因此很难比较结果,也很难

2021-01-27

“盐”必失!你愿意减盐吗?

当代食品工业的发达极大地丰富了美食的种类,也给人们带来了健康问题。根据国家卫健委2019年发布的《关于实施健康中国行动的意见》表明,不合理膳食行为,特别是高盐、高油、高糖摄入是影响人群健康的主要危险因素,它会导致肥胖、糖尿病、高血压、脑卒中、冠心病等疾病的发生发展。然而2016年全球疾病负担研究表明,我国居民人均食用盐、油均远高于世界卫生组织推荐标准,也超过

2021-01-22

省市收费标准公布

近日,浙江省医疗保障局、省卫生健康委公布了第一批“互联网+”医疗服务价格项目,适用范围为浙江省各级公立医疗机构。据了解,浙江第一批“互联网+”医疗服务包括互联网诊疗、远程会诊、远程监测3类,试行期2年;同时,取消现行按特需医疗服务管理的“远程会诊”项目。在远程会诊方面,邀请方应当根据患者的病情和意愿组织远程会诊服务,并向患者说明远程会诊服务内容、收费标准等情

2021-01-24

篇文章聚焦科学家们在罕见疾病研究领域取得的新成果!

本文中,小编整理了近年来科学家们在罕见疾病研究领域取得的新成果,与大家一起学习!【1】JIMD:如何治疗罕见致命性儿童疾病doi:10.1002/jimd.12345近日,埃克塞特大学的科学家们已经找到了一种 “拯救” 细胞基因突变的方法,从而为可能的针对罕见儿童致命性疾病(如线粒体疾病)的新疗法铺平了道路;相关研究发表在Journal of Inherit

2021-01-26

篇文章聚焦科学家们在疾病生物标志物研究上取得的新成果!

本文中,小编整理了多篇重要研究成果,共同聚焦科学家们在疾病生物标志物研究上取得的新成果,分享给大家!【1】Clin Epigenet:父亲精液中的特殊生物标志物或与后代自闭症发生风险直接相关doi:10.1186/s13148-020-00995-2如今研究人员在人类精子中识别出了特殊的生物标志物,其或能揭示男性后代患自闭症谱系障碍的倾向,这些生物标志物具有

2021-01-26

生物钟调控水稻盐性的机制解析获进展

 水稻是全球主要的粮食作物,对盐胁迫敏感,盐渍环境会导致水稻产量显着下降。生物钟是内在的时间维持机制,在调节植物非生物胁迫响应过程中发挥关键作用,但目前,学界尚不清楚水稻生物钟核心组分是否参与耐盐性调节及其相关机制。中国科学院植物研究所研究员王雷课题组发现,在转录水平,水稻生OsPRR(Oryza sativa Pseudo-Response Re

2021-01-06

篇文章聚焦如何利用血液检测技术成功对阿尔兹海默病进行早期诊断!

2021年1月23日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,发表在国际杂志Brain、Molecular Psychiatry和JAMA Neurology上的三篇研究报告中,来自哥德堡大学等机构的科学家们通过研究提供了令人信服的证据表明,新开发的阿尔兹海默病血液检测技术或能早期诊断出疾病并追踪患者的病情进展,这对于临床实践和治疗性手段的开发具有重大意义。研究

2021-01-22

Commun Biol:科学家揭秘抗生素耐药性到底从何而来?

2021年1月12日 讯 /生物谷BIOON/ --日前,一篇刊登在国际杂志Communications Biology上的研究报告中,来自哥德堡大学等机构的科学家们通过对比数千种细菌的基因组,成功追踪了细菌抗生素耐药性基因的进化史。在几乎所有可以确定基因来源的情况下,这些抗生素耐药基因就能够开始通过细菌传播,而这些细菌本身就能够致病。虽然人类的DNA只能从

2021-01-12

科学家开发出新型着色技术成功绘制出了大脑的色图谱!

2021年1月12日 讯 /生物谷BIOON/ --人类的大脑中包含了大约860亿个神经元细胞,其由大约100万亿个突触连接编织在一起;每个细胞都发挥着关键作用,其能帮助我们运动肌肉、处理环境信息并形成大脑记忆等。考虑到大量的神经元及其连接,目前研究人员并不清楚神经元是如何协同工作从而产生大脑思想或行为的。日前,一篇刊登在国际杂志Cell上的研究报告中,来自

2021-01-12