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美研究员利用蛔虫寻找肥胖线索
[AD340X300] 近日科学家已经找到一种新方 美国马萨诸塞总医院研究人员采取的方法是先给蛔虫喂1.7万个细菌,每个细菌包含一种化学物质,每种化学物质可以阻止一个基因的活动。之后,研究人员观察当其他基因活动被抑制时脂肪储存基因的改变。他们发现305个基因被抑制活动后蛔虫身体脂肪减少,112个基因在相同情况下导致肥胖。虽然蛔虫和人类的差别很大,但在6亿年前这两种动物有着共同的祖先,他们的DNA排序相似,功能也差不多。科学家说蛔虫体内100个控制肥胖的基因在人类体内都能找到相似的基因。
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炭疽蛋白能杀死癌细胞
[AD340X300] 炭疽杆菌,这个一度让全世界毛骨悚然的生化武器杀手,如今却被美国医学家视为“宝贝”。他们发现,经过基因修饰后的炭疽蛋白,不但可以杀死老鼠体内的癌细胞,而且不会伤害健康的体细胞。这一重大发现让医学家们兴奋不已,因为它意味着人类很可能已经找到了攻克癌症的法宝。1月14日,美国国家医学院在全国最权威的科研杂志——《国家科学院院刊》上报道了这一令人振奋的研究成果。科学家让几百只小白鼠分别感染上三种不同的癌症——软组织肉瘤、皮肤黑色素瘤和肺癌,然后将改进后的炭疽蛋白(炭疽杆菌的核心成分)分两次注射到它们的体内,最后静观癌细胞的变化情况。
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发现一个新乳腺癌基因
[AD340X300] [生物通讯]研究人员日前表示,一个新发现的基因及其编码的蛋白可能导致攻克乳腺癌新武器的产生。 这种蛋白只由乳腺癌细胞和唾液腺细胞分泌,这就使其可以作为乳腺癌治疗诊断的一个潜在目标靶。有关研究结果发表在1月20日期的《美国国家科学院院刊》(PNAS)上。 研究人员将该蛋白命名为BASE,这是英文“乳腺癌和唾液腺表达(breast cancer and salivary gland expression)”的缩写。 “我们正在试图找
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科学家发现引起自免疫疾病的基因
[AD340X300]人体免疫系统本是抵抗外来袭击的,但有时会把自身组织当成敌人而加以攻击,造成自免疫疾病。最新研究表明,这种疾病可能与一种基因有关,敲除它就可抑制错误攻击。此发现有助于加快抗风湿性关节炎、儿童糖尿病和过敏性哮喘等疾病疫苗的研发进程。 据新华社报道,在自免疫疾病中,一类称为枝状细胞的免疫细胞作出了错误的判断,把人体自身组织认为是外来物。澳大利亚昆士兰大学的科学家通过敲除枝状细胞中特定的基因,纠正了免疫系统的错误行动。 科学家说,
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日本在羊齿类植物中发现感光蛋白质
[AD340X300]日本科学家在羊齿类植物中发现了一种特殊的感光蛋白质,它能感知红光,使植物在光线较弱的地方也能生存。 为了更好地进行光合作用,植物会把茎转向光源的方向,将细胞内的叶绿体调整到合适的位置,打开气孔以吸收更多的二氧化碳。通常这些反应都是以一种能感知蓝光的受体为媒介进行的。人们此前知道羊齿类植物对红光也能作出反应,但一直未知其所以然。 日本东京都立大学研究生院理学研究科的研究人员发现,一种常见的赏叶植物蓬莱羊齿体内的光受体中--植
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日本在羊齿类植物中发现感光蛋白质
[AD340X300]日本科学家在羊齿类植物中发现了一种特殊的感光蛋白质,它能感知红光,使植物在光线较弱的地方也能生存。 为了更好地进行光合作用,植物会把茎转向光源的方向,将细胞内的叶绿体调整到合适的位置,打开气孔以吸收更多的二氧化碳。通常这些反应都是以一种能感知蓝光的受体为媒介进行的。人们此前知道羊齿类植物对红光也能作出反应,但一直未知其所以然。 日本东京都立大学研究生院理学研究科的研究人员发现,一种常见的赏叶植物蓬莱羊齿体内的光受体中--植
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在蔬菜水果中发现防乳腺癌物质
[AD340X300]新加坡国立癌症中心近日发现,一些从植物中提炼的植物化学物质有助于预防和治疗早期乳腺癌。 该中心的黄得洪博士在接受《星洲日报》采访时说,他们在实验中已找出一些极具“潜质”的植物化学物质,可以抑制由雌激素所导致的乳腺癌细胞增长。他透露,目前可确定至少2种植物化学物质有助于防治乳腺癌,它们是黄酮类化合物山柰酚(Kaempferol)和槲皮素(Quercetin),可在红葡萄、红苹果皮、辣椒、洋葱等普通蔬果和红酒中找到。这类物质的主要功能在于调整“改造”病人体内的雌激素感受器,从而防止乳癌细胞的扩散和肿瘤的形
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控制番茄形状的基因(图)
[生物通讯]你是否曾想过为什么苹果是圆的,梨是梨形的,而番茄的形状却如此不同,以至被归为不同的一类。现在,不要再对这个问题迷惑不解了。 俄亥俄州立大学的研究人员正在定位水果的形状基因,并开发数量衡量方法来描述不同的可能形状。 该研究的领导人Esther van der Knaap是在日前于圣地亚哥举行的第14届植物与动物基因组大会(Plant and Animals Genomes XI Conference)上公布她的研究结果的,她通过幻灯片展示了5个不同番茄植物品种开花时子房的横切面以及果实的横切面。 [A
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鸟类飞行能力起源于地面运动?(图)
[生物通讯]就飞行能力而言,小鸡似乎一直是农场里的失败者。但它们拍打翅膀和奔跑的技术恰恰代表了有关飞翔能力起源的理论中的一次飞跃。 实验室踏车(一种由一根不断运动的皮带组成的锻炼装置,人可以在上面行走,但仍停留在原地)测试表明,山鹑以及其它地面行走的鸟类如小鸡、火鸡、鹌鹑和松鸡等奔跑时会鼓动它们的小翅膀以提高在陡峭斜坡和垂直表面上的牵引力。 明尼苏达大学的Kenneth Dial的这些发现,为研究会飞的恐龙和鸟类祖先是如何进化的提供了一个新模型。 [
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治疗自体免疫疾病的新策略:对免疫细胞进行“再教育”
[AD340X300] [生物通讯]科学家可能已经发现了逆转机体免疫系统攻击自身组织过程的方法。这一发现最终将有助于开发出治疗风湿性关节炎、青少年糖尿病以及哮喘等过敏等的疫苗。 在自体免疫疾病中,免疫细胞错误地将机体自身的组织识别为外来入侵物质,对自身组织发起不正确地攻击。但通过遗传修饰误认自身组织的免疫细胞,澳大利亚昆士兰大学的科学家已经能够阻止它们的错误行为。 目前,这个实验结果仅在试管中得到,但研究人员已开始用这种方法来尝试开发出治疗风湿性关节炎的疫苗。 &n
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研究发现高铁摄入量基因与结肠癌风险有关
[AD340X300] [生物通讯]北卡罗莱纳大学Chapel Hill 医学院的研究人员发现,携带一个与铁含量异常高有关的基因突变的人罹患结肠癌的风险比未携带者高出40%。 这篇研究发表在1月15日期的美国《国家癌症研究院杂志》上。研究发现该突变携带者中,年长或铁摄入量过多的人结肠癌风险升高。 “我们的发现与铁摄入量过多是一些人罹患结肠癌的一个环境风险因子的观点一致。”研究的第一作者、北卡罗莱纳大学公共卫生学院的医学和流行病学助理教授Nicholas J. Shaheen博士说道。 &n
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美国科学家初步揭开瞳孔调节之谜
[AD340X300] 当谈及哺乳动物的眼睛时,人们关注的通常是名为视杆细胞和视椎细胞的感光细胞。但研究人员发现另一种感光细胞具有重要的功能。这些神经细胞包含一种名为melanopsin的蛋白质,它们有助于在非常明亮的光线下引发瞳孔收缩。瞳孔的反射性扩张或收缩可帮助动物调节到达视网膜的光通量,从而在各种光照条件下看清东西。长期以来,研究人员一直认为这种反射性受到与视觉有关的杆状感光细胞和椎状感光细胞的调节。然而,研究人员发现,经过遗传改造缺少视杆细胞和视椎细胞的大鼠仍能表现出光诱导产生的瞳孔反射性,因此该观点受到了质疑。这些动物体内瞳孔反射性的引
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美国华裔学者研究基因有助治疗男性不育症
[AD340X300]中新网1月16日电美国加州大学旧金山市分校的科学家最近发现,将一种苍蝇基因注入其体内,可恢复不育苍蝇的生育能力。这项发现或有助治疗不育的男性,甚至开发出男性避孕药。 据香港媒体报道,这种基因叫做“布勒”(Boule),控制人体生殖细胞分裂。华人学者徐禹军(音译)领导的研究小组发现,若将人类的“布勒”注入苍蝇体内,亦能产生同样的作用。由于三成不育男性都出现精子细胞在成熟前停止分裂的情况,故这项研究成果为治疗男性不育带来启示,有朝一日可能开发出可矫正这种缺陷药物。
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无排异基因克隆猪在美问世
[AD340X300] 新华社信息北京1月16日电 据海外媒体报道,密苏里大学教授兰德尔·普拉瑟日前宣布成功克隆了一只小型猪,这只小型猪不携带妨碍医生将猪器官移植到人体的一种基因,并说这一进展朝着今后实现人类?br> 猪可能是今后挽救人类生命的救星,因为它在生理上与人类比较相似,并且数量远比狒狒等灵长类动物多。但是猪体内的一对基因使它们的器官都覆盖有一种糖分子,称为a-1,3-半乳糖基转移酶,或称GGTA1。它会在移植到人体后激发器官排异反应。 &nb
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干细胞产生胰岛素细胞的希望受挫
[AD340X300] [生物通讯]早先声称干细胞可诱导分化为产生胰岛素的细胞的报道燃起了用新方法治疗糖尿病的希望,但一项最新研究表明,研究人员可能激动得太早了。 哈佛大学的研究人员报道,实际上干细胞可能不会产生胰岛素,相反研究人员怀疑细胞是从供给它们营养的组织培养物中吸收了胰岛素。 “我们发现了这个出人意料的机制。”该研究的第一作者Jayaraj Rajagopal说。 哈佛大学的研究人员解释说,早先曾有研究小组报道,可以诱导干细胞--即能够分化为各
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母体与胚胎的“第一次亲密接触”-发现胚胎的粘附分子(图)
[生物通讯]得益于一种帮助胚胎钻到母体子宫中的分子的发现,不孕的诊断和治疗将会大大改进。 约有四分之三超过20周才会成熟的人类胚胎是因为它们无法落户子宫。尽管不孕的治疗已取得一定进展,但科学家仍在努力找到导致这样大的胚胎死亡率的原因。 流动的胚胎是
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意大利科学家研制艾滋病新疗法
[AD340X300]新华社信息北京1月15日电 一位意大利科学家13日声称,他领导的小组正在研究的一种治疗艾滋病的基因疗法将在未来五、六年内取得成效。 米兰圣拉斐尔研究所的克劳迪奥·博尔迪尼翁博士说,这种新疗法用HIV病毒本身作为工具来阻止病毒感染健康细胞,再过五、六年,研究人员就可以对这种疗法的有效性作出评价。 基因治疗的原理是,通过向患有基因疾病的人体内注入一个健康的基因来取代缺损的基因,以达到治疗疾病的目的。向有病细胞内注入健康基因有多
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卵子感知精子的受体
[AD340X300] [生物通讯]David Greenstein戏称他的研究小组的研究可以归结为一条谚语:“一个巴掌拍不响。”在这里,这两个“巴掌”分别是精子和卵子,是二者活跃的合作启动了生物的发育程序。 尽管精子和卵子的相互作用十分重要,“但我们还不知道二者在分子水平上是如何互作的。”Vanderbilt 大学医学中心细胞与发育生物学副教授Greenstein博士说道。现在,Greenstein和他的同事在线虫的卵子中识别出一个感知精子的受体。他们的研究发表在1月15日期的《基因与发育》(Genes & De
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从“雀巢”事件看转基因食品
[AD340X300]“上帝之手” 1983年,世界上第一例转基因植物在美国成功培植。当时就曾有人惊叹:“人类开始有了一双创造新生物的‘上帝之手’。” 转基因食品就是移动动植物的基因并加以改变,制造出具备新特征的食品种类。 人们可以用鲜鱼的基因帮助西红柿、草莓等普通植物来抵御寒冷;把某些细菌的基因接入玉米、大豆的植株中,就可以更好地保护它们不受害虫的侵袭。而以这些
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美国研究人员最新研究发现人脑欣赏音乐的“奥秘”
[AD340X300]新华网北京1月15日电(记者任海军)收音机中的优美旋律使你的思绪一下子回到那个浪漫的月光之夜,那一时刻的幸福时光令你永难忘怀。相信每个人都经历过此情此景,但直到最近科学家才弄懂了其中的奥秘。美国新罕布什尔州达特茅斯学院研究人员的最新研究显示,帮你回忆起曾听到过的旋律是人脑中位于前额皮层后面部分的职责所在,正是这一部分使你能够记起音乐,能够分辨出两个相似音调之间的细微变化。研究人员对8位音乐家进行了实验,他们至少都学习音乐达12年以上。音乐家们听了一段最新创作的音乐后,被要求选出一些特定的音调。音乐家听过的音乐基本上由竖笛演奏,但其中夹杂着少许长笛演奏的调子,研究人员要求他