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一种新的电鳗产生任何已知动物的最高电压放电

至少有三种电鳗(Electrophorus spp。),而不仅仅是之前认为的一种。最近在圣保罗研究基金会-FAPESP的支持下,与史密森学会和国家地理学会 浏览全文>>

研究人员发现驱动肌动蛋白丝快速聚合的分子机制

我们体内的许多细胞不断改变形状并在组织内移动。例如,伤口的愈合和免疫系统取决于迁移的细胞。另一方面,不受控制的细胞迁移是恶性肿瘤发 浏览全文>>

研究人员为方便起见将基因组合在一起

每个生物体的细胞都有完整的DNA拷贝,它在染色体中紧密凝聚。每当细胞需要执行功能时,它就会激活打开或关闭DNA中不同区域的基因。就像遵循 浏览全文>>

诺如病毒结构远比第一思想复杂

诺如病毒是导致食源性疾病暴发的主要原因,占所有爆发的58%,每年在全球造成6 85亿病例。对它们没有有效的治疗方法。了解诺如病毒外层的复 浏览全文>>

研究表明高脂饮食可以使肠道与身体的交流保持沉默

根据杜克大学对斑马鱼进行的一项新研究,高脂饮食可以使肠道与身体其余部分之间的交流保持沉默。 用餐后,杜克大学的一个研究小组在用鱼来 浏览全文>>

芝麻在干旱条件下产量稳定

德克萨斯州长期种植棉花。它是一种有弹性的作物,能够很好地承受大的温度波动。然而,年复一年地在同一地区种植棉花可能是一个坏主意。营养 浏览全文>>

磷营养素帮助推动了海洋中古老的藻类繁殖

也许地球上氧气上升的触发因素没什么特别的。也许氧化不需要大的构造位移或陆地植物的进化。一项新的研究表明,相反,二氧化碳,氧气和磷在 浏览全文>>

来自猪的脚手架有助于修复撕裂的Miniscus

每年约有一百万次,膝盖半月板撕裂的美国人需要进行手术,希望能够进行修复。某些眼泪不能固定或不能很好地愈合,许多患者后来因受伤而患有 浏览全文>>

破坏关键蛋白质会改变水蚤的生物节律

北卡罗来纳州立大学的研究人员表明,E75蛋白通过与一氧化氮的相互作用是一些生物节律的关键调节因子。抑制E75导致水蚤(Daphnia magna)的蜕 浏览全文>>

工程化组织和器官在实验室中取得了不同程度的成功

多年来,工程化组织和器官在实验室中取得了不同程度的成功。他们中的许多人已经使用脚手架方法,其中将细胞接种到可生物降解的支撑结构上, 浏览全文>>

新方法揭示了由于机械疲劳如何在人体生物细胞中发生损伤

人体红细胞(RBC)具有极强的弹性,并且当它们穿过各种微血管和毛细血管时具有细胞变形的能力。在120天的正常寿命期间,RBC必须通过大的弹性 浏览全文>>

ions病毒阻塞神经退行性疾病的大脑细胞运输

大量错误折叠的蛋白质会导致脑细胞交通阻塞。这些堵塞可能对神经退行性疾病造成致命的后果。 Cell病毒的团簇阻碍了关键货物沿着脑细胞的细 浏览全文>>

皮肤干细胞有可能再生髓鞘

像多发性硬化症(MS)这样的神经退行性疾病会影响全世界数百万人,并且当神经系统的某些部分随着时间的推移失去功能时就会发生。马里兰大学医 浏览全文>>

抗体在体外引发对诺如病毒的中和反应

北卡罗来纳大学Chapel Hill Gillings全球公共卫生学院的研究人员和德克萨斯大学奥斯汀分校的同事以及国立卫生研究院疫苗研究中心的研究人 浏览全文>>

激光技术的新用途揭示了根土壤生物之间的相互作用

八年前在宾夕法尼亚州立大学农业科学学院开发的定制激光系统的新用途使研究人员能够了解土壤生物如何影响植物根系。据国际科学家团队称,这 浏览全文>>