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日本开发高速自动合成糖链装置
日本新近开发出一种高速合成糖链的装置,为研制新药提供了一张“王牌”。 糖链是葡萄糖、半乳糖等糖类分子按特定序列形成的链状物。科学家推测,癌细胞的异常分裂很可能与糖链异常有关。因此,糖链研究成为“后基因组时代”的一个重要课题。 据《日经产业新闻》2月22日报道,日本北海道大学、产业技术综合研究所和日立高新技术公司开发了上述糖链合成装置。该装置利用酶将水中的糖类分子连接起来。具体步骤是,首先将附着有一个糖类分子的水溶性螺旋状高分子和能与之结合的糖类分子放入水中,再添加酶,使糖类分子之间互相结合。因为事先处理的酶
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治疗肺衰竭的新靶标
生物通报道:弗吉尼亚大学的 Klaus Ley 博士和同事发现 CXCR2受体能作为治疗急性呼吸窘迫症 (acute respiratory distress syndrome,ARDS) 的新药物靶标。这种疾病是会导致肺部突然衰竭而死亡。而且,已经知道CXCR2与人类的视力、嗅觉和味觉相关受体属同一类型。 ARDS患者因为肺部含有液体而无法正常呼吸。通常因人类免疫系统使肺部发炎,而使肺泡聚积液体,降低血氧含量。加护病房内 30% 的患者可能因 ARDS 而死亡。目前仅能利用呼吸器协助患者呼吸,患者常会面临长期的肺部疾病。肺炎、败血性休克、外伤或吸入化学物质都可能导致 ARDS。 新的研究发现
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长牙齿的鸟类祖先
生物通报道:现代的鸟类,其鸟喙里并没有牙齿的存在,不过美国威斯康星大学麦迪逊分校的科学家发现的新证据,揭示出在数百万年的古代,鸟类始祖的鸟嘴里确实存在着牙齿。 这个由Matthew Harris博士和John F. Fallon领导的实验,长期以来追踪鸟类牙齿行程的可能,研究人员认为现代鸟类的鸟喙中,没有牙齿的存在,但并不代表过去就没有。因为根据鸟类嘴型来分析,通过与鸟类的近亲-爬虫类进行比较,证实鸟类确实有长出牙齿的条件。而且研究人员也找到一种称为talpid2的鸡(chicken)的遗传序列中,存在着负责生成牙齿的基因,而这种动物只是在演化的过程中,关闭了相关基因的表达。研究人员认为种种的
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《自然》:系统筛选出细胞生长相关基因
生物通报道:最近研究人员通过系统的研究首次发现在上百个与细胞生长和分裂相关的基因中,许多可能导致癌症。来自芬兰的Jussi Taipale带领的课题组通过中系统的沉默果蝇中的大部分基因发现了许多与细胞生长和分裂相关的基因,这项科研成果发表在2月23日的Nature杂志上。从昆虫到人类,多细胞生物生长调控的核心机制都是十分相似的,因此果蝇细胞是研究人类生长调控的良好模型。这项研究属于一个新兴的学科——系统生物学。系统生物学的目标是结合大规模实验和生物信息学的数据对细胞机制进行深入了解。基因的筛选是在赫尔辛基大学的高通量中心完成。通过基因组测序计划,人们了解了多个未知功能的基因。Taipale教授
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科学家开发出高通量激酶组分析法
两种新开发的高通量激酶组分析方法,可为研究者提供他们感兴趣酶类的目标物和调节机制的丰富信息源。 近来,我们很难找到一本生物学研究期刊不发表有关蛋白磷酸化途径研究的。存在这种情况并不惊奇,因为在每一个重要的细胞生命过程中磷酸化过程都会发挥一定的作用。但是,如果要说真正有何惊奇的话,那就是人们实际上对激酶组的构成知之甚少。“如果没有几万种的话,那至少在酵母中也可能存在着几千种磷酸化过程,对于人类来说,存在几万种肯定不成问题,”耶鲁大学的研究人员Michael Snyder分析说:“但是,当我们实际上浏览一下文献,就发
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科学家建立起900多种细胞受体模型
为加快药物开发研究,研究人员为900多种细胞受体建立起计算机模型。这些受体蛋白都是很重要的药物靶点。目前,这些模型对于非商业用户都是免费的,它不仅可以帮助科学家们缩小其研究范围,还能加快新的药物复合物的发现过程。这也是人们第一次在建立模型时,用计算机算法来提高其结构的精确性。该研究成果发表于2月17日科学公共图书馆的《计算生物学》杂志上。作为在药物研究的热门区域之一,目前很多研究都使用三维计算机进行药物设计,模拟不同的药物和它们的细胞内靶物是如何相互作用过程。这项技术可以帮助研究人员发现什么样的复合物最有可能达到预期的作用,并能加快药物开发速度,还可能会发现传统的研究方法所不能发现的一
来源:教育部科技发展中心
时间:2006-02-24
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2005年度国家自然科学奖获奖成果 九成以上长期得到国家自然科学基金资助(下)
前篇:2005年度国家自然科学奖获奖成果 九成以上长期得到国家自然科学基金资助(上)14甲烷直接催化脱氢转化为芳烃和氢新反应的研究 徐奕德、谢茂松、包信和、林励吾、王林胜 中国科学院 甲烷直接制苯催化过程的催化剂及反应机理研究1615气候数值模式、模拟及气候可预报性研究 曾庆存、王会军、林朝晖、周广庆、俞永强 中国科学院 大气环流季节异常的动力分析、数值模拟和预测研究1716有毒难降解有机污染物光催化降解机理的研究 赵进才、余济美、沈 涛、马万红、陈春城 中国科学院 有毒有机污染物高效光催化降解及其关键机理研究2317典型化学污染物环境过程机制及生态效应 徐晓白、王连生、
来源:国家自然科学基金委
时间:2006-02-24
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我青年科学家李巨获美国青年科学家大奖
本报合肥2月23日电(记者黄勇 通讯员李雅清)记者今天从中国科技大学获悉,美国材料学会近日将把材料学界青年科学家的最高荣誉、2006年度青年科学家大奖授予中国科大少年班毕业生、现任美国俄亥俄州立大学助理教授的李巨,以表彰他在纳米压痕原子建模、揭示材料变型与损伤种类等研究领域做出的原创性成果。 这位刚过而立之年的中国科大高材生是领奖台上的常客。在麻省理工学院学习期间,李巨就曾因为卓越的学术成就而两次获得表彰,并获得原子核工程系惟一的曼森奖学金。1999年,他向第五届国际先进材料学术会议提交的论文在2000篇论文中脱颖而出,获最佳论文奖。 据了解,1991年设立的美国材料学会青年
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能够治疗所有类型肺结核的新药
据医学新闻网2006年2月20日报道,美国研究人员日前在2006年美国微生物学会(ASM)生物防卫研究大会上称,他们已经研发出一种新的试验性肺结核药物,该药物将能够有效治疗多种抗药型的肺结核病,而且将是第一种能治疗处于感染潜伏期病人的药物。 这项研究的领头人、约翰-霍普金斯医学院的尼科尔-帕里什称,这种新药与目前用于治疗肺结核的任何其它药物相比采用了一种完全不同的作用机制,他们已经确认新药物不存在现有药物的交叉抗性,而且至今为止,他们试验的每种隔离人群都对这种化合物产生了反应。 这种新药就是FAS20013。致力于将该药物推向市场的FASgen公司总裁艾伯特-欧文称,这种化合物显然是治疗所有类
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重要研究进展:确定miRNA细胞特异信号
生物通报道:虽然目前科学家们已经知道人类基因组中包含着成千上万的microRNA(miRNA),而且这些miRNAs可以调节许多mRNA的翻译,但是这些miRNAs对组织特异mRNA的整体作用还未得到系统的阐述。近期来自纽约大学比较功能基因组学中心的研究人员分析发现由几个高组织特异性miRNAs靶定的mRNA会根据miRNAs存在与否改变其表达水平,这证明了miRNA对组织特异性mRNA的影响,也提供了一种新的分析miRNA3’UTR的工具。这一研究成果公布在2月21日的PNAS杂志上。miRNAs是一种21-25nt长的单链小分子RNA,参与了生命过程中一系列的重要进程,包括发育进程,造血过
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我本善良?致癌基因新发现
生物通报道:纽约大学医学院的 Mark Philips领导的研究组最近发现了调控 K-Ras基因表达的新机制,该机制能引发细胞自毁,因此将有潜力成为新一代的抗癌药物靶标。 Ras癌基因参与人类肿瘤的发生发展,最初是在急性转化性逆转录病毒实验中从Harvey、Kirsten两株大鼠肉瘤病毒中克隆出来的转化基因,自1982年Weinberg等人发现人的膀胱癌细胞中有活化的H-ras基因后,引起了人们对ras癌基因在人类肿瘤发生发展过程中所起的作用的极大关注。ras基因家族与人类肿瘤相关的基因有三种——H-ras、K-ras和N-ras,分别定位在11、12和1号染色体上。其中,K-Ras 则对人类
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同姓男子的基因联系
生物通报道:中国虽姓氏众多,但从东到西、由南至北同名同姓的都不乏其人,更不用说是同姓的人。那么同姓的人之间实质上是否真的存在某种联系呢?最近,由英国莱斯特大学的Turi King、Stéphane Ballereau和艾塞克斯大学的Kevin Schürer通过比较具有相同英国姓氏的150对男性的DNA发现,其中四分之一的组在遗传上都有一定的联系。这种联系来自Y染色体,即男性独有的遗传物质,它能够像许多姓氏一样被一代代由父亲到儿子传递着。姓名与Y染色体间的一种简单的对应在原则上将所有具有同姓男性连接进了一个大的家谱中。但事实上,这种联系因为多种原因而变得非常脆弱。虽然如此,但先前的研究表明一些
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生物传感器研究获多项研究资助
生物通报道:最近有多项研究资助投入到一个新兴、极具发展前景的研究领域——生物传感器。去年年底,苏格兰媒介科技研究所(Intermediary Technology Institutes,简称ITI)宣布将投资1亿2千万英镑发展前瞻“生物传感器平台”(Biosensor Platform),针对最新的“治疗诊断科技”(Theranostics)进行研发,并计划于4年半内完成。该平台除保有研发产品的智能财产权外,预计还将替苏格兰的经济带来极大的效益。治疗诊断科技是将诊断和治疗疾病结合在一起的新兴疗法,在诊断的同时,提出适合不同病人的治疗方案。主要目的是以降低疾病诊断和医学临床的费用与复杂性,同时具
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黄禹锡:放牛娃到挪用公款全历程 组图
生物通综合报道:黄禹锡是谁?这个人除了在科研工作者中耳熟能详外,2005年他与布什一起被评为十大国际面孔的前列,因此街头巷尾无人不晓。他究竟是何许人也,是如何从2005年年中的治疗性干细胞、克隆狗事业高峰突然跌落到年末造假的人生谷底,现在让生物通与大家一起来回顾一下。出生于贫困家庭黄禹锡生于1953年5岁丧父;母亲为养活6个孩子,放牛养家;黄禹锡孩提时代帮母亲照顾生病的牛,从而立下做兽医的志向。黄禹锡:放牛娃的克隆梦家里的钱只够供6个兄弟姐妹中的2人上学,黄禹锡是幸运者之一,他来到大田市求学,身上承载着全家人的期望。“我是靠个人奋斗取得成功的,这是所有普通韩国人的梦想”,黄禹锡说。事业的颠峰2
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500科学家质疑进化论 美成立新组织反击
美国科学家日前宣布成立一个新组织,反击保守神学界人士对进化论的攻击。 美联社说,美国科学促进协会年会的与会科学家19日在圣路易斯市宣布成立一个名为“科学同盟”的新组织,以反击保守神学界借助所谓“智能设计论”攻击进化论。“智能设计论”认为,生命如此复杂,其背后肯定有超常“设计”者。这一理论目前在美国颇有市场。部分教师反映,一些学生家长甚至要求学校放弃现行高中生物课本,改为讲授“智能设计论”。参加年会的美国科学促进协会理事长、《科学》杂志执行发行人艾伦·莱什纳说:“在这件事上,我们不会姑息。”“科学同盟”主席团成员保罗·福布斯说,他们计划召集科学家、科学组织和支持者,采取积极措施应对“智能设计论
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生物钟分子揭示出精神疾病根源
生物通报道: 最近,宾夕法尼亚大学医学院的研究人员发现,一个重要的受体蛋白是哺乳动物体内分子时钟(生物钟)的一个重要组成分。这个名为Rev-erb的分子对锂敏感。研究的结果公布在近期Science杂志上。该发现将有助于科学家更加深入了解昼夜生理节律失调的病症的病因,如躁郁症。躁郁症(manic depression)一般而言是指个体时而出现忧郁的症状,时而又出现狂躁的症状,这两种症状不断交替出现,因此又称之为双极性疾患(bipolar disorder),也就是说个体会出现两极的情绪反应。之前的许多研究揭示出人的生理时钟和代谢之间存在一定的关联,而蛋白质就好比是时钟的齿轮。但是,到目前为止,人
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白细胞的基因模式能快速诊断疾病
生物通报道:美国著名的军方研究单位alter Reed Army Institute of Research,针对恐怖份子威胁的可能,发展出一种以白血球的基因活动为样本分析的技术,该技术可用来诊断各种疾病可能的威胁。 研究人员指出,对付各种具有威胁性的生物制剂而言,早期的诊断和治疗可以说是最有效的方法。由于目前的诊断都是在病原菌(感染源)在入侵人体后进行复制与增生时才有办法进行正确的诊断与治疗。但是在这种情况下,很容易使被感染者错失最佳的治疗时机,从而造成永久的伤害。所以,美国的科学家一直致力于研发能进行早期精准的诊断方法。 Rasha Hammamieh领导的研究组早在5年前就开始研究各种生
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发现人类胚胎干细胞存活的关键因子
生物通报道:干细胞是一群有潜力分化成人类身体中所有类型细胞的超级细胞。而且,人类胚胎干细胞(hES) 对于某些危及生命的疾病来说,也同样带来了前所未有的治疗希望。但是如何保存培养足够量并且健康的细胞供患者移植使用则是目前面临的一个大问题。现在,加州大学欧文分校的科学家发现了一种可以维持大量的人类胚胎干细胞存活的方法,这一发现将可能降低干细胞移植治疗的成本。研究的结果发表在Nature Biotechnology的网络版上。研究人员发现分子神经营养素(neurotrophins,NTs)对于人类胚胎干细胞能否在实验室存活是很重要的。虽然干细胞有潜力自我更新或分化成体内任何一种细胞,但是如何以未分
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是谁唤醒了沉睡的病毒?
生物通报道:最近,来自EMBL (欧洲分子生物学实验室)和IVMS的研究人员获得了一种能够活化人类细胞中的EBV (Epstein Barr Virus) 过程中其关键作用的一个分子的详细的结构图。EBV就好像睡美人一样沉睡在在全球 90% 的人类体内,并等待被“王子”唤醒。这项研究的发现公布在上周的Molecular Cell杂志上,研究揭示出了可能作为抗病毒药物靶标的一个可能的病毒弱点。EB病毒(Epstein-Barr virus,EBV)是Epstein和Barr于1964年首次成功地将Burkitt非洲儿童淋巴瘤细胞通过体外悬浮培养而建株,并在建株细胞涂片中用电镜观察到疱疹病毒颗粒而
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《科学》:突变与基因组序列有关
生物通报道:随着对人类基因组研究的逐步深入,科学家发现许多遗传事件,例如染色体的重排(rearrangement)并不是像原来想象那样随机的。异常的染色体中DNA较不稳定,结构脆弱,可能导致在1到2代后出现遗传疾病。来自费城儿童医院和宾夕法尼亚州大学的研究人员对11号染色体和12号染色体之间遗传物质之间交换,或者称染色体易位(translocation)对造成遗传疾病的影响进行了分析,文章发表在2月17日的Science杂志上。研究人员发现从健康志愿者中采集到的精子中DNA新易位发生的频率比预期的要高出许多。从大体上来说,这些易位的发生并不会对这些男性的子孙后代产生巨大的影响。大概10万个精子