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黄禹锡:放牛娃的克隆梦
生活有时候就像魔术师。黄禹锡幼时在田间放牛时,不会想到2005年能够成为韩国第一位“最高科学家”。古人说:朝为田舍郎,暮登天子堂。在黄禹锡通天的路上,浸润着勤奋和亲情。 陋室奇人 水不在深,有龙则灵。黄禹锡的实验室在汉城大学85号楼六层,并不奢华,但温暖、静谧。为了保证干细胞能正常生长,实验室内近乎黑暗,只从玻璃门外透进隐约的光亮。冰箱大小的孵育器设定为人体温度,靠墙一字排开。另一面墙前,身穿蓝色连衣裤、头戴面罩和帽子的年轻姑娘正在用显微镜观察几枚新鲜的人类卵子。 在这间实验室里,黄禹锡和他的研究小组利用创造绵羊“多莉”的技术,克隆出与患者DNA完全吻合的11枚人体胚胎干细胞,这成为
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Cell新上榜文章:果蝇血脑屏障形成的信号通路
生物通报道:本期Cell杂志有两篇文章登上了下载榜(9月17日-10月17日),其中一篇就是来自著名的洛克菲勒大学的神经遗传发育学实验室,其研究人员发现了G蛋白耦联受体(G protein-coupled receptor,GPCRs)通路在果蝇的血脑屏障形成过程中的关键性作用,为进一步了解血脑屏障的形成机理和GPCR信号传导途径提供了重要研究基础。血脑屏障(blood-brain barrier,BBB)是指在血—脑之间存在的一种选择性地阻止某些物质通过血液到人脑的“屏障”。其功能主要在于保证脑的内环境的高度稳定性,以利于中枢神经系统的机能活动,同时能阻止异物(微生物、毒素等)的侵入而有保护
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Nature:蒲慕明揭示药物上瘾机制
生物通报道:一些药物如可卡因的上瘾被认为是由于中脑腹侧被盖区(ventral tegmental area)的多巴胺神经元可塑性的改变引起的。最近由加州大学伯克利分校的蒲慕明教授所带领的研究小组利用大鼠研究发现腹侧被盖区可能参与了药物相关记忆形成的活动,这对药物上瘾机制进行了解释。文章发表在10月13日的Nature杂志上。滥用药物会对神经回路造成持久的修饰作用,并导致上瘾的行为。腹侧被盖区多巴胺神经元的突触可塑性的改变是由滥用药物导致的回路修饰作用之一,这种作用也可以由可卡因引起。在这项实验中通过可卡因在体内对大鼠多巴胺神经袁的兴奋型突触进行反复刺激导致了在突触前和后活动时长时程增强(lon
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爱做红娘的“Cut”基因
生物通报道:王实甫的名著《西厢记》描写了张生和崔莺莺的曲折爱情故事。而成就这段爱情佳话的大功臣则是红娘——在她的协助下,两位有情人终能冲破礼教藩篱而缔结良缘。有没有想过,原来有一种基因也喜欢为细胞牵线搭桥,促进细胞间的交流呢?佛罗里达州大学的生物学专家发现了一种叫做“Cut”的基因的关键作用,即充当细胞与细胞之间的交流的“红娘”。身为一种DNA结合蛋白的Cut破译和转录由Notch基因发送的发育信号(Notch基因调节上皮细胞的复制和分裂,生物通网站注)。当Cut基因混淆了这些信号时,就可能导致细胞扩增不受控制,甚至会引发可怕的遗传疾病。这项新研究的结果公布在10月1日的Development
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表观遗传学进展:减数分裂中组蛋白修饰作用
生物通报道:组蛋白的修饰作用是表观遗传学中的一个重要研究领域。最近来自MIT的Terry Orr-Weaver和他的同时第一次对最近发现的核小体组蛋白激酶(nucleosomal histone kinase, NHK-1)进行了遗传分析,文章将发表在11月1日的Genes&Development上。表观遗传学(epigenetics)指在基因组中除了DNA和RNA序列以外,其它调控基因的信息,它们虽然本身不改变基因的序列,但是可以通过基因修饰,蛋白质与蛋白质、DNA和其它分子的相互作用,而影响和调节遗传的基因的功能和特性,并且通过细胞分裂和增殖周期影响遗传的一门新兴学科。表观遗传学是
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10月13日《自然》杂志内容精选
半球的“奔龙” 名为“奔龙”、爪子呈镰刀形的掠食性恐龙,被认为是跟鸟类亲缘关系最近的物种。直到10年前,人们还只知道这个类别的恐龙如Velociraptor只有北半球有,但近年来在南半球也发现了少量“奔龙”化石碎片。本期Nature封面所示为根据实际大小重建的名为Buitreraptor gonzalezorum的一种“奔龙”,是用在巴塔哥尼亚的La Buitrera新发现的化石重建成的,所发现的化石近乎完整。它是南半球“奔龙”中在地质上最古老的,由于很完整,所以它证明,南半球“奔龙”是在超级大陆“泛古陆”在侏罗纪末期分裂之后与北半球“奔龙”分异而
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9月30日《科学》杂志内容精选
雄家燕羽毛色彩与繁殖 一只北美雄性家燕在本期封面照片中展示它腹部羽毛的色彩。新研究揭示,雌性家燕在繁殖季节选择好配偶后,仍在不断地评估它们配偶的质量,如果其所选择的雄性不能保持自己的吸引力,雌燕可能会去偷情。对北美的家燕来说,它们羽毛色彩的强度是“质量”的一个信号,可能像昂贵的跑车或耀眼的套装。虽然研究人员还不知道这个质量信号究竟代表什么,也许是社会地位,或者是好基因,或者是扶养后代的能力,但是这个信号在雌燕选择哪个雄燕来做它们后代的父亲上起关键作用。Rebecca Safran和同事现在报告说,用实验手段增强了羽毛色彩的雄燕的配偶不贞的可能性要小
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科学家解读2005诺贝尔奖
2005年诺贝尔物理学奖、化学奖、生理学或医学奖10月间陆续揭晓,这些获奖成果和获奖者再次吸引了全球的目光,他们做了什么? 他们所做的对人类将产生哪些影响?专家的点评帮我们找到这些问题的答案。 诺贝尔物理学奖——描述了自然界光的本性 “尽管今年的诺贝尔物理学奖分别授予了三位科学家的两项科研成果,但实际上这两项成果结合得非常紧密,他们描述了自然界光的本性。”在点评今年诺贝尔物理学奖得主的主要获奖成果时,中国科学院理论物理所孙昌璞研究员说。  
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研究发现癌细胞分裂开关 创基因治癌新法
《自然》刊登美科学家文章,提出通过基因治癌新方法专家发现癌细胞分裂“开关”据英国《卫报》10月11日报道,近日,美国加利福尼亚州的科学家们找到了一种杀死癌细胞的新方法,他们利用这种新方法在4周时间内消灭了试验小白鼠体内的活性肝癌肿瘤。据这些科学家介绍,他们是以一种myc基因为研究基础的,这种研究有助于找到治疗癌症的新途径。11日,这些科学家将他们的最新研究成果写成论文发表在顶尖的科学期刊《自然》上。初探癌细胞分裂原因去年,英国格拉斯哥的癌症研究科学家们在与美国西雅图的同行进行合作研究时发现,一种myc基因能促进癌细胞的分裂。他们通过细致研究认为,myc基因的活性会引起27个基因的上调表达,这些
来源:中国医药技术经济网
时间:2005-10-19
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英国科学家数分钟内培育新组织
据报道,英国伦敦大学学院的研究人员称,他们可以将培育细胞组织的时间从几天缩短为数分钟。这项新技术具有进一步发展的巨大潜在价值,有希望运用于各种人体组织修复的临床治疗。目前,如果科学家要培育用以皮肤移植这类手术的细胞组织,通常是在实验室建立一个细胞支架,然后让细胞生长为足够手术需要的组织。但这需要1至12周的时间,于是布朗教授和同事们展开研究,尝试是否能够缩短这一时间。研究人员以培育胶原组织做实验,它是皮肤、骨骼和腱的一种结构支持物质。在实验中,他们用一种塑胶压缩法的技术吸出培育物的水份,结果培育物在半个小时后即生长为胶原细胞组织。该组织不但比传统培育方式生长得快,还更结实,更像人体中的胶原。布
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Science:霍乱的小分子抑制剂被发现
生物通报道:霍乱是由霍乱弧菌引起的急性肠道传染病,属于国际检疫传染病之一,也是我国法定管理的甲类传染病。它可引起流行、爆发和大流行。临床特征为剧烈腹泻、呕吐、大量米泔样排泄物、水电解质紊乱和周围循环衰竭,严重休克者可并发急性肾功能衰竭。不久之前,席卷美国部分地区的飓风使受影响地区受灾严重。由于飓风的影响使一些地区发生霍乱疫情的风险大大提高。现在,来自哈佛医学院的研究人员发现了一种能够抵抗霍乱细菌的新型抗生素。传统的抗生素通过干扰对细菌生存关键的过程来直接杀死细菌,但新的这种抑制剂则是抑制了造成与弧菌(Vibrio)霍乱感染有关的严重腹泻的细菌蛋白。这项研究的结果公布在10月14日的Scienc
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Nature:禽流感病毒对流感药物具有抗性
生物通报道:据悉,从一名越南女孩身上分离出的一种禽流感病毒被证明对一种叫做oseltamivir的药物具有抗性。这种药物的商品名叫做Tamiflu,并且被期望能充当抵御一种危险流感的一线药物。美国威斯康星-麦迪迅大学的研究人员与来自越南和日本的研究人员在本周(10月20)的Nature杂志上报道说一名越南女孩在出现中等流感症状后被给以预防剂量的Tamiflu,结果形成了一种对这种药物产生高抗性的病毒株。这些发现表明先前认为需要大量储存这种药物以备应对全球性的流感爆发以及耗费时间开发和大量制造一种疫苗的卫生官员应该考虑其他更为明智的选择。最新的报道显示美国联邦政府可能会花费数十亿美元囤积Tami
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质谱革新增加飞机安全性
生物通报道:自美国9·11恐怖袭击以来,不知有多少美国人谈飞机色变。而由于飞机安全性问题曾使美国航空公司损失惨重。现在,美国普渡大学开发的一种新技术可能有助于预防将来恐怖份子攻击飞机以及缓解乘客的紧张。在Wetherill化学实验室的地下室里,一队研究人员开发出了一种能够检测乘客行李中易爆物质和化学物质残留的新技术。研究组的领导者R. Graham Cooks长期以来一直致力于质谱的研究。质谱能够确定出特定化合物的组成,并且具有很高的可靠性。但是通常的质谱却无法在飞机上利用。研究人员Cooks将这项技术提升到了一个新的水平上:他的研究组发明了一种利用一股空气代替液体样品的新加工过程,并且能够“
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耶鲁:首次发现妥瑞症miRNA调控机制
生物通报道:妥瑞症(Tourette's Syndrome)于1885年由一名法国医生提出的。一直以来,科学家都认为这是一种由多个基因共同作用产生的疾病。最近来自耶鲁的科学家通过对一名患有妥瑞症的染色体异常的病人进行研究发现了一个对疾病产生起调控作用的基因——SLITRK1。这是第一次发现妥瑞症的遗传基础的研究,文章发表在10月14日的Science杂志上。妥瑞症是一种具神经生物学基础的疾病,目前许多证据指向此症是源于脑基底核多巴胺(Dopamine)的超反应性(hyperresponsiveness),导致慢性反复出现半不自主的动作及声音上的抽搐(tic)。在100个学童中大概会有1个受到此
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解析诺奖:绿色化学家“让原子起舞”(图)
化学奖 他们弄清了如何指挥烯烃分子“交换舞伴”,将分子部件重新组合成别的物质。他们在研究原子分解的有机化学研究上做出贡献,令开发药物及生产塑料更有效率,以及在制造过程中减少排放废料,被评审委员会赞扬推动环保,令“绿色化学向前迈进了一大步。document.write("");ad_dst = ad_dst+1; ” 21世纪,人类对环境保护提出了更高要求。而20世纪70年代至90年代,一名法国人和两名美国人对此居功殊伟。有赖于他们的科学理论和实践,人类如今有幸生活在相对健康的环境中。化学界最高荣誉诺贝尔化学奖的评委们5日代表人类向3名科学家表示敬意。 1970年,法国科学家伊夫·肖万和他
来源:大洋网-信息时报
时间:2005-10-18
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功夫巨星李小龙真正死亡之谜:误服头痛药至死
用药物、心脏病、脑病复发、暗杀等在内的死因揣测众说纷纭。虽然李小龙生前确实进行过肌肉电击等不健康的身体训练,死后也被检验出体内含有大麻残留物质,但这些都无法被证实直接导致了李小龙的死亡。这些离奇而富有神秘色彩的传闻只让这位传奇人物的一生更像一个谜。 邹文怀是嘉禾影业创始人,日前,他在接受采访时称李小龙当时在别人家误服头痛药,而他恰恰对药片所含的一种成分过敏。过敏症状直到他来到丁佩家后才发作。 邹文怀说:“这确实只是意外,没有人料到小龙会对药物中的成分过敏。”虽然,李小龙的离去终止了正在拍摄中的《死亡游戏》,但作为当时《死亡游戏》制作人的邹文怀说,“我所能感到的只是失去了一位非常亲密的好朋友。”
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日本发现抑制丙肝病毒增殖物质
日本研究人员最近发现了一种抑制丙型肝炎病毒增殖的物质,它可以阻碍丙型肝炎病毒赖以增殖的细胞内脂肪的合成,这一发现对开发新药大有帮助。 据《日本经济新闻》17日报道,丙型肝炎病毒进入人体之后,要依赖细胞内的脂肪进行增殖。日本东京都临床医学综合研究所的小原道法等人实验发现,霉菌中含有的物质“NA255”对合成脂质所必需的酶有阻碍作用,可以抑制脂肪的形成,进而阻止丙肝病毒的增殖。 研究人员表示,各种丙型肝炎病毒都依赖于脂质进行增殖,因此新发现的“NA255”对所有类型的丙肝病毒都具有同样的效果。此外,由于这种物质不直接作用于病毒,因此小原等人认为,病毒也不会对“NA255”产生抗药性。 丙型肝
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Science:洪明奇发现癌症两面派蛋白
生物通报道:来自MD安德森癌症中心的台湾洪明奇院士带领的课题组最近解开了一个忽左忽右的癌症生物标记之谜,在这个过程中发现了一个可以抑制癌症发展的蛋白。文章发表在10月14号的Science杂志上。过去一个名为EZH2的酶可以作为生物标记使用,但是利用它却常常判断失误。最近的研究发现,这个蛋白过着一种两面派的生活。在天然状态下,这个酶可以作为一种癌症细胞生长的抑制因子起作用,但是当它被磷酸化后它变得十分恶毒,促进癌症的发生。在研究人员找到了使EZH2叛变的元凶Akt(一种与许多癌症发展相关的酶)后,也确定了EZH2的两种构型。这一研究成果不但解释了为什么可以在恶性乳腺癌和前列腺癌中检测到高水平的
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新发现:大麻类似物刺激脑细胞生长
生物通报道:加拿大萨斯喀彻温大学的一项新研究显示一种与大麻中的天然物类似的合成物质能够刺激患有焦虑和抑郁的大脑区域的细胞生长——为治疗这些疾病指明了一条光明之路。研究的结果公布在10月13日的Journal of Clinical Investigation上。萨斯喀彻温大学的副教授张霞(Xia Zhang,音译)带领的这个研究组检测了HU-210的功能。HU-210是一种功能性的合成大麻物质,即与大麻中的发现的一类物质THC很相似。THC即四氢大麻醇是大麻体中含有的一种致幻化学物质,这种合成物的效果则是THC的100倍。研究组发现用HU-210处理过的大鼠大脑海马区域长出了新的脑细胞!已经知
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Cell:新的“剪刀手”蛋白质被发现
生物通报道:人类染色体是携带人类遗传物质的物质载体。最近,北卡罗莱纳州大学的研究人员鉴定出了一种参与人类染色体形成的一个必须步骤的蛋白质。这项新的研究刊登在10月7日的Cell杂志上。研究发现一种叫做CPSF73的蛋白就好像剪刀一样在细胞核中剪断组蛋白信史RNA链。这种剪切活动产生了形成组蛋白所需的mRNA。已经知道组蛋白与DNA结合形成染色体。和所有蛋白一样,组蛋白通过核糖体解读特定RNA分子形成。将DNA的信息传递给核糖体的RNA就是mRNA。不被CPSF73剪切的RNA在细胞核中会被摧毁并且无法变成mRNA。组蛋白mRNA剪切发生在细胞为分裂做准备的阶段,并且对细胞最终分裂是绝对必须的。