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美研究发现一些维生素能减少失明
[AD340X300]美国犹他州大学的伯恩斯坦副教授近日表示,美国一项大型研究显示,一些维生素能够降低人们患上严重老年性黄斑退化症的危险性,从而减少失明。 医生和研究人员跟踪调查了近4000名年龄在55岁到80岁之间的老年人,每个老人平均接受跟踪观察的时间长达6.3年,这是医学界在这方面首次进行如此大型的研究项目。调查显示,那些属于高危险领域的病人在服用胡萝卜素、维生素C、维生素E和锌等维生素后,患上严重老年性黄斑退化症的危险性减少了25%。 老年性黄斑退化症是导致失明的主要眼疾之一。在65至74岁的美国人当中,有14%至24%患有该症,而75岁以上的美国人,患病率更是高达35%。
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孕育生命之奥妙:精子像温度制导导弹
[AD340X300]以色列魏兹曼研究院生化部的科学家发现,成熟的精子像受温度制导的导弹一样,通过感知输卵管中的温度差,在输卵管中寻找卵子完成受精过程。 据科技日报报道,过去人们认为,初出卵巢的卵子会分泌出一种化学物质,引导等候在输卵管中成熟的精子前来受精。但通过研究发现,这种化学物质对精子发出吸引信号的距离十分有限,并且因为输卵管作波浪般运动,使这种化学物质不能有效地通过长长的输卵管到达精子所处的位置。 以埃森巴奇教授为首的研究小组发现,精子
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从完整细胞中分离基因 "复活"猛犸不是幻想
[AD340X300]据新华网报道,猛犸,亦称毛象、猛犸象,它大小近似于现代象,身体长满棕色长毛。这种久已灭绝的古代哺乳动物,目前只在西伯利亚的考古记录中存在。能否让它们“复活”?俄罗斯科研人员的一个发现可能使这不再是幻想。 科研人员在冷冻猛犸肢体中找到了保存完整的细胞,目前他们正着手从这些细胞中分离猛犸基因,为克隆猛犸提供条件。 去年夏天,由俄罗斯和日本科学家组成的古生物考察团在俄罗斯雅库特州一处河滩的永久冻土带进行考古发掘时,找到了两具保存
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瑞士科学家发现第二种与Alzheimer氏病发病有关的遗传基因
[AD340X300] 瑞士科学家于本周一宣布,他们发现了一种遗传基因,一旦它出现缺陷,将会增加Alzheimer氏病的发病危险。这是科学家发现的第二种与Alzheimer氏病发病有关的遗传基因。 这种被称为CYP46的基因能够指导产生一种蛋白质,这种蛋白质有助于帮助大脑加工和分解多余的胆固醇,后者与被称为β淀粉体的蛋白质在机体内的蓄积有关,而β淀粉体是导致Alzheimer氏病患者脑功能损伤的原因。研究结果显示,不管是CYP46,还是APOE4基因变异,患者的发病危险性都会比基因未
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科学家破译一个种子萌发信号
[AD340X300] [生物通讯]植物一生中需要做出的最大决定或许就是何时发芽。因为一旦植物离开种子的保护,其幼嫩的身躯就要任凭世界的摆布。现在,科学家破译了一个与种子萌发有关的信号,他们认为该信号是允许植物暂时停止萌芽的发育关卡的一部分--如果植物需要暂时停止萌芽。虽然并非所有人都同意有这样一个关卡存在,但有了这一发现,有一天农民可以更好地控制他们的庄稼。 在2001年,一支由纽约城洛克菲勒大学的Nam-Hai Chua领导的研究小组声称他们发现了终止种子萌发的信号-一个称为ABI5的转录因子。当研究人员用一种环境胁迫
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日本以“自身癌疫苗”治疗癌症
[AD340X300]近来,日本细胞医药公司和日本物理化学研究所合作,用患者自身的癌细胞制作疫苗,以提高患者免疫机能治疗癌症,在日本引起广泛关注。 所谓“自身癌疫苗”是从患者通过手术切除的病变部分提取2克癌细胞组织,用福尔马林使其失去活性,不再具有癌变功能。然后给这些组织施以特殊药剂制成疫苗注入患者体内。这样,失去活性的癌细胞就可以提高免疫机能。 利用患者自身的癌细胞制作疫苗并用于临床研究还是第一次。日本细胞医药公司计划今后把它作为一种新的癌症治疗方法加以普及和推广。 日本细胞医药公司的“自身癌疫苗”已在日本筑波大学、埼玉县久保岛诊所、东京远山诊所等进行临床研究。这些医疗机构将在获得有关
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科学家识别出百岁老人的遗传标记
[AD340X300] [生物通讯]科学家首次识别出100岁以上老人中一个共有的遗传突变,他们称这一发现将是找到避免衰老留下岁月痕迹的关键。 在这项于加州理工学院进行的研究中,研究人员发现,百岁或百岁以上老人与其他人相比,线粒体DNA中含有同一个突变的机率高出5倍。 线粒体DNA,即位于细胞的“发电厂”线粒体中的DNA,只由母系传递给后代。 “可能是在复制过程中,线粒体DNA分子受到的氧化损伤较小,但我们还不知道这是为什么。”研究的作者之一、加州理工大
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人类胚胎干细胞研究的又一里程碑:实现同源重组
[AD340X300] [生物通讯]科学家报道了人类胚胎干细胞研究的又一个里程碑:他们在一次同源重组操作中成功替换了人类胚胎干细胞中的一段DNA。 长久以来,同源重组一直是小鼠胚胎干细胞操作的主要技术。通过敲除胚胎干细胞中的某些基因或用突变基因替换正常基因,科学家能够创造出各种疾病的小鼠模型。而实现难度更大的操作人类胚胎干细胞的能力,是探索人类胚胎干细胞治疗潜力所必需的。 现在,威斯康辛麦迪逊分校的Thomas Zwaka 和 James Thomson在2月10日期的《自然生物技术》上
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德国亿恒开发可读取脑细胞信号芯片
[AD340X300]德国亿恒科技公司的研究人员开发了一种新型半导体技术。这种技术可使科学家读取活神经细胞中的电信号。 亿恒科技公司企业研发部高级主管Roland Thewes称,在计算机的帮助下读取和记录这类信号有助于科学家更好地了解大脑是如何工作的并最终找到治疗神经性疾病的方法。 “例如,”他在接受一次采访时说,“你可以将脑神经细胞切片放在芯片上,再加点药水,这时你就可以看到神经是如何作出反应的。” 亿恒科技公司的研究人员与Max Planck学院的科学家进行了密切的合作,共同研制出了这款被命名为“Neuro-Chip”的生物传感器芯片。 在本周二的国际固体电路大会上展示的
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端粒长度关系寿命长短
[AD340X300]想活得长久些吗?那就多吃蔬菜,不要吸烟,也别“玩儿悬的”。而根据一项新的研究,你还得盼着染色体末端拥有丰富的名为端粒的DNA片断。这项研究首次建立起端粒长度与人类寿命之间的联系,并会由此而产生新的对策,以对付与衰老有关的疾病。 端粒是染色体末端的DNA重复片断,经常被比做鞋带两端防止磨损的塑料套。这些小颗粒中并不含有基因,但它们可保护染色体免受伤害。不同个体的端粒初始长度也不同,但对每个个体来说,它们则可随时间流逝而变短。细胞培养研究表明,当端粒再也无法保护染色体免受伤害时,细胞就会停止分裂,或者
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天才基因
[AD340X300] 美国国家卫生研究院研究人员以200名美国最聪明儿童及中等智商儿童的DNA采样,进行比对分析,结果发现两者间存在着某些特定差异,而这些差异只出现在聪明儿童的基因里。 这种普遍性的基因差异突显出高智商者的特质。主导这项研究的Dr Robert Plomin表示,他们接着马上就要开始辨别天才基因。并不会花上很长的时间。 虽然基因并非决定聪明的唯一因素, 环境也同样扮演重要角色。然而,部分专家担忧基因
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干细胞移植:治疗多发性硬化的新希望
[AD340X300][生物通讯]一项新研究表明,由于多发性硬化造成的损伤有可能通过提取自病人骨髓的干细胞修复。 一支由澳大利亚悉尼St Vincent医院的Bruce Brew领导的研究小组诱使小鼠和人类的成体干细胞分化为产生隔离神经元的髓磷脂壳的少突细胞。 髓磷脂壳是大脑有效进行信号传导所必需的。在多发性硬化病人中,免疫系统会攻击髓磷脂壳,引起进行性肌肉萎缩以及记忆和视力问题。 “我们已经能够证明,这些干细胞可以分化为不同类型的大脑细胞,其中最重要的就是少突细胞,这正是产生白质的细胞
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大肠杆菌感染能抗结肠癌?
[AD340X300] [生物通讯]你大概从未想过腹泻会给我们带来什么好处。但根据一项新研究,一种引起严重腹泻的细菌感染虽然祸害旅行者、威胁儿童、病人和老人,也有助于抗结肠癌。大肠杆菌Escherichia coli产生的毒素通过减慢结肠细胞生长能够抑制肿瘤蔓延,有一天或许可以用于帮助医生治疗结肠癌。 发展中国家人口与发达国家如美国等的人口相比,罹患结肠癌的可能性要小得多,在美国结肠癌是第二大致死癌症。根据Thomas Jefferson大学的临床药理学家Waldman 和 Giovanni Pitari的解释,大肠杆菌能
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美国科学家:有望让致病基因"沉默"
[AD340X300]生物的遗传信息从脱氧核糖核酸(DNA)传到作为“信使”的核糖核酸(RNA),再传到蛋白质,特定的基因控制细胞制造特定的蛋白质。如果RNA被干扰,基因就会“沉默”,不起作用。 如果把这个思路用于医疗,使致病的基因“沉默”下来,不就可以治好许多疾病吗?美国哈佛医学院的科学家在最新一期英国《自然医学》杂志上报告说,他们已经成功地利用这种核糖核酸干扰技术治愈了实验鼠的肝炎。如果进一步证实这种技术在人体内有效,将为许多疾病和感染提供新疗法。 &n
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细胞会“吞噬“细胞核?
[AD340X300][生物通讯]吃自己的大脑听上去不像是延长寿命的明智方法,但洛克菲勒大学的研究人员发现,一些单细胞生物为保持健康必需要这么做。他们的发现发表在1月期的《细胞的分子生物学》(Molecular Biology of the Cell)上。 洛克菲勒大学的生物学教授David Goldfarb研究了酵母Saccharomyces cerevisiae,发现与生物学家们笃信的相反,细胞会“吃掉”自己的细胞核来除去自身老化和受损的部分。虽然生物学家们早就知道细胞在一个叫做自吞(autophagy)的过程中频繁分解和循环利用细胞的各个部分,但他们以
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科学家发现一种可杀爱滋病毒的凝胶
[AD340X300]科学家以猴子为对象进行的试验显示,一种能杀死爱滋病病毒的凝胶灵验有效。这种凝胶具有保护接触感染爱滋病病毒的精液的女性和男同性恋者的功效。 据中新网消息,在过去20年中,专家念念不忘能消灭爱滋病病毒的障碍性乳胶的概念,希望在没有爱滋病疫苗的情形下提供一种简单又便宜的保护。美国和英国的一批微生物学家日前发表的研究结果却点燃了新希望。 他们的试验性疗法结合叫b12的人类抗体。b12已知能通过辨认位于病毒表面的蛋白质gp120攻击
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基因疗法“打摆子”
[AD340X300]有一种人,因为患有严重的“先天免疫缺乏综合症”,所以从出生开始就要生活在气泡形的无菌、消毒的隔离舱中。研究表明,病因是这些“气泡儿童”自身无法产生制造免疫系统所必需的一种名叫 所谓基因疗法,指的是在治疗过程中,医生先从患者的骨髓中提取出血液干细胞,然后在其中加入一种经过基因改造的、携带正常ADA酶基因的病毒。通过这种方法,ADA酶基因就插入了患者血液干细胞基因组中。经过一些处理后,科学家再将这些带有ADA酶基因的血液干细胞重新注入患者体内。几周后,携带ADA酶基因的血液干细胞就开始进入患者的骨髓并产
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一个导致睡眠模式异常的分子
[AD340X300] [生物通讯]缺失一个叫做cryptochrome的分子的动物由于内部生理节奏被破坏而出现睡眠模式异常的现象。这一新发现来自斯坦福大学、北卡罗莱纳大学、SRI International的合作,有关结果发表在免费期刊《BMC神经科学》(BMC Neuroscience)上。研究证明,缺失这些分子的小鼠对睡眠剥夺的反应也不同。这说明cryptochrome还与睡眠自我平衡--即我们长时间不睡觉就会觉得疲惫的过程有关。 哺乳动物睡眠的调节有两条途径。首先,睡眠是由机体内部的生物钟控制的,这个机制使我们人类
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维持长期免疫性的关键基因
[AD340X300] [生物通讯]美国科学家识别出对于抗感染的长期免疫性十分关键的基因,该基因的识别对于疫苗研究将产生重要影响。 没有这个叫做SAP的基因,免疫系统就不能识别出病原体,并做出相应的反应,人体因而就更易患病。 “因此这个基因显然对于免疫应答十分重要。我们的研究表明,SAP基因是长期抗体应答中的核心,操作SAP基因可能具有产生更好的抗体应答的治疗价值。”乔治亚州Emory疫苗研究中心的Shane Crotty 说。 疫苗通常是接种到健康人
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导致先天心脏缺陷的基因
[AD340X300] [生物通讯]一个有助于血管形成的基因可能在DiGeorge综合征中起着关键作用。DiGeorge综合征是引起先天心脏缺陷的最常见的遗传诱因之一。 每4000名婴儿中大概就有1名患有DiGeorge综合征,该病引起包括心脏缺陷、面部畸形、免疫功能障碍和血液疾病等一系列问题。 研究人员希望通过查明该综合征背后的基因,有一天他们能够预防或更好地治疗该基因引起的缺陷。 研究人员已查明DiGeorge是由于人类22号染色体上的一段基因缺失导致的。这些