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发现一个癌基因有修复DNA断裂的功能
[AD340X300] 研究人员认为,从Bloom综合征收集来的信息将为了解其它形式的癌症提供新线索。 现在,北卡罗莱纳大学的科学家通过在果蝇中研究突变时会引起人类Bloom综合征的基因,发现了更多有关细胞内部DNA修复的关键机制的信息。 有关研究结果发表在1月10日期的《科学》(Science)上,作者包括生物学博士后Melissa D. Adams博士和Mitch McVey博士,北卡罗莱纳大学分子生物学与生物化学计划的教员、生物学助教Jeff J. Sekelsky博士。  
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台湾开发出生物检测分析用纳米粒子
[AD340X300]新华社信息香港1月20日电(记者印高乐)台北消息:台湾研究人员最近开发出应用到细菌标定上的醣类金纳米粒子和运用在癌细胞检测上的半导体纳米粒子。新纳米材料已申请美国专利。 研究小组成员陈家俊说,金子的纳米颗粒在溶液中呈红色,而且不同形状和大小的金粒子可以变出各种不同的颜色。研究小组将金原子纳米化后,与醣类相结合,利用生物体内的辨识系统必有的特定性和专一性,可以与特定的细菌相结合,提供一项简单而且快速的检测疾病方法。这项醣类金纳米粒子检测法无生物毒性,非常稳定。研究人员用这种材料已经在实验中检测出
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研究人员创造出转基因RNAi小鼠
[AD340X300] [生物通讯]RNA干扰(RNA interference ,RNAi)已成为生物医学研究中一个用途广泛、功能强大的工具。一项即将发表在2月期《自然结构生物学》杂志上的新研究报道,研究人员创造出继承的RNAi 降低或完全抑制了一个靶基因的表达、从而产生稳定的“基因抑制”效果的转基因小鼠。这个新成果再次显示了RNAi用于有生动物遗传学研究的威力,对于多种人类疾病的治疗和研究也具有深远的意义。 为了将RNAi用于小鼠基因功能的研究,Stony Brook 大学的Thomas Rosenquist 和冷泉港
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纪念DNA双螺旋发现50周年,剑桥展出原始模型(图)
[生物通讯]为纪念沃特森(James Watson)和克里克( Francis Crick)的世纪发现,一场庆祝和反映DNA双螺旋的发现所产生的科学文化影响的展览会上周五晚于剑桥大学举办,这是科学史上最值得纪念的发现之一。 1953年的4月2日,沃特森和克里克在《自然》杂志上发表了具有里程碑意义的文章--“脱氧核糖核酸的结构”,从而解开了现代分子生物学的新纪元。半个世纪过去了,这篇曾遭几年非正确对待的文章早已大放异彩,双螺旋图像的影响已渗透到我们生活的各个方面。[AD340X300]
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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