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8篇论文,Science最新研究成果概览

1.Science:揭示哺乳动物卵母细胞中的非中心体纺锤体组装机制 doi:10.1126/science.aat9557 哺乳动物胚胎经常异常发育,从而导致流产和遗传性疾病,如唐氏综合症。胚胎发育异常的主要原因是卵子减数分裂过程中的染色体分离错误。与体细胞和雄性生殖细胞不同的是,卵子通过一种缺乏中心体的特化微管纺锤体分离染色体。典型的中心体由一对被中心粒周围材料包围的中心粒组成,并且是中心体纺锤体(centrosomal spindle)的主要微管组织中心。人们对哺乳动物卵子中的非中心体纺锤体(acentrosomal spindle)是如何组装的知之甚少。 尽管缺乏中心体,但哺乳动物卵子表达许多中心体蛋白。在一项新的研究中,德国研究人员着重系统性地探究了这些中心体蛋白如何定位到非中心体纺锤体,以便组装哺乳动物卵子中的微管。相关研究结果近期发表在Science期刊上,论文标题为“A liquid-like spind......阅读全文

6篇论文,Science最新研究成果概览!

  1.Science:靶向白细胞中的IRE1α–XBP1信号通路抑制前列腺素合成,改善疼痛治疗  doi:10.1126/science.aau6499; doi:10.1126/science.aay2721  组织损伤触发由免疫细胞协调的快速局部反应,这决定了炎症的维持和消退,因而也就决定了是

2018年8月10日Science期刊精华

  本周又有一期新的Science期刊(2018年8月10日)发布,它有哪些精彩研究呢?让小编一一道来。  图片来自Science期刊。  1.Science:重大突破!首次发现儿童肾癌和成年人肾癌的不同发育起源  doi:10.1126/science.aat1699  肾癌是英国第七大常见的癌症

一文了解2019年11月29日Science期刊精华

  本周又有一期新的Science期刊(2019年11月29日)发布,它有哪些精彩研究呢?让小编一一道来。  1.Science:利用机器引导设计方法优化AAV病毒衣壳  doi:10.1126/science.aaw2900  天然的AAV并不特异性地靶向患病的细胞和组织,它们可以被免疫系统识别,

2019年1月4日Science期刊精华

  本周又有一期新的Science期刊(2019年1月4日)发布,它有哪些精彩研究呢?让小编一一道来。图片来自Science期刊。  1.Science:挑战常规!发现第二种初级视觉皮层  doi:10.1126/science.aau7052  视觉系统很可能是大脑中最容易理解的部分。在过去的75

“神药”雷帕霉素在治疗人类多种疾病上到底有多神?

  雷帕霉素是一种新型大环内酯类免疫抑制剂,其是从一种生存在拉帕努伊岛上的细菌中分离出来的,最早期被研究作为低毒性的抗真菌药物,1977年研究人员发现雷帕霉素具有免疫抑制作用,1989年开始把雷帕霉素作为治疗器官移植的排斥反应的新药进行试用。  如今随着科学家们对雷帕霉素研究的深入,他们发现这种药物

2017年8月4日Science期刊精华

  本周又有一期新的Science期刊(2017年8月4日)发布,它有哪些精彩研究呢?让小编一一道来。  1.Science:在红细胞终末分化期间,UBE2O重建它的蛋白质组  doi:10.1126/science.aan0218; doi:10.1126/science.aao1896  在一项

糖尿病最新研究进展

  本期为大家带来的是糖尿病的病理学与治疗相关领域的最新研究成果,希望读者朋友们能够喜欢。  1. Sci Signal:心脏激素能够缓解肥胖以及糖尿病耐受性  DOI: 10.1126/scisignal.aam6870  最近,来自斯坦福大学Burnham Prebys医学发现研究所(SBP)以

揭示哺乳动物两性存在性别偏好性的基因表达

  在一项新的研究中,来自来自美国怀特黑德研究所、麻省理工学院和哈佛医学院的研究人员发现了雄性和雌性哺乳动物在基因表达上的全基因组差异。相关研究结果发表在2019年7月19日的Science期刊上,论文标题为“Conservation, acquisition, and functional imp

2017年5月19日Science期刊精华

  本周又有一期新的Science期刊(2017年5月19日)发布,它有哪些精彩研究呢?让小编一一道来。  1.Science:鉴定出哺乳动物胎儿生长的关键调节蛋白ZFP568  doi:10.1126/science.aah6895  在一项新的研究中,来自美国国家卫生研究院(NIH)、埃默里大学

2017年5月Science期刊不得不看的亮点研究

  5月份即将结束了,5月份Science期刊又有哪些亮点研究值得学习呢?小编对此进行了整理,与各位分享。  1.Science:重磅!开发出延缓癌细胞生长的新方法  doi:10.1126/science.aai9372  癌症是一种非常复杂的疾病,但是它的定义是相当简单的:细胞发生异常和不受控制

Science:人类凭什么成为万物之灵

  多伦多大学的研究人员发现,我们人类成为地球上最聪明的动物得益于一个关键性分子事件。研究显示,PTBP1蛋白的一个小改变控制着神经元的生成,帮助哺乳动物进化出更大更复杂的大脑。这项研究发表在八月二十日的Science杂志上。  在脊椎动物中,大脑的大小和复杂程度存在着很大的差异。举例来说,人类和青

cience子刊:自噬不仅延长10%寿命,还能保护心脏!

  自噬是一种真核生物进化上比较保守的核酸和蛋白质降解途径,其生物学功能涉及到方方面面,与生物的生长发育、疾病、衰老等密切相关。2016年的诺贝生理学奖颁给了自噬机制的发现者-日本科学家大隅良典。但这仅仅是在细胞层面阐明了相关的自噬机制,尚未阐明自噬在哺乳动物中延长寿命或其他器官保护作用。  近期《

Nature:缺氧促进小鼠心脏再生 | 附5年研究历程

  2016年10月31日,《Nature》期刊在线发表一篇文章揭示,极低氧环境可以使得原本已失去再生能力的小鼠心肌细胞(cardiomyocytes)再次启动再生功能。  德克萨斯大学Hamon再生科学和医学中心副教授Hesham Sadek带领团队完成了这一研究。他们设计了一个低氧室,将培养室空

禁食真的对机体健康有益吗?

  近年来,科学家们通过大量研究发现禁食对机体健康有诸多益处,本文中,小编就整理了多篇相关研究成果,分享给大家!  【1】Cell:禁食有益新证据!禁食可减少炎症,改善慢性炎症性疾病  doi:10.1016/j.cell.2019.07.050  近年来,禁食方案已获得公众和科学界的关注,但禁食不

Science:热点蛋白的突破性成果

  雷帕霉素靶蛋白TOR是被研究得最多的蛋白激酶之一,它控制着细胞生长并且与癌症、糖尿病等疾病有关。这种蛋白是巴塞尔大学的Michael Hall教授在大约25年前发现的,他也因此获得了生命科学突破奖。  Hall教授最近与ETH Zurich的研究团队合作,首次在Science杂志上揭示了哺乳动物

最新《Science》干细胞新发现

  哈佛大学医学院、麻省总医院等处的科学家在干细胞研究发现取得新的进展,相关成果文章Assembly of Functional Ventricular Heart Muscle from Mouse Committed Ventricular Progenitor Cells发表在最新一期的Sci

科学家通过改变精子速度选择后代的性别!

  如果你想要一个女婴,那就不要在离排卵太近的时候做爱。因为有一个这样的故事:带有Y染色体的精子--携带这些染色体的婴儿为男性--游动得更快,所以如果精子要经过很长的一段路才能到达卵子,那么你就有更高的机会生男孩。这个想法没有科学价值,但研究人员现在发现了一种方法,可以在老鼠身上实现这个想法。图片来

2016年11月4日Science期刊精华

  2016年11月7日/生物谷BIOON/--/生物谷BIOON/--本周又有一期新的Science期刊(2016年11月4日)发布,它有哪些精彩研究呢?让小编一一道来。  1.Science:蛋白翻译后突变---利用自由基化学让蛋白侧链多样化  doi:10.1126/science.aag14

一文了解肠道微生物组研究领域重要成果解读!

  时光总是匆匆易逝,转眼间,2019年就要结束了,在即将过去的一年里,科学家们在肠道微生物组研究领域取得了哪些重要的研究成果呢?本文中,小编对相关重要的研究成果进行整理,分享给大家!  图片来源:6xc.com.au  【1】Nat Biotechnol:突破!科学家在人类肠道微生物组中鉴别出10

Science发表卵子发育颠覆性发现

  Science杂志发表的最新研究表明,哺乳动物卵子会在早期阶段从未分化的姐妹细胞获取关键细胞组分,这可能是理解卵子独特属性的关键。过去人们一直以为这种现象只发生在低等动物中,这项研究颠覆了人们对哺乳动物卵子发育的认识。  在人类和其他动物中,只有卵子能够发展成为新的个体。女性一生只能生产少量的卵

Science颠覆传统认知,揭示基因表达的随机性

  来自Ludwig癌症研究所的研究人员揭示了一种现象,其有可能改变人们关于基因组如何表达从而生成及维持哺乳动物生命的一个普遍观点。这篇发表在《科学》(Science)杂志上的论文,帮助解释了为何基因相同的动物有时在生物学和外形上会如此的不同,以及为何由共同的一组异常基因引起的一些遗传疾病在不同个体

Science:哺乳动物卵母细胞中的非中心体纺锤体组装机制

  哺乳动物胚胎经常异常发育,从而导致流产和遗传性疾病,如唐氏综合症。胚胎发育异常的主要原因是卵子减数分裂过程中的染色体分离错误。与体细胞和雄性生殖细胞不同的是,卵子通过一种缺乏中心体的特化微管纺锤体分离染色体。典型的中心体由一对被中心粒周围材料包围的中心粒组成,并且是中心体纺锤体(centroso

诺贝尔奖得主再次撤销两篇文章

  据《自然》网站报道,由于对重现研究结果失去信心,诺贝尔奖获得者琳达·巴克(Linda Buck)近日撤销了两篇有关哺乳动物大脑研究的文章,一篇曾于2006年发表在《科学》(Science)杂志上,而另一篇于2005年发表在美国《国家科学院院刊》(PNAS)上。  据琳达·巴克所在的弗雷

第二届中国青年分析科学家论坛召开 分析测试人才辈出

  分析测试百科网讯 10月25日,在BCIEA2019召开之际(相关报道:活动缤纷 展商云集 BCEIA 2019北京开幕),由中国分析测试协会青年学术委员会主办的第二届中国青年分析科学家论坛在国家会议中心盛大召开,近百余名专家、学者参加了此次论坛。分析测试百科网作为支持媒体报道了此次论坛。论坛现

强强联手 中国学者在Nature和Science发文4篇。

   本周,中国学者在Nature和Science上共发文4篇。  Nature的两篇,分别来自山东大学、中科院北京基因组所以及华东理工大学;Science的两篇,分别来自中科院古脊椎动物与古人类研究所和北京大学。  值得关注的是,山大副校长、新科院士陈子江和中科院刘江团队强强联合,再发Nature

美国化学会C&EN评选出2015年顶级化学成果

  新年将至,又到了年终盘点的时候。美国化学会(ACS)旗下的C&EN网站也端出了一席年终大餐:2015年化学领域最受瞩目的研究成果。其实,在过去的这一年中一直关注X-MOL的读者朋友也许会发现,其中绝大多数成果已经在X-MOL平台报道过了。不过,我们觉得,在这节日的气氛中,让这一

新型基因或和哺乳动物机体肠道的特殊代谢通路相关

  近日,一项刊登于国际杂志Science上的研究论文中,来自华盛顿大学的研究人员通过研究在哺乳动物机体的生物群落中发现了一系列和机体特殊代谢通路相关的基因,其中有些基因还会对饮食的剧烈改变产生反应,文章中,研究者描述了他们对四种肠道菌群进行的遗传性研究,同时也对和饮食改变相关的基因进行了相关的研究

Sci Rep:福岛核辐射后 动物血液出现异常

  来自日本兽医生命科学大学(Nippon Veterinary and Life Science University)的研究人员自2012年进行了核泄漏一年后哺乳动物实验之后,又进行了深入研究,发现生活在福岛第一核电站附近70公里(43英里)处的日本猕猴((Macaca fuscata),其肌肉

遗传学大牛Science发现基因组新奥秘

  来自斯坦福大学,霍德华休斯医学院的一组研究人员发现,当基因组中相似的基因不断“弹出来”的时候,通常这些基因会丢失,但如果能被留下来(也就成为了多余基因),就会由于一个基因发生一次表达消减这一理论,而在哺乳动物中受到保护。  这一研究成果公布在5月20日的Science杂志上。文章的通讯作者是斯坦

南方医等JBC解析卵巢早衰病因

  近日,南方医科大学、广州医科大学附属第三医院和中国医学科学院北京协和医院等处的研究人员,在国际著名学术期刊《Journal of Biological Chemistry》发表了题为“Rictor/mTORC2 in oocytes regulates folliculogenesis and