法国科学家揭开生物钟“守时”奥秘

研究以绿藻为对象,是否适用于人类尚待深入研究 法国国家科研中心11月15日发表公报说,该机构研究人员通过对绿藻的观测,揭开了生物钟“守时”的秘密。 此前科学家认为,生物钟“守时”的秘密在于一些分子对光线十分敏感,但他们随后注意到,每天的长短总会有变化,阳光强度也会随着天气改变,不过生物钟似乎并没有因此加快或者延迟。 为了揭开其中的奥秘,法国国家科研中心巴纽尔斯海洋观测站的研究人员对常见的单细胞绿藻进行了24小时观测,并根据其体内蛋白质的生成数量绘制了曲线图。结果他们发现,生物钟只在某些特定时刻对光线敏感,比如早上日出或晚间日落的时刻,在其他时间里,生物钟能够“守时”是由于基因和蛋白质的调节机制发挥作用。 在这种机制作用下,生物体内蛋白质数量会定时增长或是消退。比如基因A能够生成蛋白质,激发基因B的活性,后者在被激活后同样产生蛋白质,让基因A停止活动,如此周而复始,在24小时内,生物体内的蛋白质数量随着时间不断变......阅读全文

日研究发现绿藻也可以自我调节生物钟

  绿藻是海水和淡水中的常见藻类,成员种类繁多,在生物燃料方面具有很强的应用前景。日本研究人员发现,一种绿藻“衣藻”不仅有生物钟基因,而且还能对生物钟的紊乱进行自我修复。   几乎所有的绿藻都拥有叶绿体,使它们呈现亮绿色。名古屋大学名誉教授石浦正宽等人将衣藻的生物钟基因与萤火虫的发光基因相融合,使

绿藻球怎么养绿藻球的生活环境

  绿藻球能适应广泛的水质、光度及温度变化,不追加肥料、不添加二氧化碳也可育成,具体的养殖 方法 有哪些呢?以下是由我整理关于绿藻球怎么养的内容,希望大家喜欢!  绿藻球的养殖方法  1.绿藻球为绿藻类中的淡水藻品种,可以用洁净的自来水养殖,大约一个星期左右更换一次清水,水温一定要保持25摄氏度一下

法国科学家揭开生物钟“守时”奥秘

研究以绿藻为对象,是否适用于人类尚待深入研究  法国国家科研中心11月15日发表公报说,该机构研究人员通过对绿藻的观测,揭开了生物钟“守时”的秘密。  此前科学家认为,生物钟“守时”的秘密在于一些分子对光线十分敏感,但他们随后注意到,每天的长短总会有变化,阳光强度也会随着天气改变,不过生物

绿藻门、轮藻门、红藻门、褐藻门鉴定——绿藻门鉴定

实验方法原理实验材料绿藻试剂、试剂盒I-Kl 溶液浓 KOH 溶液0.1%亚甲基蓝溶液2%-3%盐酸(或乙酸)溶液仪器、耗材显微镜摄子解剖针载玻片盖玻片滴管培养皿吸水纸实验步骤绿藻门 Chlorophyta( 图 2-19-1)绿藻门是藻类植物中种类最多的一大类群,分布极广,以淡水最多。其所含色素、

生物钟“守时”奥秘揭开

  法国国家科研中心15日发表公报说,该机构研究人员通过对绿藻的观测,揭开了生物钟“守时”的秘密。     为了揭开其中的奥秘,法国国家科研中心巴纽尔斯海洋观测站的研究人员对常见的单细胞绿藻进行了24小时观测,并根据其体内蛋白质的生成数量绘制了曲线图。结果他们发现,生物钟只在某些特定时刻对光线敏

PNAS:绿藻中的抗癌药物

  加州大学圣迭戈分校的生物学家成功对绿藻进行了基因工程改造,使其能够大量生产一种复杂而昂贵的癌症治疗药物。这项研究开辟了低成本大量合成复杂蛋白药物的新途径,文章提前发表在美国国家科学院院刊PNAS杂志的网站上。   “这种抗癌药物的生产一般使用哺乳动物细胞,而我们能够在绿藻中生产完全一样的药物,

绿藻怎么培养出来的

在家中用鱼缸养鱼的时候,可能有的人想要培养出绿藻,要先确定好绿藻的特性。绿藻的生长需要充足的阳光和适宜的生长环境,可将鱼缸放在光线充足的地方,多晒太阳能促使绿藻长出,加入少量的液肥,还要提供氧气充足的环境,这样经过一段时间后,绿藻就能长出来了。不过需要注意的是,绿藻并不是越多越好,当绿藻过多的时候,

生物节律转基因猪克隆成功

  由深圳华大基因研究院、丹麦奥尔胡斯大学、深圳华大方舟生物技术有限公司等单位组成的科研团队,采用手工克隆技术,首次将人体生物钟基因突变体转入到猪体内,从而成功获得生物节律转基因模型猪。相关研究成果已在《公共科学图书馆・综合》上发表。   生物钟存在于所有生物中,从绿藻

PNAS:可让人变笨的绿藻病毒

  一般来讲,病毒有特定的宿主,植物病毒很少能在动物细胞中存活,细菌病毒也无法生活在动物和植物,但也有意外的情况。最近这一发现就是一种常见绿藻病毒竟然可以感染人和动物,并能导致人类大脑功能下降。禽流感能感染人类就完全不是个事了,或者爱博拉、爱滋病这样的病毒原本就是非人类特异性病毒,只是进化给它们了特

绿藻门I(Chlorophyta)结构与功能观察实验

一.目的要求     本门植物种类繁多,体形多样,分布极广,是植物界进化的主干,也是教学和实验的重点,为此安排两次实验。通过实验观察要:  1.的代表植物的形态构造、繁殖和生活史。从而掌握本门的征。  2.了解植物界从单细胞到多细胞,从无分化到有分化,从简单到复杂,从无性生殖到有性生殖,从核相

研究揭示绿藻类肺衣演化过程

相比于大自然界各种瑰丽明艳的植物,地衣甚至有点丑怪;但地衣早于侏罗纪前已有藻类和真菌的痕迹,实为生物中的 “老大哥”。 绿藻共生的肺衣类是大型叶状地衣的代表之一,食药用历史久远。近日,中国科学院昆明植物研究所研究员王立松联合瑞士联邦研究所的研究团队,揭示绿藻类肺衣这类古老生物在喜马拉雅和横断山的演化

研究人员破译结皮绿藻基因密码

  在沙漠和旱地中,有一种神奇的生物土壤结皮被称为“沙漠皮肤”,其在维持土壤健康、减少侵蚀、促进养分循环等方面发挥重要作用。绿藻(特指片球藻属绿藻)就是土壤结皮中的重要成员之一,因其能适应各种极端环境如冰川、火山等处的土壤,并在压力下展现卓越的脂质积累能力而引发关注。尽管结皮绿藻具有重要的生态和生物

绿藻门II(Chlorophyta)结构与功能观察实验

一、目的要求:    本门植物种类繁多,体形多样,分布极广,是植物界进化的主干,也是教学和实验的重点,为此安排两次实验。通过实验观察要:  1.的代表植物的形态构造、繁殖和生活史。从而掌握本门的征。  2.了解植物界从单细胞到多细胞,从无分化到有分化,从简单到复杂,从无性生殖到有性生殖,从核相

植物系统学实验:绿藻门II(Chlorophyta)

一、目的要求:   本门植物  种类繁多,体形多样,分布极广,是植物界进化的主干,也是教学和实验的重点,为此安排两次实验。通过实验观察要:   1.的代表植物的形态构造、繁殖和生活史。从而掌握本门的征。   2.了解植物界从单细胞到多细胞,从无分化到有分化,从简单到复杂,从无性生殖到有性生殖,从核

湖泊水库里出现蓝绿藻怎么处理

我们常见湖泊水库或者池塘里总会又一大片绿色的漂浮植物,很多都并不知道是什么原因,其实这和我们生活息息相关,湖泊水库池塘的水质、溶氧量,水质营养等等都非常的重要。既要注意水质营养不良的问题,也要当心湖泊水库池塘水的富营养化。如果池出现了蓝绿藻,我们就要特别注意。蓝藻爆发是判断水体污染的重要指标。蓝藻容

“生物钟”不可小觑-突破性研究共同解读生物钟奥秘

  “日出而作,日落而息”,地球上大部分生物从几十万年前就开始就遵从这种大自然的特殊规律。当然日常生活中人们也并没有非常在意这中自然规律/现象,直到现代医学的发展进步才让我们将这种顺应自然的规律同生物钟画起了等号。当然随之而来的就是科学家们对生物钟的各种深度研究。  很多科学研究都发现,人类生活中各

科学家完成古老绿藻基因组测序

  已知最小的真核生物Micromonas之一的电子断层切片( 0.5微米厚)   一个国际研究小组日前对两株被认为属于同一种藻类的古老绿藻进行了基因组测序,结果发现二者的基因只有90%相同。由于研究所用的绿藻位于真核生物生命树底部,科学家认为,这一发现为研究藻类以及陆地植物的进化提供了新线索

新研究揭示绿藻类肺衣演化“前世今生”

  与绿藻共生的肺衣类,是大型叶状地衣的代表,有悠久的食药用历史,但弄清其物种划分和系统演化过程的问题却并不容易。18日,记者从中国科学院昆明植物研究所获悉,该所王立松研究员与相关研究团队合作,首次较为清晰地揭示了绿藻类肺衣在喜马拉雅及横断山的演化过程。  与大自然各种争奇斗艳的植物相比,作为菌藻群

绿藻竟然利用这种超分子实现光捕获

  11月25日,国际学术期刊《自然-植物》(Nature Plants)在线发表了题为Structural insight into light harvesting for photosystem II in green algae 的论文,该项工作由中国科学院生物物理研究所柳振峰课题组和日本国

诺奖加持的生物钟可调节生物钟蛋白并将癌细胞饿死

  前两天有个新研究,说值夜班的女性易得乳腺癌,奇点糕一下子就想到了 2017 年诺贝尔生理医学奖生物钟。生物钟可老重要了,人体宏观上的生物钟管着我们啥时候睡觉啥时候起床,细胞自己也有个小生物钟,管它啥时候吃饭啥时候消化呢!   当然了,吃饭消化只是奇点糕的一个比喻,实际上,生物钟参与的是细胞的增

水中叶绿素与水中蓝绿藻检测仪器

便携式水中叶绿素分析仪产品简介:便携式叶绿素分析仪由便携式主机以及便携式叶绿素传感器组成。叶绿素传感器是利用叶绿色素在光谱中有吸收峰和发射峰这一特性,在叶绿素的光谱吸收峰发射单色光照射到水中,水中的叶绿素吸收单色光的能量,释放出另外一种波长发射峰的单色光,叶绿素发射的光强与水中叶绿素的含量成正比。便

绿藻门、轮藻门、红藻门、褐藻门鉴定

实验方法原理:实验材料:绿藻试剂、试剂盒:I-Kl 溶液                                                                  浓 KOH 溶液                                                

PNAS:炎症让生物钟暂停

  刊登在国际杂志PNAS上的一篇研究论文中,来自宾夕法尼亚大学等处的研究人员通过研究揭开了机体生物钟和免疫细胞的关联,或为开发治疗机体炎症及感染性疾病的新型疗法提供一定的帮助。  文章中,研究人员阐明了当白细胞暴露于细菌中时其内部的生物钟被阻断的分子机制,而更重要的是,阻断白细胞的生物钟可以促进细

生物钟研究获重要进展

人类早已知道,某些生物的活动是按照时间的变化(昼夜交替、四季变更或潮汐涨落等)来进行的,具有周期性的节律,这种规律被称为生物钟(Circadian Clock)。由于生物钟在生物学的基础理论研究,以及治疗学等方面占据了独特的位置,因此一直以来都是科学家们研究的一个重点,本期《科学》(12月14日)和

PNAS:炎症让生物钟暂停

  刊登在国际杂志PNAS上的一篇研究论文中,来自宾夕法尼亚大学等处的研究人员通过研究揭开了机体生物钟和免疫细胞的关联,或为开发治疗机体炎症及感染性疾病的新型疗法提供一定的帮助。  文章中,研究人员阐明了当白细胞暴露于细菌中时其内部的生物钟被阻断的分子机制,而更重要的是,阻断白细胞的生物钟可以促进细

生物钟紊乱如何导致疾病

  如今,随着生活节奏越来越快,我们的作息已然构筑在人为划分的白天和黑夜上,以适应夜班、通宵、或因各种原因成了“空中飞人”。众所周知,这样一定会影响我们体内的生物钟(昼夜节律),对健康造成威胁。如果我们篡改自己的昼夜节律,我们的健康也会被篡改。  昼夜节律控制着我们的新陈代谢,甚至可以说体内所有器官

延迟用餐有助调整生物钟

  人体机能的运行会参照一个24小时生物钟,该时钟由人脑和外部环境所控制。近日,研究人员在《当代生物学》期刊上报告称,他们找到一种调节生物钟的简单方法。研究人员表示,倒时差其实很简单,只需改变吃饭时间就可以,这样做能够改变体内血糖水平波动周期,从而调整生物钟。该研究结果也显示,有规律的用餐时间或许能

颜色帮助调节人体生物钟

  落日的漂亮的颜色可能并不仅仅是一副美景,可能是身体的一个信号“到了该重置我们生物钟的时候了”。生物的钟声支配着身体的一切,从睡眠模式到消化模式。一项在老鼠上新的研究显示,这些小的龋齿动物利用光线颜色的变化去设置他们自己的生物钟。科学家们期望这个结果也可以适用于人类。  虽然来自加州大学圣克鲁斯分

蜘蛛倒时差-重置生物钟

   有些蜘蛛种类拥有很短的生物钟,比如每天早上它们都产生超过5个小时的时差。但不知何故,它们似乎并未因此产生不良影响。  小圆蛛是最常见的一种制作圆网的蜘蛛。它们在夜间活动捕食猎物,并在黎明前的几个小时内重建一张整洁的网。  为了研究这些蜘蛛的昼夜节律,美国东田纳西州大学生物学家Darrell M

古代生物的生物钟揭秘

  室温下的蓝藻生物钟,三个蛋白滴答滴答转个不停,我们很难理解它的发条机制。将它们冻住后,我们就可以仔细观察它们的外观和装配细节。  10年之前,蓝藻体内的生物钟仅由三种蛋白组成:KaiA,,KaiB和KaiC。2015年,日本科学家在Science杂志上报道:只要加一点能量(ATP),这三种蛋白在