科学家们在“金刚不坏”的水熊虫中又有新发现!

试想一下,如果地球上爆发大规模核战争,那什么生物能够幸存下来呢?成群结队的小强可能会首先浮现在你脑海中。不过,还有一种又丑又萌的小家伙,它的生存范围从绝对零度到沸点,从深海到太空,它能承受极大的压力和辐射,在极端恶劣的条件下存活,没错,它就是水熊虫(Water Bear)。 水熊虫可不是生活在水里的熊,而是对缓步动物门生物的俗称。它是一种外形矮胖的微小生物,长度不足1毫米,外形看上去有点儿像毛虫和裸鼢鼠的杂交品种。水熊虫逆天的生存能力一直吸引着科学家们的目光。近日,来自东京大学的研究小组在9月20日的Nature Communications杂志上又揭示了水熊虫的一个逆天技能:它们可以产生抵御X射线伤害的保护性蛋白。更令人欣喜的是,科学家可以将这种“超能力”转移到人类细胞系中。 水熊虫为何如此坚不可摧? 在极端恶劣的条件下,水熊虫的身体可以进入一种名为“隐生”的状态,在这个状态下,他们的代谢水平变得非常低,只有起初的0......阅读全文

水熊虫“干尸”死而复生

  极端高温、辐射和宇宙风似乎从来不是困扰,一种被称为水熊虫的胖墩墩的仅用显微镜可见的捕食者,能够在这些严酷的条件下存活。  现在,研究人员可能找到了这种缓步类动物其中一种“超能力”背后的机制:它们能够在干旱的环境中枯竭但继续存活,然后数年甚至数十年后重新水化。  由于生长在苔藓里,水熊虫也被叫做“

基因组测序揭示水熊虫极端环境适应性

  水熊虫是一种小型水生动物,又称为缓步动物,9月20日出版的《自然—通讯》发表了一篇有关其基因组测序的最新研究成果。该研究在缓步动物体内发现一种基因,其蛋白质能够抵抗人类培养细胞内的DNA损伤。这表明特异于缓步动物的蛋白质或有助于细胞抵抗DNA损伤来源。  缓步动物可以在极端的压力环境(包括真空)

Mol-cell:水熊虫的奇妙能力

  微型缓步虫,又被称为水熊,具有许多奇怪的特征,包括能够抵抗高强度的射线,能够耐受150度的高温以及接近0度的寒冷,在压力达到海底六倍程度的环境中也能泰然自若。  它们能够在太空中做爱,在冰冻条件下经过几十年还能够复苏。最厉害的是它们的长相足够奇怪。如今,科学家们终于找到了它们与其它物种存在巨大区

冰冻30年的水熊虫解冻后复苏

生命力顽强!冰冻30年的水熊虫解冻后复苏              日本国立极地研究所的科学家对30年前采自南极的苔藓样品进行了解冻,复苏了两只水熊虫。其中一只不仅最终存活下来,而且产下了19枚卵——有14枚成功孵化。   

水熊虫能用玻璃基质替换体内的所有液体

  微生物水熊虫以在极端环境下生存的能力着称,它是已知唯一一种能在太空真空环境生存下来的动物。  现在, 根据《Molecular Cell》期刊上的一项研究 ,我们对它非同寻常的能力又多了一份理解:它能用玻璃基质替换体内的所有液体。  在干燥的环境中,水熊虫能进入被称为 tun 的状态——这是一种

水熊虫用荧光“盾”抵御致命紫外线

图片来源:SUMA ET AL., BIOLOGY LETTERS 被称为水熊虫的缓步类生物,能够在极热、极辐射,甚至会杀死大多数动物的外层空间生存。现在,科学家发现了一种新缓步虫,它可以忍受致命的紫外线,后者经常被用来清除难以杀死的病毒和细菌。 这一发现纯属偶然:印度科学院的研究人员

科学家们在“金刚不坏”的水熊虫中又有新发现!

  试想一下,如果地球上爆发大规模核战争,那什么生物能够幸存下来呢?成群结队的小强可能会首先浮现在你脑海中。不过,还有一种又丑又萌的小家伙,它的生存范围从绝对零度到沸点,从深海到太空,它能承受极大的压力和辐射,在极端恶劣的条件下存活,没错,它就是水熊虫(Water Bear)。  水熊虫可不是生活在

科学家为水熊虫打造微米级“金属纹身”

西湖大学教授仇旻团队在被誉为“地表最强生物”的水熊虫体表,实现了微纳米级图案的精确制备,并借助这些功能性图案实现了对水熊虫运动的有效操控。这项研究扩宽了传统微纳加工技术的应用边界,不仅完成了活体生物体表的功能化修饰,更实现了对微尺度生物运动的精确调控。日前,相关研究成果分别发表在《纳米快报》《科学通

科学家为水熊虫打造微米级“金属纹身”

西湖大学教授仇旻团队在被誉为“地表最强生物”的水熊虫体表,实现了微纳米级图案的精确制备,并借助这些功能性图案实现了对水熊虫运动的有效操控。这项研究扩宽了传统微纳加工技术的应用边界,不仅完成了活体生物体表的功能化修饰,更实现了对微尺度生物运动的精确调控。日前,相关研究成果分别发表在《纳米快报》《科学通

德研究人员发现3个水熊虫新品种

  德国斯图加特大学7月6日发表公报说,该校与德国维尔茨堡大学的科研人员用“补偿碱基变化”分析法,发现并确认了3个水熊虫新品种。  水熊虫体长只有0.2毫米至1毫米,形似蠕虫,有数对脚,通常生活在淡水、潮湿土壤和苔藓植物中,在极其干燥或寒冷的环境下也能存活较长时间。目前已经发现将近1000

日本首次将冷冻30多年的缓步动物“水熊虫”成功复苏

   日本国家极地研究所的研究人员首次将冷冻30多年的缓步动物“水熊虫”成功复苏,这将提高人们对隐生生物体长期存活机制及条件的理解。相关研究成果发表在最新一期的《低温生物学》上。   水熊虫也叫水熊,是对缓步动物门生物的俗称,有记录的约有900余种,大多是世界性分布的。它们的体型极小,最小的只有50

地球最强悍动物测序的惊人发现

  缓步动物(tardigrade),更常见的俗名是“水熊虫”,因为它看起来像可爱的多腿小熊。这种微小的动物对几乎所有的东西都有抵抗力:煮,冻,辐射,丢真空——它都很难死掉,可以说是地球上最强悍的生物之一。因此,生物学界对水熊虫不仅叹为观止,而且视之为研究瑰宝,期望它会带来可与果蝇相比拟的贡献。  

神秘DNA可使最顽强动物水熊无水无食物仍存活30年

  水熊是地球上生命力最顽强的动物,在没有食物和水的情况下,它们可以存活30年时间。目前科学家最新一项DNA分析揭晓了水熊长寿的秘密。 最新基因序列表明水熊拥有特殊能力幸存于恶劣环境,水熊具有特殊的蛋白质,可以快速补充细胞失去的水分,其它蛋白质可以修复受损细胞,使它们接近于“不可毁灭”的状态。  新

“水熊”超能力如何而来?

它们可以在致命辐射、北极低温、太空真空甚至子弹撞击中幸存下来;它们还可以生活在任何有水的地方——海洋、淡水、植物和土壤中。它们就是缓步动物,俗称“水熊”。但是,这种生物的进化一直很神秘,因为其化石记录很少。这种嵌在琥珀中的微小缓步动物Beorn leggi在博物馆的橱柜里存放了70年,直到研究人员对

现代棕熊携带灭绝洞熊DNA

  一项研究发现,虽然洞熊在距今2.5万年前已经灭绝,但是它们的DNA依然存在于今天的棕熊体内。  德国波茨坦大学的Axel Barlow及同事分析了4只生活在71000年~34000年前的洞熊基因组序列,并将其与其他动物的DNA和基因组序列进行比较,研究对象包括古代及现代棕熊、北美和亚洲黑熊、眼镜

CT扫描损伤DNA?

  CT扫描,即电子计算机断层扫描,通过横断面X射线对多种疾病进行诊断,包括胸痛、骨折和消化系统问题等等。  《美国心脏病学会杂志》一篇学术论文报道:CT扫描存在副作用——损伤DNA!  斯坦福大学的研究人员以67例需要接受CT扫描的病患作为试验对象:患者接受全身且最低辐射量扫描后,研究人员检测她们

水熊搭便车长途旅行

一项4月14日发表于《科学报告》的实验室研究显示,缓步动物可能会搭上路过的蜗牛便车“长途旅行”。 缓步动物俗称水熊,它们能在极端干旱的环境中生存。但是因为太小,它们靠自己只能走很短的距离。这就带来了一个谜团,因为在世界各地都能发现缓步动物,其遗传多样性超过1400

水熊搭便车长途旅行

一项4月14日发表于《科学报告》的实验室研究显示,缓步动物可能会搭上路过的蜗牛便车“长途旅行”。    缓步动物俗称水熊,它们能在极端干旱的环境中生存。但是因为太小,它们靠自己只能走很短的距离。这就带来了一个谜团,因为在世界各地都能发现缓步动物,其遗传多样性超过1400种。    许多小动物

DNA损伤的原因分析

DNA存储着生物体赖以生存和繁衍的遗传信息,因此维护DNA分子的完整性对细胞至关紧要。外界环境和生物体内部的因素都经常会导致DNA分子的损伤或改变,而且与RNA及蛋白质可以在细胞内大量合成不同,一般在一个原核细胞中只有一份DNA,在真核二倍体细胞中相同的DNA也只有一对,如果DNA的损伤或遗传信息的

DNA损伤的原因分析

DNA存储着生物体赖以生存和繁衍的遗传信息,因此维护DNA分子的完整性对细胞至关紧要。外界环境和生物体内部的因素都经常会导致DNA分子的损伤或改变,而且与RNA及蛋白质可以在细胞内大量合成不同,一般在一个原核细胞中只有一份DNA,在真核二倍体细胞中相同的DNA也只有一对,如果DNA的损伤或遗传信息的

DNA损伤现象的概念

DNA损伤是复制过程中发生的DNA核苷酸序列永久性改变,并导致遗传特征改变的现象。情况分为:substitutation (替换)deletion (删除)insertion (插入)exon skipping (外显子跳跃)

DNA损伤的改变类型

点突变(point mutation)指DNA上单一碱基的变异。嘌呤替代嘌呤(A与G之间的相互替代)、嘧啶替代嘧啶(C与T之间的替代)称为转换(transition);嘌呤变嘧啶或嘧啶变嘌呤则称为颠换(transvertion)。缺失(deletion)指DNA链上一个或一段核苷酸的消失。插入(in

分析DNA损伤的原因

  DNA存储着生物体赖以生存和繁衍的遗传信息,因此维护DNA分子的完整性对细胞至关紧要。外界环境和生物体内部的因素都经常会导致DNA分子的损伤或改变,而且与RNA及蛋白质可以在细胞内大量合成不同,一般在一个原核细胞中只有一份DNA,在真核二倍体细胞中相同的DNA也只有一对,如果DNA的损伤或遗传信

DNA损伤的后果介绍

突变或诱变对生物可能产生4种后果:①致死性;②丧失某些功能;③改变基因型(genotype)而不改变表现型(phenotye);④发生了有利于物种生存的结果,使生物进化。

DNA损伤的改变类型介绍

点突变(point mutation)指DNA上单一碱基的变异。嘌呤替代嘌呤(A与G之间的相互替代)、嘧啶替代嘧啶(C与T之间的替代)称为转换(transition);嘌呤变嘧啶或嘧啶变嘌呤则称为颠换(transvertion)。缺失(deletion)指DNA链上一个或一段核苷酸的消失。插入(in

细胞化学词汇DNA损伤剂

中文名称:DNA损伤剂英文名称:DNA damaging agent定  义:能作用于DNA,造成其结构的破坏并能引起突变的某些物理或化学因子。如紫外线、电离辐射和化学诱变剂等。应用学科:生物化学与分子生物学(一级学科),核酸与基因(二级学科)

关于DNA损伤修复的简介

  DNA损伤修复(repair of DNA damage)在多种酶的作用下,生物细胞内的DNA分子受到损伤以后恢复结构的现象。 DNA损伤修复的研究有助于了解基因突变的机制,衰老和癌变的原因,还可应用于环境致癌因子的检测。  2022年5月,中国科学院近代物理研究所材料研究中心微束技术与应用室在

关于DNA损伤的基本介绍

  DNA损伤是复制过程中发生的DNA核苷酸序列永久性改变,并导致遗传特征改变的现象。情况分为:substitutation (替换)deletion (删除)insertion (插入)exon skipping (外显子跳跃)  1、点突变(point mutation)  指DNA上单一碱基的

北京基因组所等揭示REV1在DNA损伤应答中的功能

  REV1是真核生物一种特殊的DNA聚合酶,其可以作为一个有效靶标用于肿瘤治疗,降低REV1水平不仅能增强肿瘤细胞对化疗的敏感性,还能有效降低肿瘤细胞耐药性的产生。前期研究显示REV1能参与跨损伤DNA合成并引发基因组突变。最近一些研究发现,在出芽酵母、鸡DT40细胞、黑腹果蝇细胞及人类细胞中RE

Nature揭示膀胱肿瘤基因组突变中DNA修复及损伤的关键角色

  在过去几十年里,全世界的科学家们都在对癌细胞的基因组进行全方位解析,试图揭开驱动肿瘤生长的基因密码;随着对成千上万个在肿瘤细胞DNA中积累的基因突变进行精确分析,研究人员如今发现的致癌基因的数量越来越多了;近日科学家们就将研究目光转移到了其它关键问题上,即什么样的生物学过程会引发DNA发生突变?