装13攻略|科研人必需认识的6种神奇基因

为什么有的人总是睡不醒,有的人却随时精力旺盛?为什么有的人怎么都吃不胖?日本有数量惊人的百岁老人,他们是怎么做到的?这些听上去很猎奇的现象背后都少不了基因的神秘操控。作为科学小青年,你对基因的强大能量了解得足够多吗? 睡眠基因--ABCC9 为什么有的人怎么也睡不够?为什么有的人只睡很少的时间却依然精力充沛?英国爱丁堡大学和德国慕尼黑大学的研究人员发现,一种名为ABCC9的基因会影响人们对睡眠的需求。具有这种基因的人需要比没有这种基因的人多睡半个小时。 研究者们收集了奥克尼群岛、克罗地亚等多地的1万多个参与者的睡眠时间和血液样本,结果发现大家的睡眠需求差别非常大:有些人睡4个小时就已满足,有些人则要睡11个小时才算够。用血液样本进行基因分析对比后发现,含有ABCC9基因的人需要的睡眠时间要长于8小时。这是一种古老的基因,它广泛存在于哺乳动物中,在果蝇身上也能找到类似的基因。研究者阻断果蝇神经系统中与ABCC9类似的基因......阅读全文

神奇的非牛顿流体

  什么是非牛顿流体?  非牛顿流体广泛存在于生活、生产和大自然之中。绝大多数生物流体都属于所定义的非牛顿流体。人身上血液、淋巴液、囊液等多种体液以及像细胞质那样的“半流体”都属于非牛顿流体。但通过语言文字不能很好的去理解究竟非牛顿流体与普通液体的本质区别,于是我便利用生活中最简单的材料来做好玩的非

叶绿素的神奇保健作用

  叶绿素是植物细胞叶绿体中一类极重要的绿色素,广泛存在于绿色植物中,尤其是绿色蔬菜、禾本科植物绿色茎叶以及绿藻类等植物体含量丰富。例如,小球藻叶绿素含量为2000~7000毫克/100克,远高于联合国粮油组织推荐“21世纪最优秀食品”螺旋藻的800~1200毫克/100克,是自然界中叶绿素最高的种

科学家发现一种“神奇”蛋白:可控制基因-应对多重病症

  为了维持肌体内所有类型细胞的正常发育及功能,身体需要谨慎控制一些基因的开启或关闭。近日,墨尔本科学家首次展示了一种叫做SMCHD1的蛋白,它在基因调控过程中发挥着重要作用,在必要时将需要抑制的基因聚集到特定区域,并在该区域有效禁用它们的功能,从而有助于监控身体健康。   这项发现于8月20日以

科学家发现一种“神奇”蛋白:可控制基因-应对多重病症

  为了维持肌体内所有类型细胞的正常发育及功能,身体需要谨慎控制一些基因的开启或关闭。近日,墨尔本科学家首次展示了一种叫做SMCHD1的蛋白,它在基因调控过程中发挥着重要作用,在必要时将需要抑制的基因聚集到特定区域,并在该区域有效禁用它们的功能,从而有助于监控身体健康。   这项发现于8月20日以

自然界神奇“偷基因”生存策略:给物种带来顽强生命力

  据国外媒体报道,世界上最顽强的生命形式是什么?科学家们在寻找这一问题答案的过程中,发现了自然界一种“偷”的生存策略。一些生物可以生存于极热、极寒、极酸、极毒的极端环境中,比如美国黄石国家公园沸腾的温泉中的一种水藻,它的生存秘密就是从其它生命形式那里偷来生存的必要基因,而不是从父辈那里遗传。这种“

神奇的双头动物-那些出现基因突变和细胞置换的“小怪物”

  据国外媒体报道,早在多年以前,科学家就记录了一些双头动物的罕见例子。比如,20世纪40年代,凯布尔(L E Cable)就描写了一条长着两个头的海龙胚胎。他将其称为“小怪物”。更近的例子是,伦敦帝国学院的发育生物学家阿布赞诺夫(Arkhat Abzhanov)在实验室中观察到了许多双头动物。借助

科学家发现一种“神奇”蛋白:可控制基因-应对多重病症

  为了维持肌体内所有类型细胞的正常发育及功能,身体需要谨慎控制一些基因的开启或关闭。近日,墨尔本科学家首次展示了一种叫做SMCHD1的蛋白,它在基因调控过程中发挥着重要作用,在必要时将需要抑制的基因聚集到特定区域,并在该区域有效禁用它们的功能,从而有助于监控身体健康。   这项发现于8月20日以

神奇的双头动物-那些出现基因突变和细胞置换的“小怪物”

  据国外媒体报道,早在多年以前,科学家就记录了一些双头动物的罕见例子。比如,20世纪40年代,凯布尔(L E Cable)就描写了一条长着两个头的海龙胚胎。他将其称为“小怪物”。更近的例子是,伦敦帝国学院的发育生物学家阿布赞诺夫(Arkhat Abzhanov)在实验室中观察到了许多双头动物。借助

神奇的双头动物-那些出现基因突变和细胞置换的“小怪物”

  据国外媒体报道,早在多年以前,科学家就记录了一些双头动物的罕见例子。比如,20世纪40年代,凯布尔(L E Cable)就描写了一条长着两个头的海龙胚胎。他将其称为“小怪物”。更近的例子是,伦敦帝国学院的发育生物学家阿布赞诺夫(Arkhat Abzhanov)在实验室中观察到了许多双头动物。借助

神奇的双头动物-那些出现基因突变和细胞置换的“小怪物”

  据国外媒体报道,早在多年以前,科学家就记录了一些双头动物的罕见例子。比如,20世纪40年代,凯布尔(L E Cable)就描写了一条长着两个头的海龙胚胎。他将其称为“小怪物”。更近的例子是,伦敦帝国学院的发育生物学家阿布赞诺夫(Arkhat Abzhanov)在实验室中观察到了许多双头动物。借助

神奇的双头动物-那些出现基因突变和细胞置换的“小怪物”

  据国外媒体报道,早在多年以前,科学家就记录了一些双头动物的罕见例子。比如,20世纪40年代,凯布尔(L E Cable)就描写了一条长着两个头的海龙胚胎。他将其称为“小怪物”。更近的例子是,伦敦帝国学院的发育生物学家阿布赞诺夫(Arkhat Abzhanov)在实验室中观察到了许多双头动物。借助

科学家解析百余“神奇蘑菇”基因组以培育新品种

  科学家收集了几十种“神奇蘑菇”的基因组数据,以了解驯化和培养是如何改变它们的,从而培育新品种蘑菇。相关研究近日发表于《当代生物学》。  裸盖菇的商业品种缺乏遗传多样性,因为它们被驯化为人类使用。而澳大利亚自然蘑菇种群保持了更多的多样性,包括控制蘑菇活性成分裸盖菇素生产的独特基因变异。  “令人惊

“神奇纸”可反复擦写40次

  从外表和手感上看,这是一张普通的纸。如果在表面覆盖一个镂空模板,并放在紫外线之下,几秒钟之后镂空部分的图案就被“打印”出来;再将其暴露在臭氧或高温中,不到半个小时图案即消失,纸张又可以重复利用。这种“神奇纸”可反复擦除字迹、重新使用达40余次。山东大学化学与化工学院陈代荣教授团队发明的这一创新成

叶绿素检测仪的“神奇”之处

    叶绿素是植物进行光合作用的主要色素,因为叶绿素是绿色的,所以多数植物叶片都呈绿色。但也有一些彩叶植物,它们叶片中仍然含有较多叶绿素,只是被其他色素覆盖,肉眼观察不明显。在植物生理研究工作中,一般都会对植物中叶绿 素含量进行检测,尤其是那些叶绿素含量较低的植物,可以利用叶绿素检测仪进行测量。

神奇生物改写袋鼠祖先起源史

  周氏混元兽复原图 中科院古脊椎动物与古人类研究所供图云南大学教授毕顺东和中科院生物演化与环境卓越创新中心等单位的研究人员合作,在6月14日在线出版的《自然》杂志上报道了一件迄今为止保存最完整的早白垩世哺乳动物化石。这种名为“混元兽”的动物,或将改写有袋类哺乳动物的起源历史。 这件混

“神奇纸”可反复擦写40次

  从外表和手感上看,这是一张普通的纸。如果在表面覆盖一个镂空模板,并放在紫外线之下,几秒钟之后镂空部分的图案就被“打印”出来;再将其暴露在臭氧或高温中,不到半个小时图案即消失,纸张又可以重复利用。这种“神奇纸”可反复擦除字迹、重新使用达40余次。山东大学化学与化工学院陈代荣教授团队发明的这一创新成

神奇生物改写袋鼠祖先起源史

  云南大学教授毕顺东和中科院生物演化与环境卓越创新中心等单位的研究人员合作,在6月14日在线出版的《自然》杂志上报道了一件迄今为止保存最完整的早白垩世哺乳动物化石。这种名为“混元兽”的动物,或将改写有袋类哺乳动物的起源历史。周氏混元兽复原图  这件混元兽标本发现于内蒙古宁城地区义县组下部地层,是距

神奇水解酶专“吃”塑料

   从中科院天津工业生物技术研究所传来最新信息,一种专门用于分解PET塑料的水解酶研究取得重要突破,未来将据此培育出专“吃”PET塑料的新酶种,通过生物降解方法帮助解决日益严重的塑料垃圾污染问题。该研究成果已发表在最新一期《自然·通讯》杂志。  PET全称“聚对苯二甲酸乙二酯”,是以石油为原料的常

神奇中子如何定向“引爆”癌细胞

  把一种“东西”输入到人的体内,癌细胞十分喜欢它,把它吞噬为已有。人体外的一束“流”射向癌细胞,那个神秘的“东西”被引爆,癌细胞死亡。而癌细胞附近的其他正常细胞则安好无恙。  这就是一种治疗癌症的方法:硼中子俘获疗法(BNCT)。尽管大多数国人还没有听说过,但它已不是治癌新方法。上世纪50年代,科

让衰老组织返老还童的神奇分子

  无论你是聪明的、强壮的或者两者兼具,有朝一日你或许会受益于一种药物,研究人员发现,这种药物能恢复衰老的大脑和肌肉组织。  加州大学伯克利分校的研究人员发现,一种小分子药物,可同时使小鼠大脑和肌肉中老的干细胞重新活跃起来,这一发现可能给人类带来一种药物干预措施,可使整个身体的衰老组织再次年轻。延伸

神奇眼镜看得见癌细胞

  不久前,美国密苏里州圣路易斯市一家医院完成了一台前所未有的乳腺癌切除手术:主刀医生借助一副特制的头盔式眼镜,亲眼“看”到了患者体内的癌细胞。   这款“神奇眼镜”由美国华盛顿大学放射学教授萨缪尔·阿奇莱富率领的团队研发,有关研究报告近日发表在美国《生物医学光学杂志》上。   手术是

神奇的超声波切割技术

  不同的超声波切割工艺   切割工艺   超声波切割工艺的主要作用是拆分相连的部件。通过每秒的大频率振动可以降低待切割物品上的压力。这样就可以形成整齐干净的切割表面。在实际应用中分为两种工艺,分离焊接和切割。   分离焊接   用超声波可以将热塑性多层纺织品、无纺布材料或薄膜切割成任意

可修改记忆的“神奇”蛋白

  最近,美国南加州大学(USC)的科学家们,开发出一种新工具——GFE3蛋白,能够以定向的方式修改大脑活动和记忆,而无需任何药物或化学物质的帮助。相关研究结果发表在6月6日的《Nature Methods》杂志。  本文通讯作者、USC Dornsife文理学院生物学教授Don B. Arnold

一种返老还童的神奇激素

  根据来自哥伦比亚大学医学中心(CUMC)研究者对小鼠的研究表明,衰老导致的失忆可以被血液中激增的骨钙素水平逆转,研究者同时还发现了大脑中的骨钙素受体,这项研究为治疗衰老导致的认知下降开辟了新道路。这项研究发表在《Journal of Experimental Medicine》杂志的网络上。

“神奇”的酵素,到底是什么?

  “酵素”的字面含义是“酶”  对生物化学有一定了解的朋友都知道,“酵素”的确是“酶”的旧称,也是现在日本和台湾对“酶”的别称。“酵素”和“酶”,英文名都是Enzyme。健康人体是一个稳态系统,可以通过复杂的生理机制,调节酶的合成、活化、分解过程,从而将某种酶的含量维持在一个相对稳定的水平。只有在

神奇血液因子或有效缓解衰老

衰老是影响人体所有功能,特别是大脑功能的正常生理过程。但是,可以通过改变生活方式(进行体育锻炼,限制卡路里摄入等)能够起到有效延缓衰老的目的。近日,巴斯德研究所(Institut Pasteur)和CNRS的研究人员已经阐明了血液中一种分子(GDF11)在延缓衰老方面的作用。在小鼠模型中,他

液态金属:神奇材料焕发新生机

  苹果正在研制的可穿戴设备iWatch,可能会使用一种液态金属材料,该材料的强度是钛的两倍。   虽然苹果公司已不如从前光芒四射,但它的创新举动却仍然牵动着业界神经。近日据国外媒体报道,苹果正在研制的可穿戴设备iWatch,可能会使用一种由锆、钛、铜、镍等组成的液态金属材料(又

可关闭致癌蛋白的神奇探针

  最近,科学家研制出了一种高度特异且具有良好特征的化学探针,它可以切断2个与癌症有关的重要蛋白,从而进一步阐述了这些蛋白对推动癌细胞增殖所发挥的作用。  这项新的研究,发表在十月二十六日的Nature子刊《Nature Chemical Biology》,发现了两个蛋白质的第一个高度选择性的调节器

这个神奇的“泡泡”调控精子活性

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/11/512065.shtm西湖大学生命科学学院特聘研究员唐鸿云团队与北京大学跨学部生物医学工程系助理教授黄小帅团队合作,他们首次鉴定到一种特异性包裹线粒体的细胞外囊泡——精子中线粒体数量调控的主要机制,可能调

神奇“飞轮”:收集“垃圾能”再利用

  日常生活中,我们经常会产生各种各样的生活垃圾,但你听说过“能量垃圾”吗?其实在我们身边,到处都有“能量垃圾”。所谓“能量垃圾”是指那些非连续性的、零散的能量,它既难以被收集储存,又难以被人们利用,因此通常被称为“垃圾能”。有没有一种设备,可以将这些“能量垃圾”变废为宝,进行二次利用?上海交大机械