乌贼蛋白质可制造自修复衣服

乌贼环齿含有一种有用蛋白质。图片来源:Mark Conlin / Alamy 本报讯 乌贼依靠触须末端一组结实的锯齿状吸盘抓住猎物。它们被称为乌贼环齿(SRT)。如今,研究人员发现,SRT中的一种蛋白质可被转变成纤维和薄膜,用于制造结实、灵活、可生物降解的塑料。相关成果日前发表于《化学前沿》杂志。 普通乌贼只含有约100毫克SRT蛋白质,但美国宾夕法尼亚州立大学的Melik Demirel及团队通过基因改造大肠杆菌生长出SRT蛋白质。这意味着更多蛋白质可被生产出来。 普通的衣服纤维可被SRT蛋白质包裹,以制造非常耐穿的织物。同时,如果受到损伤,仅靠一点点热量和压力,它们便可自我修复。 这种蛋白质的有用性来自其不同寻常的分子结构。蛋白质的组成部分像油和水一样相互作用,并在纳米尺度上分离。 这产生了紧紧缠在一起的螺旋线、扁平的片材和无序的缠结。这些形状反过来又赋予该材料宏观层面上的属性。......阅读全文

乌贼蛋白质可制造自修复衣服

乌贼环齿含有一种有用蛋白质。图片来源:Mark Conlin / Alamy  本报讯 乌贼依靠触须末端一组结实的锯齿状吸盘抓住猎物。它们被称为乌贼环齿(SRT)。如今,研究人员发现,SRT中的一种蛋白质可被转变成纤维和薄膜,用于制造结实、灵活、可生物降解的塑料。相关成果日前发表于《化学前沿》杂志。

乌贼能看到清晰水世界

   人类在水下很难清晰地看到事物,这不仅仅因为水中存在氯气,还源于当水的密度和眼液几乎相同时,进入人们眼中可以产生图像的光线很难弯曲和聚焦。海洋生物普遍也面临同样的问题,而乌贼却拥有一种秘密武器能克服这个困难。  之前的研究已证实乌贼的眼睛是独特的:每个晶状体的折射率在中间是最大的,从中间到边缘逐

河蚌、田螺和乌贼切片观察实验

实验方法原理1.  通过对河蚌外形及内部解剖的观察,了解软体动物门瓣鳃纲的一般结构及其特征。2.  通过对田螺外形及内部解剖的观察,了解软体动物门腹足纲的一般结构及其特征。3.  通过对乌贼外形及内部解剖的观察,了解软体动物门头足纲的一般结构及其特征。实验材料河蚌切片田螺切片乌贼切片实验步骤1.  

河蚌、田螺和乌贼切片观察实验

实验方法原理 1.  通过对河蚌外形及内部解剖的观察,了解软体动物门瓣鳃纲的一般结构及其特征。2.  通过对田螺外形及内部解剖的观察,了解软体动物门腹足纲的一般结构及其特征。3.  通过对乌贼外形及内部解剖的观察,了解软体动物门头足纲的一般结构及其特征。实验材料 河蚌切片田螺切片乌贼切片实验步骤 1

巨乌贼出没!惊喜抓拍“生活照”

  作为地球上最大的无脊椎动物,巨乌贼却出奇地难以捉摸。过去的几十年中,这种貌似“海怪”的神秘动物长期以来更像是一个传说,科学家们仅从捕食这种软体动物的鲸鱼胃中发现的残骸碎片,对它的外观有了模糊的了解,并在1925年被动物学家正式描述。  而最近,科学家们终于科学家首次拍摄到了一只30厘米长的幼体巨

化妆品+蛋白质,修复皮肤不是梦

  近日,英国研究人员发现了两种蛋白质片段。研究人员将其应用在前臂皮肤上后,这块区域的关键蛋白质结构水平增加了,而这种结构能使皮肤更有弹性。  由于体内炎症水平上升和暴露在紫外线辐射下,皮肤中形成弹性网络的蛋白质会日益受损。随着年龄增长,这种损伤导致皮肤失去弹性并产生皱纹。  蛋白质降解时会释放出被

修复蛋白质生产错误能延长寿命

  英国伦敦大学学院和英国医学研究理事会(MRC)伦敦医学科学研究所的研究人员在简单模式生物中进行的一项新研究发现,减少蛋白质合成(生产)中的自然错误可以改善健康和延长寿命。14日发表在国际著名期刊《细胞代谢》上的这项新发现,首次证明了蛋白质错误减少与寿命之间的直接联系。  “DNA突变会致癌,而这

宁波大学:学生团队攻克乌贼育种国际难题

  对于海鲜吃货来说,禁渔期是痛苦的,因为很多新鲜的活体海产都吃不到了,包括乌贼。但是在宁波大学,一支学生研究团队却率先攻克了虎斑乌贼大规模人工育种的国际难题,为虎斑乌贼产业化发展带来历史性突破,也为众多吃货带来了“福音”。  那么这支学生团队是如何做到这一点的呢?  六年探索  攻克国际难题  据

日本研究显示体型较小乌贼可产生较大精子

研究人员认为枪乌贼是第一种被确认可以产生两种不同类型精子的物种枪乌贼的两种不同的精子:大小不同  日本科学家研究发现,体型较小的乌贼会产生体型较大的精子,以便在不利的生育竞争中获得一席之地。  日本科学家以枪乌贼作为研究对象,他们发现其中一些体型较小的乌贼会产生出体型相对较大的精子,

罕见发光乌贼外形似小猪-圆脸卷发咧嘴笑

  近日,科学家们在海洋里发现了一种罕见的海洋生物——会“咧嘴大笑”的猪形乌贼,其开心的表情吸引了研究人员的注意。   这种小型乌贼的学名为Helicocranchia Pfefferi,体形相当于一个大橙子,通常生活在100米深的海洋区域,因此人类对他们的生活习性还很陌生,可以肯定的是它是一

为什么研究章鱼、乌贼——来自海洋智慧生物的启示

对生物学家来说,章鱼和乌贼不仅仅是种动物,更是研究神经系统复杂性和演化的绝佳对象。它们曾经为神经科学的崛起立下过汗马功劳,但在过去的数十年间,因为和人类差别过大、研究手段限制等原因,逐渐沉寂。近年来,随着人工智能、基因编辑技术等新研究手段的发展,它们重新受到研究者的关注。在这方面,中国科学家已经走在

像乌贼一样变色的超材料即将出现

         乌贼是自然界中的伪装大师,它们的皮肤有着令人匪夷所思的强大变色能力,能瞬间改变自己的颜色,完美融入周边的环境。现在,这一令人拍案叫绝的技术或许很快就将为人所用了。  据物理学家组织网日前报道,美国莱斯大学纳米光子学实验室(LANP)公布了一项研究成果,使“乌贼皮”超材料的制造迈出了

研究前沿:蛋白质在肌肉修复过程中的作用

  研究人员报告说,一种已知对蛋白质合成很重要的蛋白质也会以一种意想不到的方式影响肌肉再生和生长。研究人员说,这一发表在Journal of Clinical Investigation上的发现将来可能会带来治疗肌肉无力和肌肉质量下降等疾病的新方法。  领导这项研究的伊利诺伊大学细胞与发育生物学教授

新研究发现巨型乌贼并非行动迅速贪婪掠食者

   据国外媒体报道,科学家表示,世界上最大的无脊椎动物——巨型乌贼,跟人们以前认为的不一样,它并不是行动迅速而且非常贪婪的食肉动物。巨型乌贼过去出现与海有关的神州中,被人们视为海怪。然而,事实上它是一种行动迟缓的动物,经常采取伏击的方法,捕捉不小心闯入它的埋伏圈

参与DNA修复的蛋白质可能有助于抑制癌症

  每天,人体内的细胞都会经历无数次的分裂。新生的细胞用于替换分旧的,损坏的或死掉的细胞。不过,在细胞分裂之前, DNA会首先复制产生精确副本,并将其传递给新细胞。  为了开始复制过程,DNA双螺旋首先展开,因此每条链都可以用作合成新DNA的模板。科学家将展开的DNA链片段称为复制叉。随着这一高度复

17年后再次捕获到乌贼在深海中的罕见画面

一位母亲,数以百计的卵子,一场深海的芭蕾舞,这样的场面真令人陶醉。蒙特雷湾水族馆研究所(MBARI)在加利福尼亚海岸拍摄了一只乌贼妈妈照看其卵子的画面。据了解,这种娇小的淡红色乌贼被称为Bathyteuthis sp.,它在深海中出没,在那里以磷虾为食。MBARI将这种鱿鱼和它的卵子描述为“令人难以

美丽的乌贼奇妙的共生-科学家开创微生物组研究

   尽管水族箱看上去空空如也,但里面其实有一些东西。一双眼睛从底砂中伸出来,它们的主人被轻而易举地捞进一个玻璃碗中。起初,这个生物看起来像一颗榛果松露,小小的、圆圆的,身上布满了小斑点。但轻轻一抖,这些沙粒斑点便脱落下来,一只约拇指大小的雌性夏威夷短尾乌贼便出现了。  碗里没有其他动物,但这只乌贼

DNA修复技术重组修复过程介绍

此过程也叫复制后修复。对于DNA双链断裂损伤,细胞必须利用双链断裂修复,即重组修复,通过与姐妹染色单体正常拷贝的同源重组来恢复正确的遗传信息。人重组修复中原损伤没有除去,但若干代后可逐渐稀释,消除其影响。所需要的酶包括与重组及修复合成有关的酶,如重组蛋白A、B、C及DNA聚合酶、连接酶等。

DNA修复技术诱导修复过程介绍

DNA严重损伤能引起一系列复杂的诱导效应,称为应急反应,包括修复效应、诱变效应、分裂抑制及溶原菌释放噬菌体等。细胞癌变也可能与应急反应有关。应急反应诱导切除和重组修复酶系,还诱导产生缺乏校对功能的DNA聚合酶,加快修复,避免死亡,但提高了变异率。单链DNA诱导重组蛋白A,可水解Lex A蛋白,使一系

DNA修复的切除修复的相关介绍

  (一)细胞内有多种特异的核酸内切酶,可识别DNA的损伤部位,在其附近将DNA单链切开,再由外切酶将损伤链切除,由聚合酶以完整链为模板进行修复合成,最后有连接酶封口。  (二)碱基脱氨形成的尿嘧啶、黄嘌呤和次黄嘌呤可被专一的N-糖苷酶切除,然后用AP(apurinic/apyrimidinic,缺

关于DNA修复的光修复的介绍

  这是最早发现的DNA修复方式,是指细胞在酶的作用下,直接将损伤的DNA进行修复。 [1] 修复是由细菌中的DNA光解酶(photolyase)完成,此酶能特异性识别紫外线造成的核酸链上相邻嘧啶共价结合的二聚体,并与其结合,这步反应不需要光;结合后如受300-600nm波长的光照射,则此酶就被激活

SOS修复系统修复DNA损伤的介绍

  是SOS反应的一种功能。SOS反应是DNA受到损伤或脱氧核糖核酸的复制受阻时的一种诱导反应。在大肠杆菌中,这种反应由recA-lexA系统调控。正常情况下处于不活动状态。当有诱导信号如 DNA损伤或复制受阻形成暴露的单链时,recA蛋白的蛋白酶活力就会被激活,分解阻遏物lexA蛋白,使SOS反应

我国海洋生态破坏严重-东海野生大带鱼难觅

昨日,渔政局工作人员与志愿者在东海投放鱼苗。  东海带鱼保护区生态修复启动仪式昨日上午在浙江舟山带鱼保护区启动,放流了岱衢族大黄鱼、曼氏无针乌贼等苗种215万尾(粒)。  昨日的启动仪式上,上海海洋大学的范毓代表学生发言倡议大家爱护海洋生态,保护海洋生物。来自舟山

从乌贼墨囊中提取的黑色素可以使塑料拥有更强性能

  如果你想要更耐用持久的塑料泡沫或纺织品,答案可能存在于你的皮肤、头发或眼睛中。 现在科学家利用天然存在于人体及其它动物身上的黑色素来使塑料拥有更强性能。据外媒报道, 中国江南大学的科学家已经确定,在聚氨酯中添加少量黑色素后,可以使其性能变得更强。  在实验室测试中, 由江南大学研究人员陈明清和东

电池修复仪的-操作说明和修复范围

  电池修复仪主要是针对铅酸蓄电池进行修复的,对于蓄电池的非物理性损坏比如蓄电池化学反应中造成的硫化、盐化、极板老化、软化、失水、热失控、极板活性物质脱落等现象具有较好的 修复效果,通过等离子共振,将硫化铅结晶体转化为自由移动的游离子参加化学反应,从而达到修复的目的。   操作说明   ①

土壤修复技术之-玻璃化修复技术

  玻璃化技术源于20世纪五六十年代核废料的玻璃化处理技术,近年来该技术被推广到污染土壤的治理,1991年美国爱达荷州工程实验室把各种重金属废物及挥发性有机组分填埋于地下0.66m后,使用原位玻璃化技术,证明了该技术可行性。  该技术分原位和异位两种。  一、原位玻璃化技术  原理:通过向污染土壤插

DNA损伤修复的切除修复方法介绍

  又称切补修复。最初在大肠杆菌中发现,包括一系列复杂的酶促DNA修补复制过程,主要有以下几个阶段:核酸内切酶识别DNA损伤部位,并在5'端作一切口,再在外切酶的作用下从5'端到3'端方向切除损伤;然后在 DNA多聚酶的作用下以损伤处相对应的互补链为模板合成新的 DNA单链片

把思想穿在身上

  乌贼是改变外表以融入周围环境的高手。不过,在一项技术的助力下,这种头足类动物再也无法隐藏它们的内心想法。该技术通过追踪乌贼皮肤上不断变化的模式推断其大脑活动。这项日前发表于《自然》杂志的发现,能帮助研究人员更好理解大脑如何控制行为。  乌贼通过收缩被称为色素细胞的微小、彩色皮肤细胞周围的肌肉伪装

这新材料不光红外“隐身”,还有更多妙用

科学家从乌贼等“伪装大师”身上获得灵感,设计了一种可自适应反射红外线的弹性新材料,动态调节有效温度从而在红外线下“隐身”。相关论文发表于Science 杂志,第一作者是UCI教授Alon Gorodetsky博士生徐诚绎(中国科大08级少年班)。‍‍‍‍一提到隐身衣,很多人会想到哈利•波特拥有的一件

关于DNA损伤修复的重组修复方法介绍

  重组修复从 DNA分子的半保留复制开始,在嘧啶二聚体相对应的位置上因复制不能正常进行而出现空缺,在大肠杆菌中已经证实这一DNA损伤诱导产生了重组蛋白,在重组蛋白的作用下母链和子链发生重组,重组后原来母链中的缺口可以通过DNA多聚酶的作用,以对侧子链为模板合成单链DNA片断来填补,最后也同样地在连