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Nature:首次构建出线虫神经系统的完整连接图谱

一种称为秀丽隐杆线虫(Caenorhabditis elegans)的动物被全球科学家用作模型生物。在一项新的研究中,来自美国阿尔伯特-爱因斯坦医学院的研究人员描述了这种动物的神经系统的首个完整的连接图。该研究包括这种动物的雌性和雄性个体,并揭示出它们之间的实质性差异。相关研究结果发表在2019年7月4日的Nature上,论文标题为“Whole-animal connectomes of both Caenorhabditis elegans sexes”。秀丽隐杆线虫,图片来自Nature, 2019, doi:10.1038/s41586-019-1352-7 这些研究结果标志着“连接组学(connectomics)”领域的一个重要里程碑。连接组学指的是绘制大脑、大脑区域或神经系统中无数神经连接的图谱,以找到导致负责特定行为的特定神经连接。 论文通讯作者、阿尔伯特-爱因斯坦医学院分子遗传学主任、神经科学系遗传学教授S......阅读全文

生物物理所合作研究确定线虫脂滴的标记蛋白

  4月9日,中科院生物物理研究所刘平生研究组在分子细胞蛋白质组学杂志Molecular & Cellular Proteomics在线发表题为Proteomic study and marker protein identification of caenorhabditi

Cell子刊:血红素转运数十年谜题终得解

  铁元素是红细胞的必要组分,但在红细胞之外的铁又是有毒性的。为了生存,机体需要不断地循环利用铁,回收衰老红细胞中90%的铁元素。   亚铁血红素是生物体内的铁元素存在形式,血红素中的铁赋予红细胞血红蛋白携带氧的能力。约在五十年前科学家们就认为,在循环利用衰老红细胞和血红素代谢的过程中一定存在着某

Nat Chem Bio:线虫研究揭示长寿的奥秘

  根据Scripps Research的科学家的一项研究,一类酶活性抑制分子通过调节大麻素生物途径,可以将秀丽隐杆线虫的寿命延长45%,  相关工作最近在《Nature Chemical Biology》杂志上发表,该研究还表明,秀丽隐杆线虫中延长寿命的大麻素途径与人类和其他哺乳动物中发现的大麻素

刘平生等确定线虫脂滴的标记蛋白

         4月9日,分子细胞蛋白质组学杂志Molecular & Cellular Proteomics在线发表了中科院生物物理研究所刘平生研究组的成果,首次纯化了线虫脂滴并完成了蛋白质组学研究,确定了线虫脂滴的标记蛋白

Nature揭示:压力如何影响健康

  过去已有诸多研究证明,压力与患41种自身免疫性疾病(包括类风湿性关节炎、牛皮癣、克罗恩病等)的风险增加36%有关。压力太大还会增加罹患心血管疾病的风险,甚至导致动物寿命缩短。  近日,美国麻省大学医学院的神经生物学教授Mark Alkema博士的实验室也完成的一项关于压力的研究,揭示了“战斗或逃

RNAi的实验原理和操作实用技术(1)

几十年来生物学上最重要的进展,也许是关于RNA分子能调节基因表达的发现。RNA干涉(RNAi)是指双链RNA分子使基因表达沉寂的现象,是在线虫中发现的,在 1998年的一篇Nature论文中被公诸于众。此后,科学家们明白,RNAi还有其他形式,它既是一种了解基因功能的强大工具,又是很多生物的基因组所

RNAi的实验原理和操作实用技术

  几十年来生物学上最重要的进展,也许是关于RNA分子能调节基因表达的发现。RNA干涉(RNAi)是指双链RNA分子使基因表达沉寂的现象,是在线虫中发现的,在 1998年的一篇Nature论文中被公诸于众。    此后,科学家们明白,RNAi还有其他形式,它既

RNAi总结

RNA干涉(RNAi)是指双链RNA分子使基因表达沉寂的现象,是在线虫中发现的,在 1998年的一篇Nature论文中被公诸于众。过去几年中,科研工作者已明确转录后基因沉默现象普遍存在于动、植物中,在机体防御病毒入侵和转座子沉默效应中起着重要作用。近年来的研究表明,将与mRNA对应的正义RNA和反义

原来闻气味也会长胖?

  春色最浓四月天,今年四月也是许多人为胖发愁的日子,因为疫情长时间宅家的人们发现自己明显胖了不少,这与吃得多、运动少、吃高热量食品密不可分。可是你知道吗,最狠的不是“喝水都要长胖”,而是连闻一些气味也会长胖。  听起来是不是特别匪夷所思?最近一项科学研究发现,实验动物的脂质储备增加并不是因为多吃少

生物物理所利用体细胞TALEN技术实现线虫条件性基因敲除

  模式动物线虫拥有丰富的遗传资源。利用线虫为模型的研究在过去的四十多年为生物医学的诸多领域作出了重要贡献。然而,不能在特定位点对线虫野生型基因组进行条件性突变一直是线虫实验系统的技术瓶颈。2013年8月,Nature Biotechnology杂志发表中国科学院生物物理研究所欧光朔课题组利用T

梳理近期那些改写教科书的研究

  随着技术的不断发展,科学家们也不断发现目前生物医学教科书中记载的很多理论知识需要改写。为此,小编针对近期发生的教科书改写研究进行一番梳理,以飨读者。  1.Science:改写教科书!在禁食期间,脂肪细胞接管尿苷产  在哺乳动物进食、睡觉和禁食期间,它们如何维持两种生物学上至关重要的代谢物平衡?

《Nature》2月最受关注的十篇论文

  英国著名杂志《Nature》周刊是世界上最早的国际性科技期刊,自从1869年创刊以来,始终如一地报道和评论全球科技领域里最重要的突破。其办刊宗旨是“将科学发现的重要结果介绍给公众,让公众尽早知道全世界自然知识的每一分支中取得的所有进展”。近期《Nature》下载论文最多的十篇文章(2016年1月

Nature:新研究表明压力如何削弱防御能力

  神经生物学教授Mark Alkema博士的实验室研究揭示了"逃跑"反应是如何损害机体长期健康的。这项研究在线虫中进行,秀丽隐杆线虫是一种常见的研究模型,相关研究结果发表在《Nature》杂志上。  当人们感知到危险或压力时,身体会释放出肾上腺素等应激激素。肾上腺素使心跳加快,

最新基因组测序成果盘点

  近来,各大杂志上陆续发表了不少重要的基因组测序成果。the scientist杂志对此进行了盘点,以飨读者。   种属:野鸭,绿头鸭(Anas platyrhynchos)   基因组:约13 billion bp   鸭子是几乎所有甲型流感病毒的天然宿主(包括H5N1)。日前,研究人员测

Nature子刊:情绪和压力何以影响寿命?

  根据新发表的一项研究表明,抑郁和紧张的影响可能从一个人的脸上看出来,并可能影响寿命,而且还有可能存在于遗传活动的变化中。这项研究发表在5月24日的Nature子刊《Molecular Psychiatry》。  在涉及秀丽隐杆线虫和人类群体的一系列研究中,来自印第安纳大学医学院和斯克里普斯研究所

Nature子刊揭示干细胞抗衰老机制增强蛋白质控可延年益寿

细胞蛋白质量关系着生物的生存。在衰老过程中生物维持蛋白质量的能力会逐渐下降,受损蛋白和错误折叠蛋白的累积起来会造成细胞死亡和细胞功能故障。阿尔茨海默症、帕金森症、亨廷顿舞蹈病等神经退行性疾病就与蛋白质控减弱有关。人多能干细胞能够无限复制同时维持未分化状态,这就需要避免蛋白体系有任何不平衡。帮助蛋白折

Nature:重磅!抑制RNA聚合酶III可延长寿命

  在一项新的研究中,来自英国伦敦大学学院、肯特大学和荷兰格罗宁根大学的研究人员发现抑制一种所有动物都拥有的酶的活性可延长果蝇和线虫的寿命。相关研究结果于2017年10月29日在线发表在Nature期刊上,论文标题为“RNA polymerase III limits longevity downs

中国科技大学Nature子刊发表最新成果

  近日来自中国科技大学、华中科技大学和台湾国立清华大学的研究人员联合发表了题为“Escherichia coli noncoding RNAs can affect gene expression and physiology of Caenorhabditis elegans”的论文,证

Nature Communications已实现超声波精确刺激单个神经元

  在最新一期的《Nature Communications》在线报告了一个新方法,它显示了一个线虫的单个神经元何以可通过基因修饰和微泡的使用被超声波刺激。作者希望,这一方法将使得对深层组织中的神经元刺激能够以比现有基于光的方法(如光遗传学方法)创伤更小的方式进行。  用来激活神经元或使其失活的当前

抑制RNA聚合酶就能延长寿命!请看Nature最新文章

  伦敦大学学院UCL领导的研究发现:果蝇和线虫的寿命可以通过对一种在动物身上很普遍的酶的活性进行限制而延长。相关研究于11月29日在线发表在Nature上。   这一文章揭示:酵母细胞的存活期、果蝇及线虫的寿命可以在机体成年后将RNA聚合酶III(Pol III)的活性略微削减而延长平均10%。

【盘点】衰老与疾病的关联性研究进展

  人为什么会变老?对于人类来说,如何才能长生不老真的是一个令人着迷的问题。但是至今为止都没有一个让人满意的答案。衰老一直是生命过程中的核心环节,也是影响整个人类社会健康发展的重要问题。目前世界各国均面临着严重的人口老龄化,数据显示到2050年约三分之一的中国人口年龄将超过60岁。因此,深入了解衰老

Nature:新型线粒体荧光标记技术助力机体衰老研究

  近日,来自中国的研究团队成功地将荧光标记到线虫肌肉细胞中的蛋白质上来监控线虫细胞线粒体的代谢活性,用以研究线粒体代谢频率和线虫寿命之间的关联,相关研究成果刊登于国际著名杂志Nature上,研究者的研究成果为研究个体老化提供了新的思路和研究希望。   线粒体是细胞中的能量工厂,其同时也是很多科学

Nature:科学家阐明雌雄线虫大脑发育初期的差异机制

  线虫可能不是来自火星或金星,但其大脑中却有可以促进雄性和雌性表现不同的性别特异性回路,近日一项刊登在国际杂志Nature上的研究论文中,来自哥伦比亚大学的研究人员通过研究揭示了线虫神经系统中这种性二型现象产生的分子机制,相关研究由美国国家神经性疾病和卒中研究所提供资助。  研究者Coryse S

Nature子刊:吃汉堡,喝汽水也不会发胖?

  想象一下,如果能有一种药丸,让我们吃了以后即使每天吃冰淇淋、饼干和蛋糕都不会增肥,那真是吃货们的福音啊。  近期来自南加州大学的一项新发现也许能令这一梦想成真。由南加州大学Davis衰老学研究院以及Keck医学院的Sean Curran领导的一个研究组发现了一种能抑制高糖饮食肥胖的新方法,这一方

Nature子刊改写教科书,植物也能吃植物

  植物的生长需要阳光和水分,小孩子都知道植物通过阳光土壤和水获取养分。日前Bielefeld大学Olaf Kruse教授的研究团队首次发现,绿藻Chlamydomonas reinhardtii不仅从事光合作用,还能够从其他植物获取能量,该发现颠覆了我们自小学习的教科书理论,有望对开发生物

二甲双胍遇到对手了 这款高血压药物能延长线虫寿命25%

  近日,来自美国德克萨斯大学西南医学中心的科学家们发现,一种被FDA批准用于治疗高血压的药物似乎能够通过“一个模拟热量限制的信号通路”来延长线虫的寿命。研究人员称,这一药物的抗衰老效果或可媲美“神药”二甲双胍。  寿命延长约25%  线虫是科学界研究衰老的有利工具,因为它们与人类共享了近一半的基因

线粒体胁迫适应性跨代遗传研究获突破

  北京大学刘颖课题组在线粒体胁迫适应性的跨代遗传及其表观遗传调控机制研究方面取得了重要进展,相关研究成果于12月4日在线发表于《自然-细胞生物学》。  刘颖告诉《中国科学报》,这是国际上第一项证明动物存在线粒体胁迫适应性跨代遗传现象的研究,也加深了对跨代遗传调控机制的理解。该研究为人类线粒体疾病的

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

RNAi常见问题及问答(FAQs)

有关Stealth™ RNAi的问题什么是Stealth™ RNAi?Stealth™ RNAi是RNAi化学的新一代产品。Stealth™ RNAi分子是经过专利化学修饰的、钝末端、双链25聚体(25mer)。这些化学修饰专门用来消除诱导的细胞应激反应。它也使Stealth™ RNAi比标准的si

压力或会影响机体的神经回路并留下永久的痕迹

  在雄性线虫性成熟之前,科学家们能通过“饥饿”来阻碍其进入青春期,近日,一项刊登在国际杂志Nature上研究报告中,来自哥伦比亚大学的科学家们通过研究表示,性成熟之前几天的饥饿压力会抑制大脑关键神经回路连线模式的正常改变,从而诱发成年雄性线虫表现不成熟。图片来源:Hobert lab, Colum