导致航天员骨丢失的小核酸分子被发现

长期空间飞行中,由于失重导致的骨丢失位列航天员健康的各种风险因素之首。中国航天员科研训练中心航天医学基础与应用国家重点实验室李英贤研究团队与香港浸会大学、军事医学科学院、301医院以及暨南大学的相关研究单位团结协作,在失重性骨丢失研究领域取得了世界级的突破性研究成果,发现和阐释了一个同时参与造成失重和增龄性成骨能力降低的小核酸的功能,并且在实验中针对该小核酸开发的治疗药物成功防止了模拟失重和增龄导致的成骨能力下降以及骨丢失。12月10日,该研究成果在线发表于国际权威学术期刊《自然-医学》。 空间骨丢失是制约人类进军深空的瓶颈因素,也是建设月球基地和探索火星之前必须解决的影响航天员安全健康的问题。小核酸分子(microRNA)在发育、凋亡、代谢以及人类疾病方面起着重要的调控作用。李英贤研究团队与301医院骨科研究所、暨南大学临床医院等单位合作,经过3年的协作积累与统计分析,对参与骨发育调控的microRNA分子在大量临床......阅读全文

Mol-Cell:可爱龙团队开发出高效快速核酸分子诊断工具

  CRISPR-Cas 系统是原核生物一种抵御外来入侵核酸的免疫系统,已被广泛用于真核细胞的基因组编辑。目前基于 CRISPR-Cas 的基因编辑技术已广泛应用于遗传育种、新药开发、疾病治疗、动物模型构建、转录调控以及分子诊断等各领域。被誉为在后基因组时代开创了遗传疾病精准治疗的新时代。  CRI

新型自组装核酸分子运输平台有望靶向治疗癌症等疾病

  癌症和其它疾病的生物复杂性常常会要求要比目前方法更加强的治疗手段,然而很多治疗方法都忽略了基因动态变化的分子网络,这些方法仅仅能靶向作用非常少的与疾病相关的基因,近日,一项刊登在国际杂志Nature Nanotechnology上的研究报告中,来自特拉维夫大学的研究人员通过研究开发了一种新方法,

分子克隆常用技术简介(核酸纯化、浓缩、电泳和DNA、RNA的...

分子克隆常用技术简介(核酸纯化、浓缩、电泳和DNA、RNA的定量)一、核酸的纯化在分子克隆的所有操作中,最基本的操作是核酸的纯化。其关键步骤是去蛋白质,通常只要用酚/氯仿。氯仿抽提核酸的溶液即可。每当需要把克隆有某一些所用的酶灭活或去除以便进行下一步时,可进行这种抽提。然而,如要从细胞裂解液等复杂的

航天员在中国空间站“飘着睡”?神十二航天员乘组揭秘

  航天员在中国空间站怎么睡觉?在太空中是否会做梦?在7日举行的神舟十二号航天员乘组与记者见面会上,航天员刘伯明揭晓了这些网友关心的问题。  航天员在太空中处于失重状态,他们在中国空间站是如何睡觉的?对此,刘伯明在见面会表示,神舟十二号乘组3名航天员的睡眠姿势各不相同,他自己是把睡袋绑到床上,聂海胜

核酸纯化怎样保存核酸

纯化后的核酸,最后多使用水或者低浓度缓冲液溶解;其中 RNA 以水为主,DNA 则多以弱碱性的 Tris 或者 TE 溶解。经典的 DNA 溶解方法多提倡使用 TE 溶解,认为 EDTA 可以减少 DNA 被可能残留下来的 DNase 降解的风险;如果操作过程控制得当,DNase 的残留几乎是可以忽

核酸纯化怎样保存核酸

纯化后的核酸,最后多使用水或者低浓度缓冲液溶解;其中 RNA 以水为主,DNA 则多以弱碱性的 Tris 或者 TE 溶解。经典的 DNA 溶解方法多提倡使用 TE 溶解,认为 EDTA 可以减少 DNA 被可能残留下来的 DNase 降解的风险;如果操作过程控制得当,DNase 的残留几乎是可以忽

核酸纯化怎样保存核酸

纯化后的核酸,最后多使用水或者低浓度缓冲液溶解;其中 RNA 以水为主,DNA 则多以弱碱性的 Tris 或者 TE 溶解。经典的 DNA 溶解方法多提倡使用 TE 溶解,认为 EDTA 可以减少 DNA 被可能残留下来的 DNase 降解的风险;如果操作过程控制得当,DNase 的残留几乎是可以忽

核酸纯度、浓度与分子量测定实验——Ethidium-bromide染色法

实验方法原理利用一系列不同浓度的DNA标准溶液(0、2.5、5、10、20、30、40、50 ng/ml),或已知浓度的DNA marker,和未知浓度DNA样品一起进行琼脂糖凝胶电泳,以EB染色后,在凝胶图象分析仪上观察,比较标准浓度及未知浓度的亮度,来求取DNA 的含量;比较DNA样品与DNA

核糖核酸分子及其构造作用研究迎来新高潮

  当Philip Bevilacqua决定研究一个活体植物细胞中所有核糖核酸(RNA)分子的形态时,他面临两个问题:首先,自从中学时代起,他就没有研究过与植物相关的生物学;其次,生物化学家倾向于检测单个RNA分子,因为处理一个细胞内的众多RNA分子是个更加棘手的挑战。  Bevilacqua是美国

核酸适体分子识别机制及其结构优化策略研究中获进展

  核酸适体(Aptamer)是利用指数富集的配体系统进化( Systematic Evolution of Ligands By Exponential Enrichment, SELEX) 技术筛选得到的能特异性识别靶标分子的单链寡核苷酸片段。核酸适体的靶标范围非常广泛,包括离子、小分子、大分子

新型蛋白质分子探针-核酸适配体-治疗高度恶性肺腺癌

  肺癌是发病率与死亡率最高的恶性肿瘤,而肺腺癌是肺癌的主要病理亚型。以EGFR抑制剂为代表的靶向治疗及以PD1/PDL1靶向性抗体为代表的免疫治疗极大地改善了肺腺癌病人的生存预后。然而,肺腺癌中恶性程度最高、以细胞快速增殖为主要特征的PP(Proximal-Proliferative)分子亚型肺腺

科学家提出核酸与小分子识别理论计算方法

  中国科学院长春应用化学研究所电分析化学国家重点实验室研究员汪劲和副研究员晏致强,提出了核酸—小分子识别特异性的理论计算方法并开发了一套全新的核酸—小分子相互作用能量打分函数SPA-LN,近日,该研究成果发表在Nucleic Acids Research上。  研究表明,核酸(包括DNA和RNA)

6名航天员首次“太空会师”

昨天(11月30日),神舟十五号载人飞船与空间站组合体完成自主快速交会对接,3名航天员顺利进驻中国空间站,两个航天员乘组首次实现“太空会师”。那么,在接下来的空间站任务中,在轨轮换是否会成为常态呢? 航天员乘组的轮换方式是伴随空间站建造过程而变化的。在关键技术验证阶段,只有天和核心舱单舱飞行。伴

多项技术为航天员照亮归途

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/12/490864.shtm伞花在空中绽放,牵引神舟十四号返回舱缓缓下落。日前,神舟十四号载人飞船返回舱在东风着陆场预定区域成功着陆,执行飞行任务的航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲顺利出舱,身体状态良好,神舟十四号载人

这项技术,助力航天员“太空漫步”!

  近日,神舟十四号航天员陈冬、刘洋身着舱外航天服,在航天员蔡旭哲和地面人员的配合支持下,圆满完成约6小时的出舱活动。舱外航天服是航天员出舱活动必需的支持装备,针对空间站任务出舱活动需求,我国自主研制的新一代“飞天”舱外航天服已列装服役,为执行出舱任务的航天员保驾护航。我们知道,舱外航天服可以看作是

保障航天员健康973计划启动

  国家重点基础研究发展计划(973计划)项目“基于空间微生物变异规律探索重要感染疾病防控新策略研究”日前启动。  该项目立足于保障航天员和人类健康的需求,项目以病原菌在空间环境下的变异规律为主线。项目围绕“空间环境对病原菌耐药性和致病力的影响及其分子基础”“基于空间微生物变异规律的难治性感染防控新

分子诊断实验室的信息化:从全民核酸走向全民健康

  3月12日,新华社全文发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》(以下简称该纲要)。该纲要涉及19篇,65个章节,20个专栏119项任务,以“全面推进健康中国建设”为主要目标。在专栏17的全民健康保障工程中列出了6项任务,其中第一项就是启动中国疾病预防控制中

脱氧核糖核酸分子结构的三级结构介绍

  是指DNA中单链与双链、双链之间的相互作用形成的三链或四链结构。如H-DNA或R-环等三级结构。DNA的三级结构是指DNA进一步扭曲盘绕所形成的特定空间结构,也称为超螺旋结构。DNA的超螺旋结构可分为正、负超螺旋两大类,并可互相转变。超螺旋是克服张力而形成的。当DNA双螺旋分子在溶液中以一定构象

核酸分子诊断三大技术:qPCR、二代测序NGS和数字PCR

分子诊断是将分子生物学技术应用于疾病诊断的医学分支学科,利用分子生物学技术研究人体内源性或外源性生物分子的存在、结构或表达调控变化,为疾病的预防、预测、诊断、治疗、预后和转归提供信息和决策依据。精准医疗的发展,将持续推动分子诊断的进步。目前常见核酸分子诊断技术涉及三个技术:荧光定量PCR技术(qPC

Nature:核糖核酸分子及其构造作用研究迎来新高潮

  当Philip Bevilacqua决定研究一个活体植物细胞中所有核糖核酸(RNA)分子的形态时,他面临两个问题:首先,自从中学时代起,他就没有研究过与植物相关的生物学;其次,生物化学家倾向于检测单个RNA分子,因为处理一个细胞内的众多RNA分子是个更加棘手的挑战。  Bevilacqua是美国

能否利用小分子核糖核酸水平预测儿童脑震荡持续时间?

  概要: 根据美国医学会杂志 儿科学(JAMA Pediatrics)发表的一项研究,与现有的报告症状标准调查方法相比,轻度创伤性脑损伤儿童和青少年的唾液中的小分子核糖核酸能更好地鉴别出有持续性的脑震荡症状的患者。  为何对该问题感兴趣:脑震荡症状通常会在2周内消失,但有些儿童的症状可能会延长。

分子诊断实验室信息化:全民核酸走向全民健康有多远?

    3月12日,新华社全文发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》(以下简称该纲要)。该纲要涉及19篇,65个章节,20个专栏119项任务,以“全面推进健康中国建设”为主要目标。在专栏17的全民健康保障工程中列出了6项任务,其中第一项就是启动中国疾病预防控

核酸纯化仪简介/核酸纯化仪

Nucleic Acid Extraction System是使用通用磁珠法提取核酸的高科技产品,具有自动化程度高,提取速度快,结果稳定,操作简便的优点。利用一般生化专用的96孔反应盘,可同时操作1-32个样品,可广泛应用于常规科研、基因组学、疾控系统、食品安全、法医等领域。使用本仪器只需加入样品与

航天员日常吃的蔬果从哪来?

神舟十四号载人飞船太空出差临近,航天员们在地球的饮食起居不能有半点马虎,为了更好地保障他们的日常饮食,酒泉卫星发射中心建立了人工光型蔬菜工厂,为出征前的航天员直供纯净蔬果。 人工光型蔬菜工厂占地面积728平方米,2021年3月建成并投入生产试运行,在戈壁滩播种绿色从来都不容易,而这座蔬菜工厂不仅

神十三航天员回家有哪些步骤?

据中国载人航天工程办公室消息,神舟十三号载人飞船已完成全部既定任务,将于近日择机撤离空间站核心舱组合体,返回东风着陆场。    目前,神舟十三号乘组已做好飞船撤离前的各项准备,东风着陆场及工程相关系统正在开展迎接航天员返回的各项准备。    从神舟十三号飞船与空间站核心舱分离,到最终返回地面

川籍航天员叶光富回来了!

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/4/498850.shtm4月18日上午,在四川天府新区万安中学举行的“坚定报国志 共筑强国梦”国防教育启动暨航天展馆开馆仪式上,一位特别的学长回来了。2022年,他出色完成为期6个多月的神舟十三号载人飞行任务

科技之伞护佑航天员天外归来

  6月4日清晨,万众期待中,一顶红白相间的大伞如约绽放,守护着神舟十五号载人飞船返回舱稳稳着陆,“圆梦乘组”在完成6个月的飞行后平安“回家”。  这顶特大型降落伞由航天科技集团五院508所研制,伞衣面积达1200平方米,若在地面铺展开来可覆盖3个标准篮球场,是目前国内面积最大的航天器降落伞。  从

神七航天员“轻松”开始太空生活

9月25日21时10分,神舟七号飞船升空。21时33分载人航天工程总指挥常万全在酒泉卫星发射中心宣布:神舟七号飞船发射成功。新华社记者李刚摄 9月25日21时10分,神舟七号飞船升空。21时33分载人航天工程总指挥常万全在酒泉卫星发射中心宣布:神舟七号飞船发射成功。新华社记者李刚摄    

“四川造”护送航天员回家

 央视直播截图4月16日上午,太空“旅行”长达半年的航天员在万众瞩目下搭乘神舟十三号返回舱回家了。返回舱能够安全抵达东风着陆场,少不了“四川造”的全程“扎起”。直播中,在蔚蓝色的天幕中,我们肉眼可见的红白条纹巨伞,可以说就是一把“生命伞”,没有它的护航,返回舱就会像陨石一样砸向地球,航天员的生命就得

6名航天员首次实现“太空会师”!

在载人飞船与空间站组合体成功实现自主快速交会对接后,神舟十五号航天员乘组从飞船返回舱进入轨道舱。完成各项准备后,北京时间2022年11月30日7时33分,翘盼已久的神舟十四号航天员乘组顺利打开“家门”,热情欢迎远道而来的亲人入驻“天宫”。随后,“胜利会师”的两个航天员乘组,一起在中国人自己的“太空家