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国际联合研究绘制出首个人类纤毛跳动分子机制图

由英国、美国、荷兰、中国和埃及科研人员组成的国际合作团队,在《自然》杂志上发表研究结果,揭示人类纤毛结构的详细分子图谱。 该研究结合了先进的显微镜和人工智能技术,首次将促进纤毛跳动的分子“纳米机制”可视化,可见沿纤毛长度每96纳米点缀着相同的结构,这些结构聚集在一起形成轴丝。在健康的气道中,这种复杂的结构分子精确排列,使纤毛每天以波浪状有节奏地运动约一百万次,可以保护肺部免受粘液和细菌的侵害。......阅读全文

首个棉花泛基因组图谱助力分子育种

  近日,华中农业大学棉花遗传改良团队发表了题为“Cotton pan-genome retrieves the lost sequences and genes during domestication and selection”的研究论文,公布了目前为止变异类型最丰富的棉花遗传变异数据集。文章

淡水腹纤毛类的大量培养实验——腹纤毛虫的浓缩

实验材料 绿梭藻 仪器、耗材 培养基 实验步骤 1. 用 45~55 μm 的 Nitex 过滤细胞,除去食物残渣。可用干酪包布代替,但细胞有阻塞的可能。 2. 将细胞注入浓缩装置中,轻轻地摇动或颠动滤膜,与底部的液体搅动,并始终与液体接触。 3. 当大部分液

心理所等建立人类大脑皮层多尺度功能图谱

  中国科学院心理研究所行为科学重点实验室左西年研究组与新加坡国立大学、美国退伍军人卓越研究中心、美国华盛顿大学圣路易斯分校、美国耶鲁大学、德国尤利希研究中心、美国曼彻斯特综合医院的研究人员组成国际合作团队,基于1600余名健康志愿者的活体人脑功能磁共振成像大数据,建立了人类大脑皮层多尺度功能分区图

浙大郭国骥团队绘制世界首个人类细胞图谱

  近日,世界首个人类细胞图谱在浙大绘制成功。  北京时间2020年3月26日,浙江大学医学院郭国骥教授团队的这项研究成果在线发表于《自然》。  而在两年前,该研究团队在《细胞》上发表了世界首个小鼠细胞图谱。  “这项工作概括地说就是人体细胞数字化。”郭国骥表示,“我们能用数字矩阵描述每一个细胞的特

研究解析人类大脑纺锤形神经元的转录图谱

  人类大脑的认知功能如语言、思维和情感等赋予了人类非凡的感知力、智慧和创造力。研究发现,在旧大陆猴、猿类和人类等灵长类的大脑中进化出了一类新的神经细胞,称为von Economo neuron (VEN),又称spindle neuron(纺锤形神经元),但这类神经元在新大陆猴等更原始的灵长类中没

单细胞测序新突破:-北大绘制出人类胚胎基因调控图谱

  北京大学第三医院的汤富酬研究员等采用先进的单细胞RNA测序技术,绘制出人类植入前胚胎和胚胎干细胞的转录组图谱,有望在干细胞领域改善人类辅助生殖技术,以及预测潜在遗传病产生的健康影响。研究成果发表在8月11日《自然结构与分子生物学》(Nature Structural & Molecular

最广泛的人类基因组相互作用图谱

  最近,英国剑桥Babraham研究所和伦敦Francis Crick研究所的研究人员,开发并使用了一种新的技术,将基因组拼图中的点连接起来。就像连接点拼图,需要完成才能看到整幅图片,研究者的这项分析把称为启动子和增强子的调控因子连接起来,并指出了它们在小鼠和人类基因组中长距离内的物理相互作用。确

Cell:构建人类免疫细胞图谱,确定遗传变异对基因影响

  比较任何两个人的DNA,你会发现他们的遗传密码中的数百万个位点存在着不同。如今,在一项新的研究中,来自美国拉霍亚免疫学研究所(LJI)的研究人员分享了大量数据,这些数据对于破译这种自然遗传变异如何影响免疫系统保护我们健康的能力至关重要。相关研究结果于2018年11月15日在线发表在Cell期刊上

Cell绘制广泛的人类基因组互作图谱

  来自欧洲分子生物学实验室(EMBL)、斯坦福大学的科学家们阐明了,我们的基因表达在DNA中受控的机制。发表在《细胞》(Cell)杂志上的这项新研究,将促成更好地了解某些遗传变异可以开启或关闭控制基因表达的调控元件,最终表现为个体特征和疾病易感性的机制。  这些变异存在于非直接负责编码基因,而是发

3篇Science文章:大规模人类基因表达差异图谱

  在美国国立卫生研究院基因型-组织表达(GTEx)项目的资金资助下,研究人员构建出了一个万众期待的新数据资源,它可以帮助确立个体基因组构成之间的差异对于基因活性的影响以及对疾病的贡献。借助于这一新资源,科学家们可以同时探究许多不同人类组织和细胞的潜在基因组学,并有望为研究和了解人类生物学开辟新途径

迄今为止最详细、最全面的人类心脏细胞图谱

  在一项新的研究中,来自英国惠康桑格研究所和帝国理工学院等研究机构的研究人员绘制出迄今为止最详细、最全面的人类心脏细胞图谱(Human Heart Cell Atlas),其中包括心脏传导系统(cardiac conduction system)的特殊组织---心跳的起源。他们还展示了一种名为Dr

中外科学家Nature绘制人类肠道菌群图谱

  所有人的肠道中都生存着上万亿的细菌。如果要以一个尺度来衡量它们,它的重量大约达到了1.5 kg。由于从前很难或是不太可能在实验室中培养它们,大部分的这些“看不见的乘客”都不为人所知。但在过去的5年里,由法国农业科学研究院(INRA)Jouy-en-Josas研究中心的S. Dusko

纤毛虫的防治方法

 医学教育网小编搜集整理了纤毛虫的防治方法,如下:  1.甲醛溶液浸泡用布缝制成网箱状的网套,深1—1.5米,准确计算水体,用200x10—6-300x10—6甲醛+10克/米3呋喃唑酮浸浴30分钟医学教育|网,浸浴时药物先溶解稀释后均匀泼洒,并在浸浴过程中要注意观察病鱼的活动情况,发现异常放掉布网

Cell封面文章:视杆纤毛

  利用一种称作低温电子断层扫描术(cryo-electron tomography,cryo-ET)的新技术,来自贝勒医学院的两个研究小组构建出了一个三维图谱,使得我们更好地了解了遗传突变导致视杆纤毛(rod sensory cilium,眼睛中一种光感受器的部分)结构改变以及影响感光

纤毛纲的主要特征

纤毛纲(Ciliata)是原生动物门的一个纲。纤毛虫分游泳型和固着型两种类型,他们以纤毛作为运动和摄食的细胞器。纤毛虫是原生动物中最高级的一类,它们有固着的、结构细致的摄食细胞器。固着型纤毛虫大多数有肌原纤维,细胞核有大核(营养核)和小核(生殖核)。纤毛的结构与鞭毛相同,其不同点是纤毛较短,数目较多

分子指纹图谱库让薰衣草有了“亲子鉴定”

  风吹起一整片薰衣草田,宛如紫色的波浪上下起伏。每年6月上旬,一睹薰衣草花海的游客络绎不绝。游客谁说得清引进薰衣草50年后品种变异了吗?同样当过游客的新疆农业大学农学院副教授苏秀娟团队说得清。图片来源于网络   5月8日,来自该大学的消息称,苏秀娟团队历时4年,构建了新疆薰衣草主栽品种的分子指纹图

分子指纹图谱库让薰衣草有了“亲子鉴定”

科技日报乌鲁木齐5月8日电 (何萌 记者朱彤)风吹起一整片薰衣草田,宛如紫色的波浪上下起伏。每年6月上旬,一睹薰衣草花海的游客络绎不绝。游客谁说得清引进薰衣草50年后品种变异了吗?同样当过游客的新疆农业大学农学院副教授苏秀娟团队说得清。 5月8日,来自该大学的消息称,苏秀娟团队历时4年,构

分子指纹图谱库让薰衣草有了“亲子鉴定”

  风吹起一整片薰衣草田,宛如紫色的波浪上下起伏。每年6月上旬,一睹薰衣草花海的游客络绎不绝。游客谁说得清引进薰衣草50年后品种变异了吗?同样当过游客的新疆农业大学农学院副教授苏秀娟团队说得清。  5月8日,来自该大学的消息称,苏秀娟团队历时4年,构建了新疆薰衣草主栽品种的分子指纹图谱库。利用分子指

农科院构建首张苎麻分子标记遗传图谱

  中国农业科学院麻类研究所刘头明博士及其团队在苎麻产量性状的遗传研究方面取得新进展,构建了苎麻的首张分子标记遗传连锁图谱,并完成了苎麻纤维产量相关性状的数量性状位点(QTL)定位。图谱中的QTL将可以直接应用于苎麻的分子标记辅助选择育种。  苎麻是我国特色的天然纤维作物,其产量、品质等重要农艺性状

山苍子基因组图谱揭秘精油合成分子机制

  山苍子,是我国南方家喻户晓的一种香树,其果实有香气,无毒,可治疗急性肺炎,有抗病毒抗菌消炎作用。山苍子精油还是高级化妆品紫罗兰酮的原料。山苍子花 陈炳华摄  4月3日,《自然—通讯》在线发表中国林业科学研究院亚热带林业研究所(以下简称亚林所)研究员汪阳东团队的重要成果。该团队成功组装全球首个染色

PNAS:脑膜瘤分子图谱帮助预测肿瘤的复发

  最近,来自贝勒医学院和德克萨斯儿童医院神经科学研究所的研究人员在《PNAS》杂志上发表文章称,通过使用分子谱,能够更好地预测脑膜瘤复发。  第一作者Akash J. Patel博士解释说:“目前的脑膜瘤分类是根据世界卫生组织(WHO)提出的标准。它将脑膜瘤分为三类:I级(良性),II级(非典型)

新型肽类分子如何改善人类健康?

  本文中,小编整理了多篇研究成果,共同解读科学家们如何利用肽类分子抵御多种疾病,改善人类健康!分享给大家!  【1】科学家有望开发出一种新型的细胞渗透性多肽嵌合物来促进机体伤口愈合  新闻阅读:Designing a novel cell-permeable peptide chimera to

研究阐释人类端粒DNA合成关键分子机制

近日,中国科学院大连化学物理研究所分子模拟与设计研究组研究员李国辉团队与上海交通大学医学院精准医学研究院教授雷鸣、武健团队等合作,在人类端粒DNA合成关键分子机制研究方面取得新进展。  端粒是位于真核生物染色体末端的DNA-蛋白复合体,用于保护染色体在细胞分裂过程中的完整性。端粒的DNA会随着细胞的

揭示人类端粒DNA合成关键分子机制

  近日,大连化物所所分子模拟与设计研究组(1106组)李国辉研究员团队与上海交通大学医学院精准医学研究院雷鸣教授、武健教授团队合作,在揭示人类端粒DNA合成关键分子机制研究方面取得新进展。  端粒是位于真核生物染色体末端的DNA—蛋白复合体,用于保护染色体在细胞分裂过程中的完整性。端粒的DNA会随

首张人类早期胎盘细胞图谱发表,可推进问题妊娠的研究

  对于孕妇而言,没有什么比尽早知道妊娠期的状况更重要的了。然而事实是,迄今为止的大多数研究都集中在妊娠后期,对于像先兆子痫和早产这种通常发生在妊娠中期或晚期的并发症往往显得力不从心。在近日的一项新研究中,科学家们首次详细描述了孕早期胎儿和母体细胞。他们认为,这一成果可为进一步研究各种妊娠并发症提供

科学家绘制人类单细胞染色质可及性图谱

  在人类细胞中,总长约2米的基因组DNA通过与组蛋白缠绕形成核小体,并经过螺旋折叠等方式盘绕形成染色体进而团聚于直径10微米的细胞核中。在细胞内的DNA需要进行转录等活动的时候,DNA才会从组蛋白中释放出来,裸露出需要与转录因子结合的位点从而便于转录,染色质的这种特性叫做染色质可及性,暴露的区域被

科学家绘制人类单细胞染色质可及性图谱

  在人类细胞中,总长约2米的基因组DNA通过与组蛋白缠绕形成核小体,并经过螺旋折叠等方式盘绕形成染色体进而团聚于直径10微米的细胞核中。在细胞内的DNA需要进行转录等活动的时候,DNA才会从组蛋白中释放出来,裸露出需要与转录因子结合的位点从而便于转录,染色质的这种特性叫做染色质可及性,暴露的区域被

多样性增加281%,人类肠道菌群基因组图谱公布!

  近两年来,以免疫检查点为药物靶点的免疫检查点抑制剂治疗癌症受到越来越多科研工作者的青睐。但是临床研究结果表明,许多癌症患者因接受免疫药物治疗而出现不同程度的免疫相关不良反应,最终出现不得不提前终止治疗的情况。  而寄居在人体内的肠道菌群可以影响免疫检查点抑制剂治疗癌症,能够极大地改善患者对该疗法

科学家绘制人类单细胞染色质可及性图谱

  在人类细胞中,总长约2米的基因组DNA通过与组蛋白缠绕形成核小体,并经过螺旋折叠等方式盘绕形成染色体进而团聚于直径10微米的细胞核中。在细胞内的DNA需要进行转录等活动的时候,DNA才会从组蛋白中释放出来,裸露出需要与转录因子结合的位点从而便于转录,染色质的这种特性叫做染色质可及性,暴露的区域被

世界首个人类早期胚胎DNA甲基化全景观图谱

  记者25日从北京大学第三医院获悉,该院生殖医学中心乔杰研究组与北京大学生命科学学院生物动态光学成像中心汤富酬研究组合作,绘就了世界首个人类早期胚胎DNA甲基化全景观图谱。这一成果日前已在线发表于《自然》,影响因子达38.597。  据介绍,哺乳动物的胚胎发育起始于单个受精卵细胞,父母的表观遗传记