上海有机所揭示葡萄糖感知与非经典焦亡之间的分子联接

细胞的营养状况和细胞焦亡的发生对宿主抵御感染至关重要。越来越多的研究表明,宿主细胞的营养状况变化如葡萄糖水平变化,对于宿主应对病原体感染具有重要影响。在细菌感染过程中,宿主细胞葡萄糖水平可能发生改变。这种变化或是宿主免疫防御的一部分,因而是有益的;也可能是感染后难以避免的不良后果。事实上,葡萄糖水平变化因不同的病原体感染而异,或促进或抑制感染。细胞焦亡是受调控的细胞死亡过程,而宿主细胞通过焦亡诱导炎症反应,有助于宿主细胞的免疫防御。然而,在微生物感染期间,宿主细胞的营养状况变化与焦亡之间的分子联接尚不清楚。6月6日,中国科学院上海有机化学研究所生物与化学交叉研究中心许代超团队在《自然-微生物学》(Nature Microbiology)上在线发表了题为Yersinia infection induces glucose depletion and AMPK-dependent inhibition of pyroptosis i......阅读全文

物联网感知层信息安全分析与建议

  摘要:物联网是以感知为目的,实现人与人、人与物、物与人全面互联的网络。其概念一经提出,得到了各国政府、科研机构以及各类企业的大力推广和积极发展。感知层作为物联网信息获取的主要来源,其信息安全问题是物联网发展所面临的首要问题。对物联网感知层的信息获取方式以及存在的安全威胁进行了研究,并对现有的安全

机器人通过什么技术感知外部世界?

人类因有眼睛、鼻子、耳朵等感觉器官,而获得了视觉、听觉、味觉、嗅觉等不同的外部感觉,机器人也因有传感器而看见、听见……这个世界。根据检测对象的不同,机器人用传感器可分为内部传感器和外部传感器。内部传感器主要用来检测机器人各内部系统的状况,如各关节的位置、速度、加速度温度、电机速度、电机载荷、

自动驾驶传感器:LIDA-感知挑战

成功的自动驾驶汽车必定将使用紧密集成的传感器系统来达到甚至超越人类的驾驶能力。人类驾驶员一般利用双眼、双耳,以及车辆运动给人的反馈来驾驶汽车。我们的大脑会实时处理所有这些信息,并从人脑的驾驶经验数据库中直觉反应。复现人类驾驶能力所需的传感器包括雷达、激光雷达(LIDAR)、摄像头、惯性测量单

无人机的飞行感知技术解析(一)

无人机的飞行感知技术主要用作两个用途,其一是提供给飞行控制系统,由于飞行控制系统的主要功能是控制飞机达到期望姿态和空间位置,所以这部分的感知技术主要测量飞机运动状态相关的物理量,涉及的模块包括陀螺仪、加速度计、磁罗盘、气压计、GNSS模块以及光流模块等。另一个用途是提供给无人机的自主导航系统

无人机的飞行感知技术解析(二)

周围环境状态感知测距模块这里列举五个常用的测距模块:超声波、红外TOF、激光、毫米波雷达、深度感知摄像头。超声波和红外TOF各方面性能比较相似,比如测量距离都比较近,像超声波测量的距离一般在4米左右。另外这两种传感器的使用范围都容易受到实际环境的限制,比如红外TOF是向被测物体表面发射红光并

“我好像听过?”——音乐感知的进化关键

  我们如何感知音乐和声音?这个问题是 UPF 脑与认知中心 (CBC) 的语言与比较认知小组 (LCC) 最近发表在《动物认知》杂志上的研究的基础。  人类具有目前在动物王国中似乎独一无二的共同特征:语言和音乐。 “我们小组致力于了解这些技能是如何在人类中进化的,以及它们的某些组成部分在多大程度上

关于小分子右旋糖酐葡萄糖注射液的注意事项介绍

  1、充血性心力衰竭,严重血小板减少症、凝血障碍、出血性疾病等患者忌用。心、肝、肾功能不全、活动性肺结核、有过敏史等患者慎用。  2、注速据病情而定,如用于低血容量性休克,输注应快,必要时加压输注。中分子量制剂每分钟注入20-40ml,低、小分子量制剂每分钟注入5-15ml,俟血压上升后可酌情减侵

昆虫如何“品尝”甜味?《科学》报道浙大研究新成果

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/517533.shtm味觉是重要的生理感觉之一,比如我们人的味觉能分出五种味道:甜、酸、苦、鲜、咸。味觉不仅仅决定着吃起来是否可口,还在很大程度上决定着动物对饮食的选择,使其能根据自身需要及时补充有利于生存

UDP葡萄糖脱氢酶和UDP葡萄糖焦磷酸化酶在多糖合成中如何影响糖分子的转化?

  UDP-葡萄糖脱氢酶(UGDH):  UGDH催化UDP-葡萄糖(UDP-Glc)的氧化还原反应,将其转化为UDP-葡萄糖酸(UDP-GlcA)。  这一步骤为多糖合成提供了关键的前体分子UDP-葡萄糖酸,该分子进一步参与多糖链的延伸和修饰。  UDP-葡萄糖焦磷酸化酶(UGPase):  UG

英国研究发现人类感知触摸的新机制

  英国帝国理工学院科研人员在人类毛囊中发现了一种隐藏的感知机械触摸的新机制。  此前,人们认为只能通过皮肤和毛囊周围的神经末梢来感知机械触摸。科研人员研究发现,人类毛囊细胞比皮肤细胞含有更高比例的触摸敏感受体,当毛囊细胞受到毛发的机械触摸时会释放出神经递质组胺和血清素,激活毛囊细胞周边的感觉神经,

大脑中的快速补偿变化使嗅觉感知稳定

  当人的嗅觉被阻断时,相应的大脑活动也会发生变化,不过这种变化会随着嗅觉的恢复很快地逆转复原。先前的研究认为嗅觉系统对气味丧失之后的感知变化具有一定的抵抗性,但是本周《自然—神经科学》杂志上的一项研究认为嗅觉感知的稳定性其实是因为大脑中存在快速补偿变化。   Keng Nei Wu

英国研究发现人类感知触摸的新机制

英国帝国理工学院科研人员在人类毛囊中发现了一种隐藏的感知机械触摸的新机制。  此前,人们认为只能通过皮肤和毛囊周围的神经末梢来感知机械触摸。科研人员研究发现,人类毛囊细胞比皮肤细胞含有更高比例的触摸敏感受体,当毛囊细胞受到毛发的机械触摸时会释放出神经递质组胺和血清素,激活毛囊细胞周边的感觉神经,然后

痒觉表征和感知的神经机制研究获进展

近期,The Journal of Neuroscience和National Science Review上分别在线发表了题为《痒觉、机械觉和温度觉在初级躯体感觉皮层的复合化表征》和《初级躯体感觉皮层神经元的点燃式发放编码痒觉感知》的研究论文,该研究由中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心(神经科

聚光科技成功牵手国家水专项“感知湖泊”项目

  6月10日,由聚光科技、江苏鼎泽、中国环境科学研究院、上海交通大学、华东理工大学等联合承担的水专项湖泊主题“湖泊水污染控制与治理关键技术与设备研发及产业化基地建设”项目“感知湖泊系统构建关键技术、核心传感器研发及平台建设”课题(课题编号:2011ZX07106-004)顺利通过水专项专家组评审,

传感器技术让城市拥有“感知力”

   为了应对能源使用、住房负担能力和交通运输给城市带来日益凸显的挑战,美国、中国、韩国以及欧洲国家等纷纷开展了基于传感器技术的智慧城市实践。加拿大多伦多市与美国“字母表”公司旗下赛德沃克实验室正在打造的“感知城市”就是世界各地众多智慧城市计划中的一个。  近日,美国《麻省理工学院技术评论》杂志把这

《细胞》:研究揭示光感知促进脑发育神经机制

  中国科学技术大学生命科学与医学部薛天教授、鲍进特任研究员团队在探索光感知促进脑发育的神经机制方面取得突破性进展。8月8日,相关研究成果发表于《细胞》。  婴幼儿在成长发育早期接受的感觉刺激(包括视觉、听觉,触觉等)对促进其大脑高级认知功能的发育至关重要。作为人类最重要的感知觉输入,发育早期视觉(

触觉如何被感知?清华科研团队《自然》发文揭秘

  日前,《自然》 (Nature) 期刊以长文形式在线发表了由清华大学药学院肖百龙课题组与生命科学学院李雪明课题组合作撰写的《哺乳动物触觉感知离子通道Piezo2的结构与机械门控机制》(Structure and Mechanogating of the Mammalian Tactile Cha

植物病原细菌的“智商”感知信号研究获进展

  细菌常常被认为是一类“低等”的单细胞生物,生存方式简单。然而,现代微生物学研究改变了这一错误看法,发现细菌具有许多和高等生物类似的特性。例如,在信号认知这个事关生命生存与死亡的关键问题上,细菌不仅能感知环境刺激,而且不同细菌个体之间能利用化合物作为分子“语言”进行细胞间通讯(即群体感应,quor

英国研究发现人类感知触摸的新机制

  英国帝国理工学院科研人员在人类毛囊中发现了一种隐藏的感知机械触摸的新机制。  此前,人们认为只能通过皮肤和毛囊周围的神经末梢来感知机械触摸。科研人员研究发现,人类毛囊细胞比皮肤细胞含有更高比例的触摸敏感受体,当毛囊细胞受到毛发的机械触摸时会释放出神经递质组胺和血清素,激活毛囊细胞周边的感觉神经,

科学家破解水稻热感知“双重解码”机制

  12月3日,中国科学院分子植物科学卓越创新中心联合上海交通大学、广州国家实验室,破解了水稻感知并响应高温的双重密码,阐明了从细胞膜脂质重塑到核内基因表达调控协同串联的完整热信号解码通路,并成功创制出具有梯度耐热性的水稻新种质,助力耐高温分子育种。  全球气候变暖威胁粮食安全。持续性高温伤害作物花

人类视觉、记忆和时间感知之间有何关联?

科学家上周宣布,在南极洲发现的蓝色冰样本有600万年的历史,“年龄”约是先前记录的地球上最古老冰的两倍。这些冰打开了一扇了解地球古代气候的新窗口——这与科学家们的预期完全不同。从南极洲艾伦山挖掘的蓝冰保存着古代温暖气候时期的气泡。图片来源:JULIA MARKS PETERSON冰中的气泡捕获了上新

“感知中国”中心将引入百家研发机构

  8月22日从无锡国家传感信息中心管委会获悉,自2009年11月13日“感知中国”中心正式成立以来,已吸引无锡物联网产业研究院、中星微电子等60余家物联网及相关企业入驻。今年无锡将继续加快推进一批重点企业、重点产业化项目落地,力争2010年集聚传感类相关研发机构100家。  同时,今年还

分析感知综合障碍的病因病理病机

  关于感知综合障碍,它产生的原因与机理尚不清楚,有人认为这与人格因素有关,可能是人格本身的病态变化的反映。rypebич用整合、分解、再整合的理论也做过解释,认为感知综合障碍是一种比一般知觉障碍更高水平的机能障碍。根据他的理论,在各个器官产生的感觉是精神感觉的材料,这些材料经过整合利用而产生新的内

痒觉表征和感知的神经机制研究获进展

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基于传感器的“视觉手套”可感知世界

    可以让盲人伸手感知世界的视觉手套,是英国“接触视觉”小组新发明的一个手套式装置,该小组由4位剑桥大学学生组成。“视觉手套”的工作原理与倒车雷达相似,它由两部分组成。带在手上的看似金属手套的东西,是一个超声波传感器,当感应到周围有障碍物时,就会通过一个无线接收器把信息传送到盲人所佩戴的震动器上

合肥造低空感知毫米波芯片首次发布

当微型无人机试图悄无声息地潜入重要空域时,一张由毫米波编织的无形天网已能瞬间将其锁定、识别。2月11日,位于合肥市高新区的合肥鸣鸿微电子科技有限公司,正式发布其自主研发的低空感知毫米波相控阵芯片。据悉,该芯片将多路复杂的相控阵收发与波束赋形能力,高度集成于一枚比拇指指甲盖更小的硅基之上。公司负责人段

“视而不见”究竟为啥?从视觉感知理解意识

视觉感知从无意识到意识下再到意识上涌现过程中大脑的动态变化 来源:研究团队供图 意识如同海面上漂浮的冰山,我们能看到的其实只是很小一部分,而绝大部分则藏在了深海。 意识的生物学基础是什么?如何从神经机制上理解意识? 4月20日,中国科

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植物根对机械阻力的感知和信号载体

土壤硬度计测出土壤的紧实度过大的时候,植株生长会减慢,究其原因可能是各种信息交换改变的结果,随之是生理生化过程的变化。这些信息可能包括水的和非水的,由于在水分供应充足且叶水势没有变化的情况下,生长在紧实土壤中的植物生长速度也减慢,所以水信号这一因素是不存在的。 非水信号可能有营养的和激素引起的,An

基因编辑技术揭开海洋硅藻密度感知的谜底

近日,中国科学院海洋研究所藻类生理过程与精准分子育种团队与合作者利用精准基因编辑技术揭示了海洋硅藻对种群密度信号的感知和传递机制。研究成果发表在《国际微生物生态学学会杂志》上。陆地和海洋中的动物会通过声音、动作、气味进行信息的交流。海洋中的单细胞微藻也有自己的信息感知和交流方式。硅藻作为地球上最重要