我国学者揭秘凹耳蛙同性性行为的声学调控机制
安徽师范大学教授张方团队首次从声学层面揭示了中国特有物种——凹耳蛙同性性行为(雄雄抱对)的形成机制,以及如何主动规避同性抱对的发声策略。该研究为解析动物同性性行为进化悖论、拓展无尾两栖类声通讯系统复杂性的理解,以及为探讨动物主动信号策略的进化和同性性行为起源提供了全新实证。7月6日,研究成果发表于《当代生物学》。 雄雄抱对的凹耳蛙。安徽师范大学供图 自然界有超过1500种动物存在同性性行为,涵盖所有脊椎动物类群。从进化角度看,同性交配无法繁育后代,会降低个体生存繁殖的适配度,为何该行为仍在漫长演化中持续存在,一直是进化生物学领域悬而未决的经典悖论,厘清其发生和调控机制是解开谜题的关键。 凹耳蛙是我国特有两栖物种,也是全球首个被证实具备超声通讯能力的蛙类。野外雄性凹耳蛙依靠鸣叫声吸引雌性前来交配,但偶然会发现雄雄抱对的凹耳蛙。为什么凹耳蛙会发生雄雄抱对?是何原因导致了这种同性之间性行为的发生? 为此,研究团队首次从声音......阅读全文
我国学者揭秘凹耳蛙同性性行为的声学调控机制
安徽师范大学教授张方团队首次从声学层面揭示了中国特有物种——凹耳蛙同性性行为(雄雄抱对)的形成机制,以及如何主动规避同性抱对的发声策略。该研究为解析动物同性性行为进化悖论、拓展无尾两栖类声通讯系统复杂性的理解,以及为探讨动物主动信号策略的进化和同性性行为起源提供了全新实证。7月6日,研究成果发表
Cell揭示节律活动调控机制
宾夕法尼亚大学Perelman医学院神经科学教授Amita Sehgal博士,在《细胞》(Cell)杂志上的一篇论文中描述了控制果蝇日常节律性作息行为的一个大脑回路。新研究还发现,人类大脑蛋白CRF的果蝇版本是这一回路中的一个重要协调分子。 果蝇中的CRF叫做DH44为休息/活动周期循
心力衰竭关键调控机制
近日,心血管基础研究专业期刊Circulation Research(《循环研究》)特别为一项来自中国的关于心力衰竭的研究成果配发述评,称赞该发现揭示了心力衰竭病理过程的关键调控机制。 这项研究成果便是北京大学第三医院徐明教授等与北大生命科学院王世强教授实验室、中科院遗传发育研究所等单
Cell揭示重要发育调控机制
鲁汶大学VIB研究所的Bassem Hassan研究小组发现了从前未知的一种机制,这一机制在物种间高度保守,通过精确地时间控制对大脑发育至关重要的一个蛋白质家族:proneural蛋白的活性调控了神经发生。这一机制——一种简单的可逆的化学修饰对于生成充足数量的神经元、它们的分化及中枢神经系统的发
研究揭示棉花株型调控机制
近日,中国农业科学院棉花研究所棉花分子遗传改良创新团队开展了棉花株型调控基因挖掘及其调控通路的研究,揭示了miRNA164及其靶标基因介导植物激素脱落酸控制棉花株型的分子机制,为创制适宜机采的棉花品种提供优异基因和种质资源。相关研究结果发表于《植物生物学》(Plant Biotechnology J
血脂稳态调控新机制
10月9日,国际学术期刊JCI Insight在线发表了中国科学院广州生物医药与健康研究院李尹雄研究组的最新研究成果“Hypomorphic ASGR1 modulates lipid homeostasis via INSIG1-mediated SREBP signaling suppres
新颖非厄米声学及声场调控研究的新进展在《自然》发表
图1 非厄米拓扑声子晶体构建和相位控制 在国家自然科学基金项目(批准号:11922407、12074183)等资助下,南京大学声学研究所刘晓峻教授和程营教授课题组与西班牙约翰·克里斯滕森教授课题组合作,首次利用碳纳米管(CNT)薄膜的热声效应实现了等效声增益介质,并构建出一种受拓扑保护的非厄米耳语
声学所成功制备三维水下声学隐身毯
6月1日,中国科学院声学研究所噪声与振动重点实验室研究员杨军与副研究员贾晗带领的超材料研究组,在期刊《应用物理快报》(Applied Physics Letters)在线发表了最新研究成果《三维宽频水下声学隐身毯的实验验证》(Experimental demonstration of t
海洋声学基础研究声学功能材料项目指南发布
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/9/487093.shtm 为贯彻落实党中央、国务院加强基础研究的重要战略部署,国家自然科学基金委员会(以下简称自然科学基金委)工程与材料科学部拟资助“海洋声学基础研究-声学功能材料”原创探索计划项目(以下
海洋声学技术概述
海洋研究和开发所用的水声技术,如回声探测、被动探测、水声通讯、水声遥测和水声遥控等。 回声探测 利用一组换能器发射声信号,通过另一组换能器接收从目标反射的回声信号,再由处理后的信号判断目标的参数和性质。 回声测深仪 它向海底发射一束较窄的声脉冲,测量此信号由海底反射并回到水听器的时间,在
水稻胚乳发育调控机制项目启动
农作物种子胚乳中累积的淀粉是人类碳水化合物类营养物质的主要来源,也为食品工业和动物饲料的生产提供初始的原料。水稻胚乳发育和成熟过程的调控对种子中淀粉的含量与组成具有关键的决定作用,直接影响粮食产量以及稻米的食用和加工品质。日前,国家重大科学研究计划在上海启动“植物胚乳发育及储藏物质累积的分
水稻粒长调控分子机制破解
中国农业科学院中国水稻研究所超级稻种质创新团队与中国科学院遗传与发育生物研究所等单位最新合作研究发现,水稻染色体拷贝数变异可调控水稻的粒长和品质,这为水稻粒形的分子设计、高产优质水稻新品种培育奠定了基础。7月6日,国际著名学术期刊《自然—遗传学》发表了这一成果。 粒形是衡量稻米外观品质的主要
Cell揭示免疫调控新机制
免疫系统时常保持着警惕,以保护机体抵御来自外部的威胁——其中包括我们吃喝下的东西。当消化食物通过肠道时会呈现出一种小心的平衡状态。免疫细胞必须保持警觉以防御沙门氏菌一类的有害病原体,同时也必须适当控制它们的活性,因为过度反应可导致过分的炎症和永久性的组织损伤。 由洛克菲勒大学粘液免疫学实验室主
研究揭示菊花抗低温调控机制
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/9/507974.shtm近日,四川农业大学风景园林学院教授刘庆林团队在《植物生理学》(Plant Physiology)发表了题为《DgMYB与H3K4me3甲基化酶协同提高菊花的耐寒性》的研究论文,揭示了一
研究揭示免疫细胞“去向”调控机制
中科院上海生物化学与细胞生物学研究所陈剑峰研究组在最新的一项研究中,揭示了决定免疫细胞去向的一种全新机制。6月19日,相关研究成果在线发表于《发育细胞》。 免疫系统是人体内的一套奇妙的保护系统。它不但负责抵御外界细菌、微生物、病毒等的入侵,还负责清除体内衰老、损伤、死亡以及发生癌变的自身细胞。
miRNA调控乳脂合成新机制
乳汁是年幼哺乳动物包括人类的主要营养来源。乳汁的营养价值主要来自脂肪和蛋白质组分。相比于牛奶,山羊奶含有更多的总脂肪,包括更高丰度的有益不饱和脂肪酸。MicroRNAs(miRNAs)是一类含有约22个核苷酸的小RNA,参与各种代谢过程。然而,目前有关miRNA在调控山羊奶成分中的作用知之甚少。西北
研究揭示叶绿体分裂精细调控机制
北京林业大学生物科学与技术学院高宏波实验室,首次对叶绿体分裂基因的表达调控机制进行了深入的研究,并提出了同一家族的转录因子可通过结构上的特异性分化来精细调控基因表达其家族进化的模型。相关成果日前在线发表于《植物杂志》。 据介绍,叶绿体分裂是近年来全球植物学研究领域的热点,已有不少参与该过程
测序解析miRNA调控害虫发育机制
小菜蛾(Plutella xylostella)是全球范围内严重危害十字花科作物生长的鳞翅目害虫,据估计每年造成的损失和防治成本达到40-50亿美元。最近的转录组分析和基因组测序为了解小菜蛾适应环境胁迫的分子机制提供了一个极好的机会。尽管Etebari等1发现了在寄生胁迫下二龄幼虫中的一组miRNA
Journal-of-Neuroscience:调控自残行为的机制
中国科学技术大学微尺度物质科学研究中心和生命科学学院刘北明、毕国强教授,与中国科学院昆明动物所徐林研究员合作课题组的研究成果揭示了情绪调节自残行为的神经机制。该成果以“Corticosterone signaling and a lateral habenula-ventral tegmenta
探讨胚胎发育的调控机制
发育生物学是生命科学的前沿领域,在最近几十年里,对发育生物学的某些基础领域有了较为深入的认识。但是发育生物学领域依然存在许多未解的问题,例如,一个单细胞——受精卵细胞是如何发育成复杂的组织、器官、系统乃至完整的有机个体。生命最大的奥秘就是探讨一个受精卵如何发育成复杂的生物体,但是,由于受精卵植入子宫
Nature揭示发育的重要调控机制
巨噬细胞也被称为清道夫细胞,是机体免疫系统的一个重要部分。在遇到病原体组分或炎症性细胞因子的时候,巨噬细胞会激活并加入对抗病原体的战斗。此外,巨噬细胞还参与了器官和组织发育,具有摧毁肿瘤细胞的能力。 过去人们认为,驻留在组织里的巨噬细胞来自于骨髓前体细胞,通过血液迁移到不同器官。但近年来研究显
Cell揭示miRNA调控新机制
来自波士顿大学儿童医院及哈佛医学院的研究人员发现,微处理器上游的一个生物合成步骤控制了miR-17∼92表达。这一重要的研究发现发布在8月6日的《细胞》(Cell)杂志上。 MicroRNAs (miRNAs)是一个调控RNA大家族,其主要通过与靶mRNA 3′端非翻译区(3′ UTR)互补配
Nature揭示基因调控新机制
由来自新加坡国立癌症中心、法国国家科研中心分子细胞及遗传学研究所等处的科学家们组成的一个研究小组,获得了一项有关基因调控机制的重要研究发现。这项研究发表在1月30日的《自然》(Nature)杂志上。 利用新加坡国立癌症中心炎症生物学实验室Patrick Reilly博士开发的一种转基因
研究揭示G蛋白选择调控机制
中国科学院上海药物研究所吴蓓丽、赵强研究团队与中国科学院生物物理研究所孙飞、澳大利亚莫纳什大学Denise Wootten研究团队合作,在G蛋白偶联受体(GPCR)结构与功能研究领域取得突破性进展:解析了人源胰高血糖素受体(GCGR)分别与激活型G蛋白(Gs)和抑制型G蛋白(Gi)结合的复合物三
中科院声学所公众科学日:体验奇妙的声学世界!
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/5/500568.shtm5月13日,中国科学院声学研究所开展了主题为“遇见科学 预见未来”的第十九届公众科学日活动,主要包括科技成果展示、科普报告、科普剧、科普相声、科学实验、科普视频展映、趣味知识问答、集章
中科院声学所揭示声学拓扑角模式反常现象
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/4/498833.shtm近日,中科院声学所噪声与振动重点实验室博士生张鹏及研究员杨军、贾晗与武汉大学、华南理工大学团队合作,首次在声子晶体中构造了声学万尼尔构型,并观测到了分数化的声学谱电荷分布,从而为判断声
声学所研制出新型深海分布式声学接收系统
经过长达一年的海上连续观测,中国科学院声学研究所研制的新型深海分布式声学接收系统在南海成功回收,科研人员完成对某深海海域的海洋环境噪声的定点、长周期观测,收集了多次台风过程下海洋环境的噪声变化数据,为我国开展深海海洋声学噪声特性研究、认识和掌握台风与环境噪声变化规律提供了一手资料。 这套新型深
声学水位计简介
概述 声学水位计是非接触式测量,它使用声波测量井深,不需要任何事先粗略探测深度的设备,可以在任何测量中得到精确、快速的结果。该设备重量轻,体积小,功能多,操作简便。 使用范围 声学水位计可以应用在任何场合,无论探井的井壁是金属、聚氯乙稀、岩石、还是弯曲的深井或者正在工作中的水泵。
声学多普勒流速仪简介
声学多普勒流速仪 ,是运用多普勒原理,采用遥距测量的方式,利用超声波对距离探头一定距离的采样点进行测量。该系列只能测量水的流速,不能测量非液体介质。 声学多普勒流速仪的测量是由传感器探头发射超声波,遇到控制体后反射,并由接受探头接受反射的信号,因此,声学多普勒流速仪测量的实际是控制体与发射探头
祖先基因调控网络机制决定蚂蚁等级
蚂蚁是社会性昆虫,其群体由世代重叠的蚁后、雄蚁和不育工蚁组成的超个体组织系统。近日,中国科学院昆明动物研究所生物多样性基因组学团队在调控蚂蚁等级分化演化机制研究上取得了进展,揭示了蚂蚁这类超个体组织物种存在的生殖等级分化的核心基因调控网络。 此前的研究成果表明,蚁后与工蚁具有相同的基因组,但在