Nature:水母基因组之谜

太平洋侧腕水母的基因组中缺少很多常见基因。 栉水母基因序列草图的发表揭示了一种与众不同的神经系统。 栉水母(comb jelly)——或栉水母门动物(ctenophore)——看起来就像微小的迪斯科球,它们利用特殊的纤毛推动自己在海洋中游动,并且用粘性触手来捕获更微小的猎物。圣奥古斯丁佛罗里达大学(University of Florida)的神经系统科学家Leonid Moroz说:“它们是来到地球上的外星物种。” Moroz研究团队于近日将太平洋侧腕水母(Pleurobrachia bachei)的基因组在线发表于《自然》(Nature)期刊上,这幅基因组草图的发表给栉水母门动物增添了更多的神秘感(L. L. Moroz等人,Nature http://dx.doi.org/10.1038/nature13400;2014)。它们的基因组序列中缺少了其它所有动物都拥有的基因种类,包括在正常情况下参与免疫、发育和神经功能......阅读全文

海洋世界新增“繁育实验室”--看水母如何长大

东湖海洋世界繁育实验室内,游客带着孩子观赏繁育到不同阶段的水母  想亲眼见证水母是如何从一个“小白点”长到巴掌大小吗?为迎接中秋国庆双节,东湖海洋世界展区升级,新增了繁育实验室、虾蟹馆、珊瑚馆、蛟龙VR馆等新展区。即日起,游客可前往体验潜入深海探秘的乐趣。  在园区二楼繁育实验室,五彩灯光中藏着一片

被超软机器人手指抓住的水母更平静

被超软机器人手指抓住的水母更平静。图片来源:《当代生物学》  一种形状类似扁面条的新型机器人能帮助生态数据的收集以一种更轻柔、侵入性较小的方式进行。研究人员表示,相比传统潜水抓手,被超软机器人手指抓住的水母的应激相关基因表达显著降低。相关论文近日刊登于《当代生物学》。  论文第一作者、美国自然历史博

PNAS:基因组测序的惊人发现

  科学家们发现,水母(平凡的海洋生物)经过漫长的进化变成了生活在其它动物体内的奇特寄生虫。这项研究发表在本周的美国国家科学院院刊PNAS杂志上。  Myxozoa是感染无脊椎动物和脊椎动物宿主的微小寄生虫,由少数几个细胞组成。美国堪萨斯大学的研究人员对这种生物进行了基因组测序,发现它们实际上是高度

西北大学提出水母游泳习性起源新假说

 (西北大学供图)近日,西北大学早期生命研究团队在陕南宁强宽川铺组磷灰岩化石中发现特异保存的水母肌肉束结构,提出了关于水母游泳习性起源的新假说:水母游泳行为起源于底栖型水母的取食行为。该研究1月31日在国际期刊eLife发表。水母是现代海洋生态系统中的重要成员,包括水螅水母、钵水母、立方水母等,均凭

最古老成年水母化石已有5亿年历史

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/8/506114.shtm 艺术家对古代水母Burgessomedusa phasmiformis的印象  图片来源:Christian McCall加拿大出土的一块化石是迄今发现的保存最古老的成年水母

哈工程学子研制仿生水母机器人

  透明塑料外衣,可视内部结构,像水母触手一样的尾部推进器,这个长相特别的机器人名叫“仿生水母式水下机器人”,在日前结束的黑龙江省第二届“知识产权杯”高校发明创新竞赛中斩获一等奖。该机器人采用仿生技术,外观仿生水母,减小了对海洋生物的惊扰,可完成对鱼群的近距离监控,以及对复杂或敏感水域的监控。  

科学家制造出会游泳的“人造水母”

  据物理学家组织网7月23日(北京时间)报道,最近,美国哈佛大学和加州理工大学合作,将无生命的硅酮树脂和活的小鼠心肌细胞搭配结合,制造出能游泳的“人造水母”。研究人员指出,该成果是对逆向组织工程的概念论证,逆向工程最终可以人工制造出各种肌肉器官和简单生命形式,因此该研究也意味着扩宽了人造生命及合成

美科学家用老鼠心脏细胞造出人工水母

用老鼠心肌细胞和硅树脂制成的人工水母 资料图:自然界的水母   据外媒报道,近日,美国科学家利用老鼠心脏细胞和硅树脂薄膜成功造出世界上第一只人造水母,这只水母在电流的刺激下能够像真正水母的那样,在水中游动。   美国哈佛大学和加州理工学院的研究人员历时4年制造了这只水母。他们说,这

关于绿色荧光蛋白的名词解释

  绿色荧光蛋白(Green fluorescent protein,简称GFP),是一个由约238个氨基酸组成的蛋白质,从蓝光到紫外线都能使其激发,发出绿色荧光。虽然许多其他海洋生物也有类似的绿色荧光蛋白,但传统上,绿色荧光蛋白(GFP)指首先从维多利亚多管发光水母中分离的蛋白质。这种蛋白质最早是

海洋所:从水母中分离抗氧化蛋白获国家ZL

由中国科学院海洋研究所李鹏程研究员等完成的“从水母中分离的具有抗氧化活性的蛋白及其应用”,7月4日获国家发明ZL授权。 该发明涉及海洋生物,具体讲是两类具有抗氧化活性的水母蛋白。其分离步骤为:将水母绞碎细胞破碎后,加入磷酸缓冲溶液中,2-6℃浸泡  0.5-2h;转速10000-20000rpm

日本科学家研究灯塔水母-探寻长生不老奥秘

  从古至今,人类一直在孜孜不倦地追求长生不老,却从来没有人成功过。然而日前日本科学家宣布,一种叫做灯塔水母的微小生物或许能给人们带来长生不老的曙光。   在我们所熟知的自然界,生物都是遵循着生老病死的自然规律。长生不老、返老还童仅仅是人们的梦想而已。然而,来自日本京都大学的水生物学家新久保田日前

湖北漳河水库连续发现桃花水母-水质富含锶元素

漳河水库  来自地质、水产、矿产、医药、酿酒方面的专家学者,18日在此间就湖北漳河水库水质进行研讨。华中农业大学张学振博士介绍说,自2007年至今,该水库已连续4年发现桃花水母,说明水库水质的稳定与优良。  张学振博士介绍,桃花水母这种生物对水环境要求极高,而漳河

科学家研究水母对海洋食物链重要意义

  海月水母比其他水母含的卡路里更高。  在科考船Skookum发出的隆隆声中,Jennifer Purcell专注地盯着这艘船缓缓地将3米长的浮游生物网拉出美国华盛顿州奥林比亚附近的普吉特海湾。这位海洋生物学家将大多数职业生涯锁定在寻找资金以及让海洋研究人员相信水母也值得关注的“战斗”上。但她并不

绿色荧光蛋白的发现过程

1994年,华裔美国科学家钱永健(Roger Yonchien Tsien)开始改造GFP,有多项发现。世界上用的大多数是钱永健实验室改造后的变种,有的荧光更强,有的黄色、蓝色,有的可激活、可变色。到一些不常用做研究模式的生物体内找有颜色的蛋白成为一些人的爱好,现象正如当年在嗜热生物中找到以后应用广

绿色荧光蛋白的发现过程

1994年,华裔美国科学家钱永健(Roger Yonchien Tsien)开始改造GFP,有多项发现。世界上用的大多数是钱永健实验室改造后的变种,有的荧光更强,有的黄色、蓝色,有的可激活、可变色。到一些不常用做研究模式的生物体内找有颜色的蛋白成为一些人的爱好,现象正如当年在嗜热生物中找到以后应用广

绿色荧光蛋白的发现过程

1994年,华裔美国科学家钱永健(Roger Yonchien Tsien)开始改造GFP,有多项发现。世界上用的大多数是钱永健实验室改造后的变种,有的荧光更强,有的黄色、蓝色,有的可激活、可变色。到一些不常用做研究模式的生物体内找有颜色的蛋白成为一些人的爱好,现象正如当年在嗜热生物中找到以后应用广

水母也爱-“睡整觉”-还会午睡!研究发现它和人类睡眠竟为同一目的

科学家研究显示,水母和海葵的睡眠模式与人类有明显相似性。研究结果支持了一种假说,即许多物种通过睡眠的演化,能预防与清醒有关的DNA损伤。相关研究1月7日发表于《自然-通讯》。睡眠是整个动物界普遍存在的一种行为。除了其他多种益处外,睡眠在减少DNA损伤中起着关键作用,尤其是在大脑神经元中。神经元被认为

我国推出首例唾液检测基因寻找祖源产品

  导读: 仅仅通过2ml唾液检测,就能够解密我们的祖先如何走出非洲,家族来源于哪里……17日,由水母基因和《中国国家地理》联合打造的“生命图志”寻找祖源个人基因组产品在京发布。1月17日,由水母基因和《中国国家地理》联合打造的“生命图志”寻找祖源个人基因组产品在北京发布。图为发布会现场。  仅仅通

或用于药物蛋白生产-科学家培育荧光兔子

  遗传工程学家们已经通过将一种水母的基因插入到哺乳动物的DNA中,创造出了发光的狗、猫、猪和老鼠。这种水母的一种蛋白质暴露在紫外线下时能够发光。这种水母的基因为工程设计的动物增加了一种明显的身体变化。这就使科学家们了解到,遗传物质成功转移到一个新的生物体中。 在紫外线照射下,这种经过基因改造的兔

人神经母细胞瘤细胞-SHSY5Y细胞

人神经母细胞瘤细胞 SH-SY5Y细胞  通派(上海)生物细胞库主要从事提供细胞和细胞相关的产品,可提供耐药株筛选、基因敲除株筛选、荧光标记、STR鉴定等服务细胞库特点:来源可靠、状态稳定、污染率低等。售前可提供细胞说明书、细胞培养条件等资料更多细胞信息、细胞优惠活动请细胞库管理员人神经母细胞瘤细胞

中科院海洋所:水母毒素致死机制研究获进展

  日前,美国化学会出版的蛋白质组学研究期刊《蛋白质组学研究杂志》以封面文章形式刊发了中科院海洋研究所研究员李鹏程团队在水母毒素致死机制研究领域取得的新进展。该研究结果为研制水母蜇伤治疗药物以及应对重症水母蜇伤患者的急救提供理论指导。  水母蜇伤是全球普遍存在的严重的公共健康与安全问题之一。每年由水

美发现新种水母-同类相残长数百带刺触须

  北京时间1月25日消息,据美国国家地理杂志网站报道,美国国家地理网站刊登了一组照片,展现了一种新发现的水母。这种水母被戏称为“粉红色吝啬鬼”,会攻击其他水母,制造同根相煎的惨剧。1.粉红色吝啬鬼在休息 粉红色吝啬鬼在休息  照片在美国佛罗里达州礁岛群沿海拍摄,展现了一只被戏称为“

美造出2.1克重“水母飞行器”-可检测空气污染

  据物理学家组织网近日报道,在20世纪初那些飞行器先锋们的启发下,美国纽约大学科学家造出了世界上第一架“水母飞行器”。 这是一种超轻微型实验机,重量仅2.1克,也是第一架能像水母在水中运动一样在空中盘旋、移动的人造飞行器。相关论文发表在英国皇家协会《交界》杂志上。   “我们最初的兴趣是想造

强力证据解开最早期动物进化之谜

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/5/500856.shtm科学家17日在《自然》杂志上发表的一项研究,以迄今最有力的证据提供了关于7亿多年前动物进化的新见解。这一发现将为科学界开始更好地了解动物和人类的进化方式奠定基础。 栉水母有8组

下村侑:查明水母发光物质,让蛋白质动作可见

  高中时遭遇核爆  海中漂浮的水母根据种类的不同具有不同的发光功能,到水族馆就能看到水母在黑暗环境中发光的样子。水母是如何发光的呢?下村侑查清了这种机制,为生命科学和医学研究现场留下了革命性的成果,并因此而获得了诺贝尔化学奖。  下村出生于京都,由于父亲工作调动的原因,曾辗转居住于日本各地。高中时

香港米埔水域发现箱型水母新物种,数量达数百只

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/5/500060.shtm 中新网香港5月6日电(记者 李志华)最近,香港浸会大学的团队在米埔自然保护区发现一个箱形水母新物种,并将其命名为米埔三桨水母。它的发现地是位于香港元朗区的米埔自然保护区。 2

水母发光蛋白检测法在细胞钙离子含量测定中的应用

水母发光蛋白检测法在细胞钙离子含量测定中的应用Ca2+作为普遍的第二信使在细胞信号转导过程中起着非常重要的作用,是单个细胞生存和死亡的信号。它参与了神经传导、血液凝固、肌肉收缩、心脏收缩、大脑功能、酶功能以及内分泌腺的激素分泌等各种生理机能。而人们对Ca2+在信号转导中作用的认识,则很大程度上取决于

绿色荧光蛋白简介

绿色萤光蛋白(Green fluorescent protein;简称GFP),由下村脩等人于1962年在维多利亚多管发光水母中发现,其基因所产生的蛋白质,在蓝色波长范围的光线激发下,会发出绿色萤光,整个发光的过程中还需要冷光蛋白质水母素的帮助,冷光蛋白质与钙离子(Ca2+)可产生交互作用。2008

GFP:荧光蛋白的起源

     绿色荧光蛋白(简称GFP),是一个由约238个氨基酸组成的蛋白质,从蓝光到紫外线都能使其激发,发出绿色荧光。GFP的荧光非常稳定,在激发光照射下,其抗光漂白能力比荧光素强很多。因此GFP及其变种被广泛地用作分子标记;此外,GFP还被用作砷和一些重金属的传感器。       1962年,下村

美发明生物恐怖毒剂快速检测仪

据美国“技术评论”网站近日报道,麻省理工学院林肯实验室科学家最近研发出一种检测系统,能够快速检测包括炭疽杆菌在内的6种可通过空气传播的生物恐怖毒剂。该系统采用的是活的免疫系统细胞,这种经过基因工程改造后的细胞,在接触到特定的污染物时会发出光,整个检测过程只需3分钟。 对于生物恐怖毒剂的检测来说,时