贝时璋院士获第五个博士学位

1928年3月,25岁的贝时璋院士在德国图宾根大学获得自然科学博士学位。1978年、1988年和2003年,在贝时璋院士获得博士学位50周年、60周年和75周年的日子里,图宾根大学又3次分别授予他博士学位,使他成为图宾根大学的“钻石博士”。近日,在贝时璋院士获得博士学位80周年之际,图宾根大学第五次授予他博士学位。 贝老右手拿着放大镜 贝时璋院士一直是图宾根大学的骄傲。在他获得博士学位80周年前夕,德国媒体多次报道贝老的事迹。作为图宾根大学年龄最大的博士学位获得者,德国同行和媒体纷纷向他表示敬意。 即将105岁的贝时璋院士,现在回忆起他在德国度过的岁月,仍记忆犹新。 生物学家、教育家贝时璋院士简介 1903年10月10日出生于镇海贵驷憩桥一个世代种地打鱼的家庭。贝时璋八岁进学堂念书。1921年毕业于上海同济大学医预科。1921-28年留学德国。 1928年3月1日,贝时璋获土滨根大学博士学位。50年后,1978年......阅读全文

纪念贝时璋:创生物伟业-抒科学豪情

  2009年10月29日上午,著名生物学家和教育家、我国生物物理学的奠基人和开拓者、中国科学院最年长的院士贝时璋先生,在安睡中辞世,享年107岁。   贝时璋仙去,留给中国生命科学的是闪闪发光、永不熄灭的思想光芒。因为他,中国生命科学从上世纪初就开始部署从宏观到微观的生命现象研究,不仅迈出了

贝时璋院士获第五个博士学位

1928年3月,25岁的贝时璋院士在德国图宾根大学获得自然科学博士学位。1978年、1988年和2003年,在贝时璋院士获得博士学位50周年、60周年和75周年的日子里,图宾根大学又3次分别授予他博士学位,使他成为图宾根大学的“钻石博士”。近日,在贝时璋院士获得博士学位80周年之际,图宾根大学第五次

贝时璋:用自己的生命研究生命

贝时璋听到研究所发展的消息最高兴贝时璋与助手王谷岩《贝时璋传》,王谷岩著,科学出版社2010年10月出版,定价:49.00元出任生物学系主任时的贝时璋贝时璋手绘丰年虫受精卵卵割图   第一次了解贝时璋院士是读王谷岩研究员的《102岁院士贝时璋》,那篇文章曾作为2005年的开年大作发表

生物物理学奠基人贝时璋逝世-享年107岁

  记者从中科院生物物理研究所获悉,著名生物学家和教育家、我国生物物理学的奠基人和开拓者、中国科学院最年长的院士贝时璋先生,2009年10月29日上午在北京逝世,享年107岁。   贝时璋1903年10月10日出生于浙江镇海县。作为我国现代生物学研究和教育的先行者,贝时璋开创了我国生物物理

毛囊干细胞的组织修复重建

  毛囊干细胞在表皮创伤修复中的作用长期以来受到研究者的关注。数十年来,人们利用小鼠和兔进行了大量的研究。在临床上人们也意识到来自毛囊的角质形成细胞可促进创伤的再生。而有关毛囊干细胞在表皮创伤后组织的修复、重建中的作用,在后来的相关研究中也得到了证实。有研究结果显示,在各种皮肤创伤后,bulge区毛

英国研究利用DNA链重建细胞“骨架”

  英国伦敦大学学院领导的一项研究使用DNA链人工重建了构成细胞“骨架”的微小管和线状结构,这些结构赋予了细胞形状并支撑其功能实现。研究结果发表在《自然通讯》(Nature Communications)杂志上。  细胞“骨架”由蛋白质构成,可为细胞提供结构支持、帮助细胞移动以及在细胞内运输物质等。

胞质杂种和重建细胞的基因表达

1、去核的小鼠成纤维细胞与分化的大鼠肝癌细胞融合后,胞质杂种看上去丧失了合成白蛋白的能力。在融合形成后10-20小时,大多数胞质杂种的合成能力被抑制。这是一个明显的暂时现象,因为在融合48小时后又可以检测出大量的白蛋白。由此可以得出结论,合成能力的消失是通过一种短寿命的调节因子实现的。这种因子不能在

Nature重建单细胞的生命史

  研究人员开发出了一些新方法来追溯单个细胞的生命史,揭示它们在受精卵中的起源。通过检测健康细胞中人类基因组拷贝,他们构建出了从早期胚胎一路发育成为成体器官的组成部分每个细胞的图像。这项研究发表在6月29日的《自然》(Nature)杂志上。  在个体的生命过程中,机体内所有的细胞都会产生体细胞突变,

胞质杂种和重建细胞的基因表达

为了更直接地研究核、质相互作用对细胞核基因表达变化的作用,运用了“细胞质杂交”(cybridization)和细胞重建(细胞核移植)技术。胞质杂种是由一个无核细胞或去核细胞与一个完整细胞融合而成的,开始时这个混合细胞质内只含有一个细胞核。细胞核的遗传标记(如抗溴脱氧尿苷)和线粒体标记(如抗氯霉素)的

美国重建细胞骨架构建“微管回路”

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/517180.shtm1月24日,美国普林斯顿大学在其网站发布研究成果,他们构建了细胞骨架回路并重构微管结构。受神经系统轴突的启发,研究人员将分支微管成核路径与微纳加工相结合,开发了“细胞骨架回路”,将其用

诱导人类老年肌肉干细胞重建技术

  还记得动画片《大力水手》的故事吗?吃了菠菜罐头的Popeye马上长出强壮的肌肉,获得更强的力量。人类对力量和寿命永远有着无穷的渴望,对风烛残年的老人和天生的肌肉萎缩症患者而言,更是如此。  斯坦福Burnham Prebys医学发现研究所(SBP)的研究人员,在《Genes & Developm

美国重建细胞骨架构建“微管回路”

1月24日,美国普林斯顿大学在其网站发布研究成果,他们构建了细胞骨架回路并重构微管结构。受神经系统轴突的启发,研究人员将分支微管成核路径与微纳加工相结合,开发了“细胞骨架回路”,将其用于开发纳米技术平台。他们开发的平台可用于从高效的芯片分子传输到机械纳米致动器等多种应用。这项技术最终可能推动软体机器

概述胞质杂种和重建细胞的基因表达

  为了更直接地研究核、质相互作用对细胞核基因表达变化的作用,运用了“细胞质杂交”(cybridization)和细胞重建(细胞核移植)技术。胞质杂种是由一个无核细胞或去核细胞与一个完整细胞融合而成的,开始时这个混合细胞质内只含有一个细胞核。细胞核的遗传标记(如抗溴脱氧尿苷)和线粒体标记(如抗氯霉素

关于毛囊干细胞组织修复重建的介绍

  毛囊干细胞在表皮创伤修复中的作用长期以来受到研究者的关注。数十年来,人们利用小鼠和兔进行了大量的研究。在临床上人们也意识到来自毛囊的角质形成细胞可促进创伤的再生。而有关毛囊干细胞在表皮创伤后组织的修复、重建中的作用,在后来的相关研究中也得到了证实。有研究结果显示,在各种皮肤创伤后,bulge区毛

饶子和院士:让我们争一口气

9月3日,中国科学技术大学2022级本科新生开学典礼在学校东区大礼堂举行。中国科学院院士、清华大学教授饶子和作为校友代表发言。 中国科学院院士、清华大学教授饶子和发言 代蕊 摄 以下为发言原文。 尊敬的母校各位老师、亲爱的同学们: 大家好! 首先我要感谢学校的邀请。大学的开学典礼

前叉韧带重建

 1963年,Jones 带骨的髌腱移植重建ACL。   1966,H.Brukner 首次使用胫骨骨道技术。   1980,Dandy 首次报道关节镜下重建ACL,Clancy进一步发展了关节镜下ACL自体移植技术。   过去20年,关节镜下ACL重建发生了一场***性进步。   微创、 ACL功

**重建术概述

单侧或双侧**切除术后患者可以进行**重建术。**重建改善**切除术后的心理,社交,情感和功能障碍。对改善心理健康,自尊,**和身体形象具有积极作用。虽然进行**重建的总体数量在增加,但**切除术后接受重建的女性人数仍然很少。**重建率低的部分原因是患者治疗意愿不足以及外科医生只注重于乳腺疾病的治疗

多能性干细胞在体外成功重建支持卵母细胞发育的卵泡

  生殖细胞在生殖器官的特定环境中发育。在整个卵子发生过程中,卵母细胞被体细胞包裹在卵泡结构中,卵泡结构为卵母细胞发育的关键事件(如减数分裂和生长)提供了许多至关重要的信号和成分。卵母细胞和卵泡结构中的体细胞之间的相互作用是以一种发育阶段依赖性的方式进行调节。最近,体外配子发生,即利用多能型干细胞在

健康所科研人员发表关于国际重编癌细胞相关研究的评论

  近期,国际癌症研究领域权威刊物《癌基因》(Oncogene)杂志在线邀请健康所郎靖瑜等三位研究员对该杂志最新一期所发表的一篇肉瘤细胞重新编序(reprogramming)重要论文发表评论文章:重编癌细胞:回到未来(Reprogramming cancer cells: back to the f

发育生物学突破-微工程系统重建母胎界面

科技日报北京3月15日电 (记者张梦然)英国《自然·通讯》杂志15日发表的一项发育生物学研究,美国宾夕法尼亚大学研究人员展示了一个微工程系统,可建模早期妊娠中发生的多细胞事件。该系统重建了母胎界面,有助于增进我们对胚胎成功着床的基础机制的理解。人类要成功建立妊娠是一件很复杂的事,胚胎需要能够连接并植

发育生物学突破-微工程系统重建母胎界面

  英国《自然·通讯》杂志15日发表的一项发育生物学研究,美国宾夕法尼亚大学研究人员展示了一个微工程系统,可建模早期妊娠中发生的多细胞事件。该系统重建了母胎界面,有助于增进我们对胚胎成功着床的基础机制的理解。  人类要成功建立妊娠是一件很复杂的事,胚胎需要能够连接并植入支持妊娠的母体子宫内膜层。过去

-饶子和院士成为IUPAB首位华人主席

  在日前于澳大利亚布里斯班召开的第18届国际生物物理大会上,中国生物物理学会理事长饶子和院士接任国际纯粹与应用生物物理联合会(IUPAB)主席一职。饶子和是IUPAB自1961年成立以来的首位华人主席,他的当选极大提升了我国学者在国际学术舞台的影响力,将对促进我国生命科学的发展起到积极推动作用。 

日提出快速重建乳房新法-大幅减少乳房重建手术时间

  许多乳腺癌患者需要切除乳房,随后重建乳房的手术往往需要耗费较长时间。日本一项最新研究说,如果在切除乳房前先用硅胶制造出乳房模型,可以大幅减少重建手术的时间。   据介绍,过去一些患者重建乳房时采取的方法是,从患者腹部取出脂肪,由医生凭经验塑造成乳房形状后填入患者胸部。在手术过程中,还需要让患者

中科院生物物理所迎来50华诞

50年前,贝时璋以战略科学家的眼光把基础研究和国家战略需求紧密结合,组建了中科院生物物理研究所。这个研究所在上世纪60年代,曾将一只小狗送上太空,为载人航天进行先期探索;60—70年代它在世界上首先合成了人工胰岛素;在最近5年中,它又以《细胞》《自然》《科学》发表28篇论文的优异成绩蜚声海内外。研究

打破繁文缛节-重建生物科学:印度科学家的奋斗

   Krishnaswamy VijayRaghavan 图片来源:Sam Mohan/yolk studio  近日,Krishnaswamy VijayRaghavan在脸书上贴出了一则更新信息,宣布了来自印度生物技术部(DBT)的一个大胆计划:沿印度漫长的海岸线建立新的海洋生物学协

人造血干细胞在猪体内的功能性重建

吉林大学第一医院杨永广/胡正/李子义团队和中国科学院动物研究所周琪/李伟团队合作,实现了人造血干细胞在猪体内的功能性重建。该研究为利用猪模型规模化制备人类造血免疫细胞和人源化器官的再造奠定了基础。相关论文5月20日发表于《自然—生物医学工程》。论文发表于《自然生物医学工程》干细胞再生医学和异种器官移

女性**烧伤后的重建

大多数**烧伤发生在儿童和家庭环境中。女性**烧伤的最常见原因包括开水,火焰,食用油和其他热力损伤。烧伤的**初期处理和其他部位的烧伤处理是一样的,通过各种不同的方式促进创面愈合。后期进行**各种不同损伤的重建。重建包括**损伤的重建,**、乳晕或者**-乳晕复合体,以及**组织的重建。青春期**重

核膜的裂解与重建

  准备期  在细胞间期的G2期,核膜表面积增加,核孔复合体数量增加一倍。在真核生物中,如酵母,在细胞分裂过程中,核膜保持完整。纺锤体纤维要么在膜内形成,要么穿透膜但不将其撕裂。在其他真核生物(动物和植物)中,核膜必须在有丝分裂的前期阶段分解,使有丝分裂纺锤体纤维能够进入其中的染色体。裂解和重建的具

钻石屏障重建原理

  冬天,敏感肌肤是当下社会女性的高发问题,高节奏的生活,作息时间不确定,护肤品没有正确的使用,长期的电脑辐射,季节干燥,紫外线这些都可以影响肌肤的抵抗力,如果抵抗力下降就会出现敏感肌肤,如果想要康康的肌肤,就要彻底解决面部肌肤的问题,钻石屏障重建仪是美容院专用的脱敏手段,下面一起来看看这款仪器吧

钻石屏障重建原理

  冬天,敏感肌肤是当下社会女性的高发问题,高节奏的生活,作息时间不确定,护肤品没有正确的使用,长期的电脑辐射,季节干燥,紫外线这些都可以影响肌肤的抵抗力,如果抵抗力下降就会出现敏感肌肤,如果想要康康的肌肤,就要彻底解决面部肌肤的问题,钻石屏障重建仪是美容院的脱敏手段,下面一起来看看这款仪器吧