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成像技术可以帮助对抗危害数百万海洋物的疾病

成像技术可以帮助对抗危害数百万海洋生物的疾病

海洋居住的海星,更准确地称为海星,正在成群结队地成为最近发现的一种叫做海星消耗疾病的综合症。幸运的是,去年夏天在西雅图和温哥华水族馆用成像技术研究动物的Eric Littman,V17,可能有助于找到干预的方法。海星消耗疾病,其原因仍然不确定,自2013年夏天首次出现以来,一直困扰着科学家。受影响的海星的一些物种表现得昏昏欲睡或者手臂向上异常卷曲; 其他人突然改变颜色。在任何一种情况下,它们很快就会形成皮肤病变,其内脏可能最终脱落。最后,他们的四肢脱落,他们死了。 Littman说,这【详细】

2019-01-31 15:17:11 157

细菌 人类和数字 新估计将我们的微物组数量向下修改

细菌 人类和数字 新估计将我们的微生物组数量向下修改

有多少微生物定期栖息在我们体内?在过去的几十年中,科学界最普遍接受的估计数字是人类细胞数量的十倍左右。在今天发表在“ 细胞 ”杂志上的一项研究中,Weizmann科学研究所的研究人员重新计算了这一数字,结果显示普通成年人的细菌细胞数量不到40万亿,人类细菌数量约为30万亿,这一比例更接近1:1。生活在我们体内的细菌对我们的健康很重要。每个人的微生物组的构成在变得肥胖的倾向和每个人对药物的反应中起作用。一些科学家已经开始将其称为“第二基因组&rdquo【详细】

2019-01-31 15:15:00 135

关于转基因物安全性的新见解

关于转基因生物安全性的新见解

欧盟项目已经进行了广泛的饲养试验,以便在预计的2016年欧盟重新评估之前进一步为关于强制性转基因动物饲养研究的安全性的辩论提供信息。欧盟资助的转基因生物风险评估和证据交流(GRACE)项目是由于需要重新考虑大鼠饲养试验对转基因(GM)植物安全性评估的价值。该项目还旨在解决有关转基因植物安全的持续争议性辩论。为实现这一目标,它围绕两个主要工作流进行组织。GRACE改进了对90天大鼠喂养试验的解释,阐明了它们的附加值,并探索了减少或替代转基因植物动物试验的替代方法。还进行了另外一年的喂养试【详细】

2019-01-31 15:00:07 79

止汗剂改变了皮肤上的微态系统

止汗剂改变了皮肤上的微生物生态系统

穿着止汗剂或除臭剂不仅会影响您的社交生活,还会大大改变您身上的微生物。新的研究发现,止汗剂和除臭剂可以显着影响人类腋窝“微生物组”中细菌生命的类型和数量。这项工作由北卡罗来纳州立大学,北卡罗来纳州自然科学博物馆,北卡罗来纳中央大学,罗格斯大学和杜克大学的研究人员完成。“我们希望了解止汗剂和除臭剂对我们身体上的微生物生命有何影响,以及我们的日常习惯如何影响生活在我们身上的生活,”北卡罗来纳州基因组学和微生物学研究实验室负责人Julie Ho【详细】

2019-01-31 14:20:14 120

无限极送检“陕西女童心肌损害事件”所涉产品检测合格

无限极送检“陕西女童心肌损害事件”所涉产品检测合格

自1月16日陕西田女士投诉无限极产品问题以来,消费者对保健食品安全性的关注也越发密切。1月28日晚间,无限极发布通报称:“媒体报道的陕西西安田女士投诉事件所涉及的8款产品,公司主动送样到具备CNAS、CMA资质的第三方检测机构进行检测,结果均为合格。”就在无限极通报检测结果的前4天,即1月24日,西安市儿童医院面对媒体采访,称田女士在微博公开的新版诊断证明不是“改错版”,并引发网友进一步质疑。最近一段时间,媒体、公众对无限极陕西女童事件关注的同时,【详细】

2019-01-30 10:13:59 87

团队解释了重要微物的较高纤维素分解活性

团队解释了重要微生物的较高纤维素分解活性

能源部国家可再生能源实验室(NREL)和生物能源科学中心(BESC)的研究人员表示,更好地了解细菌可能会导致纤维素乙醇和其他先进生物燃料的生产成本降低。他们的发现是在对热纤梭菌(Clostridium thermocellum)的性能进行调查时发现的。科学家们发现,这种微生物利用了目前已知的常见纤维素酶降解机制(游离酶和附着在细胞上的支架酶),以及一类新的支架酶,不附着在细胞上。这一发现令研究人员感到意外,并解释了C. thermocellum对生物质的优越性能。一篇报道该细菌潜力的论【详细】

2019-01-30 09:50:51 86

物学家发现了极端微物鱼类存活的遗传机制

生物学家发现了极端微生物鱼类存活的遗传机制

华盛顿州立大学的一位生物学家发现了一种遗传机制,可让鱼类生活在有毒的酸性水中。这一发现为其他“极端弱势群体”的运作以及他们如何适应其充满挑战的环境打开了大门。“这些鱼非常极端,”华盛顿州立大学生物科学学院的基因组科学家Joanna Kelley说。“普通鱼,当你将它们放入水中时,大约一分钟就会变成肚子。”来自堪萨斯州立大学,斯坦福大学和墨西哥的JuárezAutónomadeTabasc【详细】

2019-01-30 09:44:05 80

虫相互破坏

寄生虫相互破坏

一些寄生虫只有一个目标:在中间宿主中完全发育,等待合适的时间感染它们的最终宿主并在那里生育。许多寄生虫操纵他们的中间宿主的行为。这导致宿主采取不同的行动,并且根据寄生虫的要求,其天然捕食者或多或少地明显。但是,当不同发育阶段的寄生虫或甚至不同种类的具有相反目标的寄生虫感染同一宿主时会发生什么?来自德国Plön的马克斯普朗克进化生物学研究所的研究人员发现,同一桡足类不同发育阶段的两种不同种类的寄生虫将相互破坏彼此的努力,并使对方的操纵失效。据研究人员说,除了汤姆和杰瑞之外,大多【详细】

2019-01-30 09:25:24 50

跟踪黄石中的微物垫形成

跟踪黄石中的微生物垫形成

研究人员确定了不同微生物在黄石温泉的炎热和酸性环境中建立微生物垫层群落的贡献。微生物垫用作研究微生物相互作用及其对生物地球化学过程的影响的模型系统。了解微生物群落如何随着时间的推移建立垫子,可以深入了解其环境如何决定其所采用的机制。微生物,例如在黄石温泉的极端环境中茁壮成长的微生物,已成为美国能源部联合基因组研究所(DOE JGI)(美国能源部科学用户设施办公室)开展的研究的一部分,用于其潜在的生物能源和环境应用。由太平洋西北国家实验室和DOE JGI组成的研究小组,由蒙大拿州立大学的【详细】

2019-01-30 09:19:39 104

向昆虫进行物战的一步

向昆虫进行生物战的一步

由于目前的武装冲突,公众充分意识到化学武器的可怕后果。与此同时,生物武器的影响在很大程度上已从公众意识中消失。由美国国防部研究机构资助的一个项目现在引起了对可能被滥用于生物战目的担忧。名为“Insect Allies”的计划旨在将昆虫用于将转基因病毒分散到田间的农业植物中。这些病毒将被设计为可以通过“基因组编辑”改变植物的染色体。这将允许对已经在田地中生长的作物(例如玉米)快速且大规模地实施遗传修饰。在期刊科学来自Plön的Max Pla【详细】

2019-01-30 01:02:22 61

对人类微物组的新认识可以增进对人类健康的理解

对人类微生物组的新认识可以增进对人类健康的理解

俄克拉荷马大学的人类学家正在研究古代和现代人类微生物组及其在人类健康和疾病中的作用。通过将基因组和蛋白质组学测序技术应用于古代人类微生物组,如粪便和牙结石,以及传统和工业化社会中的当代微生物组,OU研究人员正在推进对我们微生物自身的进化历史的理解及其对人类的影响今天健康。欧洲艺术与科学学院人类学系教授克里斯蒂娜·沃纳尔将在美国科学促进会期间,在进化生物学对医学和公共卫生的影响研讨会上发表“微生物自我的进化和生态学”。 2016年2月14日(星期日)【详细】

2019-01-29 11:59:37 133

科学家发现了在地球深处茁壮成长的新微

科学家发现了在地球深处茁壮成长的新微生物

它们在地球表面下方几公里处,不需要光线或氧气,只能在显微镜下观察。通过对新发现的一组微生物的基因组进行测序,国际研究团队Hadesarchaea已经发现这些微生物如何在我们星球的深层地下生物圈中生存。生活在地球表面之下的微生物仍然是最后一个伟大的探索领域之一。生活在那里的生物没有在实验室中生长,因此他们的生活方式是未知的。由微生物学家Brett Baker领导的国际团队,德克萨斯大学的助理教授和乌普萨拉大学的高级讲师Thijs Ettema,以及来自北卡罗来纳大学教堂山分校和不来梅大学【详细】

2019-01-29 11:53:58 79

气候变化对寄虫感染的影响取决于宿主的免疫力

气候变化对寄生虫感染的影响取决于宿主的免疫力

新研究表明,气候变化和受感染个体的免疫反应如何影响寄生虫感染的长期和季节动态。该研究由宾夕法尼亚州立大学的科学家领导,每月对苏格兰一群兔子中两种土壤寄生寄生虫的感染动态进行评估,为期23年。该研究的结果可能导致治疗和预防人类,牲畜和野生动物中类似寄生虫感染的新策略。描述该研究的论文将于2016年2月19日结束的一周内发表在“ 美国国家科学院院刊”的在线早期版本中。“我们的研究表明,我们如何针对寄生虫感染的治疗方法 - 不仅在野生动物中,如我们研究的兔【详细】

2019-01-29 11:49:29 78

新的抗物膜化合物显示出对抗与医院感染相关的耐药细菌的前景

新的抗生物膜化合物显示出对抗与医院感染相关的耐药细菌的前景

密歇根大学生命科学研究所和公共卫生学院的研究人员发现了一种新的抗生物膜化合物,这种化合物来源于海洋微生物,这种化合物显示出对抗通常与医院获得性感染相关的耐药细菌的前景。根据计划于2月16日在Nature Communications上发表的研究结果,在细胞培养中,这种被称为cathuitamycins的新化合物能够阻止鲍曼不动杆菌在一个称为生物膜的粘性簇中聚集在一起。生物膜粘附在表面上并形成复杂的结构,使其比自由漂浮的细菌对药物具有更强的抵抗力。这种特性使得生物膜成为医院环境中患者的致【详细】

2019-01-29 11:45:03 84

基因组学证实 奴隶制将西非的寄虫从西非带到加勒比地区

基因组学证实 奴隶制将西非的寄生虫从西非带到加勒比地区

基因组学显示,导致血吸虫病的寄生虫曼氏血吸虫(Schistosoma mansoni)在东非的湖泊中首次感染人类,并在16-19世纪被奴隶贩子首先传播到西非,然后传播到新世界。今天(2月16日)科学报告,Wellcome Trust Sanger研究所,伦敦帝国理工学院和皇家兽医学院的科学家利用来自非洲和法国加勒比海地区的曼氏血吸虫寄生虫的完整DNA序列来发现侥幸的起源,绘制其历史传播并确定它成功的秘诀。他们的研究结果显示全球奴隶贸易如何将疾病从塞内加尔和喀麦隆运往瓜德罗普岛。与感染啮【详细】

2019-01-29 11:42:03 81

扬子江药业节前访贫问苦助力脱贫攻坚

扬子江药业节前访贫问苦助力脱贫攻坚

扬子江药业集团徐浩宇副董事长在胡庄镇慰问困难群众扬子江药业集团销售线领导慰问口岸镇新城社区徐朝喜老人扬子江药业集团领导在刁铺街道集中慰问困难群众春节临近,周边困难群众的生活牵动着扬子江人的心。为积极响应党中央脱贫攻坚的号召,帮助贫困家庭过上一个欢乐祥和的节日,1月26日至27日,扬子江药业集团党员干部一行分赴泰州市高港区7个街道和乡镇开展访贫问苦送温暖活动,共向全区278户困难家庭进行帮扶慰问,给冬日高港大地带来浓浓的暖意。慰问团队在各个镇街走村入户,访贫问苦,每到一户困难群众家庭都嘘寒问暖,详【详细】

2019-01-29 11:16:29 77

马铃薯为更好的块茎带来增加的钙

野生马铃薯为更好的块茎带来增加的钙

你有没有切成一个马铃薯找到一个黑点或空心部分?早期的研究表明,这些缺陷可能是马铃薯缺钙的结果,而块茎钙与块茎质量有着遗传联系。杂货店的消费者和制作薯片和薯条的公司都不想要这些低钙缺陷。除了化妆品问题,这些土豆更容易腐烂。大多数养殖的马铃薯品种天然含钙量很低。所以美国农业部ARS和威斯康星大学麦迪逊分校的研究人员,包括Shelley Jansky,John Bamberg和Jiwan Palta都在研究野生土豆。他们的目的:培育高钙水平的新马铃薯品种。 许多野生马铃薯亲属仍然存在于南美洲【详细】

2019-01-29 10:10:03 84

人体肠道微物组演变 从狩猎采集者到西方活方式

人体肠道微生物组演变 从狩猎采集者到西方生活方式

与狩猎采集者相比,西方人的肠道微生物群不那么多样化,但这些微生物收集的分歧和原因在很大程度上仍然是一个谜。现在,2月25日在Cell Reports上报道的研究人员描述了来自中非共和国班图社区的中间肠道微生物组,这是一个融合了一些西化生活方式的传统人口。该发现提供了深入了解哪些因素可能导致我们的微生物组差异,这些差异被认为与西方人群的代谢紊乱有关。“这是最早的研究之一,表明传统农业组织的微生物组在狩猎 - 采集者的微生物组和西方工业化社会的微生物组之间表现出中间状态,&rd【详细】

2019-01-29 09:46:42 127

卵巢殖细胞中的姊妹牺牲是卵子发育的关键

卵巢生殖细胞中的姊妹牺牲是卵子发育的关键

Carnegie的Allan Spradling和Lei Lei的新作品表明,哺乳动物卵细胞在早期阶段从其未分化的姊妹细胞(称为生殖细胞)中获得至关重要的细胞成分。这种机制以前只记录在低等动物体内,可能是了解鸡蛋独特性质的关键。他们的工作通过Science First Release发布。卵子细胞是唯一的细胞,人类和其他动物,它们能够发育成新个体的。然而,女性身体只产生少量卵细胞,因此它们是生殖科学许多方面的限制因素。了解鸡蛋如何获得发育的能力对于基础科学家以及有兴趣通过增加鸡蛋供应来【详细】

2019-01-29 09:45:40 92

校对分子牵引RNA以确保蛋白质产的准确性

校对分子牵引RNA以确保蛋白质生产的准确性

如果你想象一个细胞作为一个房子,蛋白质生产可以是一个相当相关的工程壮举。主蓝图(DNA)包含有关内容的所有信息。如果您只想构建一个门(蛋白质),您只需要蓝图的特定部分(信使RNA或mRNA)的副本。然而,在细胞中,原始mRNA拷贝含有与最终蛋白质无关的额外物质。为了去除这些多余的块,细胞使用称为剪接的过程,其中原始mRNA被切割并以替代方式缝合在一起以产生蛋白质的确定蓝图。剪接是一种重要的生物学机制 - 至少15%的人类疾病,包括一些癌症和神经退行性疾病,都涉及剪接错误。选择性剪接还显【详细】

2019-01-29 09:43:15 135

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