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生物通
18 小时
我国学者与海外合作者在利用化石大数据揭示地球早期生命演化奥秘 ...
研究成果以“量化元古宙全球真核生物多样性(Quantifying the global biodiversity of Proterozoic eukaryotes)”为题,于2024年12月20日发表于《科学》(Science) 图 早期地球高精度生物多样性曲线 化石是记录生命演化的最直接证据。在5亿年以前的漫长早期地球阶段,生命,尤其是发育有细胞核的真核生物,是什么时候开始出现的?其第一个化石 ...
生物通
18 小时
我院张铁军课题组博士生郭城楠获首批中国科协青年人才托举工程 ...
近日,中国科协办公厅正式公布了2024年度中国科协青年人才托举工程博士生专项计划(首批)的评选结果。复旦大学公共卫生学院/上海市重大传染病和生物安全研究院2022级博士生郭城楠(导师:张铁军教授),成功入选该计划,其托举学会为中华医学会。2024年9月,中国科协决定试点设立中国科协青年人才托举工程博士生专项计划,旨在充分发挥中国科协学术资源集中优势,帮助青年科技工作者拓宽学术视野、增强学术锻炼、助 ...
生物通
21 小时
科学家们终于知道了细胞是如何构建一个让它们迁移的结构
身体的一些细胞一生都呆在那里,而另一些细胞则可以自由地漫游。为了移动,这些迁移细胞依靠丝状足敏感的手指状突起从细胞膜伸出进入局部环境。在一个健康的细胞中,这可能是一个救星:比如,当免疫细胞加速到达感染部位时。但丝状足也会造成严重破坏:转移性癌细胞利用它们侵入身体的新部位。
生物通
21 小时
《自然代谢》:一旦被激活,就能改变身体的代谢率,诱发类似冬眠 ...
由佐治亚州立大学的研究人员领导的一项新研究发现,一组神经元在被激活时,可以诱导一种类似于冬眠的低代谢状态。这一发现可能对肥胖、心脏代谢疾病甚至太空旅行等疾病产生深远影响。由GRA杰出研究员和神经科学教授埃里克·克劳斯(Eric Krause)领导的研究小组发现,这些神经元调节着脑-心-肠轴的关键方面。这项研究发表在《自然代谢》杂志上。
生物通
21 小时
看到看不见的东西:新方法揭示了新复制DNA中的“超接近”窗口
在这项新研究中,研究小组提出了一种名为RASAM的方法,即“复制感知单分子可及性映射”的缩写。有了这个工具,他们有了一个惊人的发现:新形成的DNA的大部分在许多小时内都是“超可接近的”——这意味着DNA可以很容易地被其他蛋白质接触到,包括那些参与基因调控的蛋白质。
生物通
21 小时
意外的科学发现发生的频率有多高?比你想象的更频繁
科学上到处都是偶然的发现——比如亚历山大·弗莱明偶然发现,一种霉菌杀死了他正在培养的细菌,从而导致了抗生素的发现。现在,一项研究给出了偶然发现发生的频率。 根据《研究政策》上的研究,大约70%的生物医学论文包含了科学家在资助申请中提出的预期之外的结果。更大的资助( Larger grants)产生了更多的偶然发现。
生物通
21 小时
深度学习模型帮助CT检测肺部肿瘤
在回顾性研究中,使用1,504个CT扫描1,828个分段肺肿瘤,训练了一个集成3D ...
生物通
21 小时
Science子刊:新型信号通路“脑-肌肉信号轴”解释多种疾病症状
为了确定短期中枢神经系统(CNS)感染导致长期运动问题的机制,研究人员评估了骨骼肌细胞的结构和外观,包括线粒体,这是重要的能量产生中心。ORF3a和大肠杆菌感染均导致骨骼肌线粒体活性降低。
生物通
21 小时
《Science》将成纤维细胞注入大腿有助皮肤增厚
手掌和脚底的掌侧皮肤比胳膊和腿上的皮肤厚,可以承受更高的机械压力在最近的研究中,Garza和他的同事发现,注射志愿者掌侧皮肤的成纤维细胞会增加他们非掌侧皮肤的压力反应性,这种反应会持续几个月发表在《Science》杂志上的研究结果表明,掌侧成纤维细胞具有改变皮肤特性的治疗潜力,提出了一种预防皮肤压力引起的损伤的方法。
生物通
21 小时
发现阻止自身免疫性疾病免疫系统攻击的潜在靶点
休斯顿卫理公会的研究人员已经确定了一种关键蛋白质,作为阻止人体免疫系统错误攻击自身的潜在治疗靶点,为治疗自身免疫性疾病和过敏带来了新的希望。 休斯顿卫理公会的研究人员已经确定了一种关键蛋白质,作为阻止人体免疫系统错误攻击自身的潜在治疗靶点,为治疗自身免疫性疾病和过敏带来了新的希望。
生物通
21 小时
牛津大学提出研究人工智能对年轻人心理健康影响的建议
1月21日发表在《柳叶刀儿童与青少年健康》杂志上的论文《从社交媒体到人工智能:改进青少年数字危害研究》呼吁对我们如何研究基于互联网的技术对年轻人心理健康的影响进行“批判性重新评估”,并概述了未来人工智能研究可以从社交媒体研究的几个陷阱中吸取教训的地方。现有的限制包括不一致的发现和缺乏纵向的因果研究。?
生物通
21 小时
Cell子刊:利用光遗传技术操纵细胞内信号转导
日本东洋大学理学院的Tetsuya Muramoto博士领导的一个研究小组已经证明了细胞中周期性化学信号频率通过转录因子调节基因表达并影响细胞命运决定过程的机制。这一突破性的发现是利用光遗传学技术实现的,该技术有助于利用光操纵生物现象。他们的研究结果最近发表在2025年1月14日的《发展》杂志上。
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