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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
奇云 《世界科学》2005,(8):35-36
人怎么会从人群中认出熟人?大脑在这个过程中如何运作?美国科学家的最新研究显示,人类大脑中的单个细胞会对熟悉的图像作出反应,而这些细胞可能就是神经学家曾提出的“祖母细胞”——  相似文献   

2.
细胞的生老病死决定着机体的生长、发育、健康和消亡,起到“决死生、处百病”的关键作用。诺贝尔奖评委会“慧眼识事认人”,在生命科学世纪之初的头两年,将医学奖连续两次颁发给这个领域研究成果和学科带头人。自2001年诺贝尔医学奖授予发现细胞周期关键分子调节机制的3位英美细胞生物学家后,2002年医学奖又颁发给3位英美细胞生物学家——英国的西德尼·  相似文献   

3.
永生的皮肤     
艾伦·琳娜是美国威斯康辛大学的病理学教授,她研究皮肤细胞生物学已经十多年了。她热爱皮肤,常常充满深情地用“优美”、“亮丽” 和 “大自然的杰作”等费美之辞来描绘皮肤。她非常想搞清楚:皮肤细胞是怎么分裂.生长、分化的?又是怎样形成了我们身体表面美丽的“保护性外衣” 的? 通常情况下,在实验室里培养的皮肤细胞只能生存大约15周的时间。当培养的皮肤细胞死亡时,琳娜就会把它们丢掉再重新开始培养新的皮肤细胞。但是,大约在6年前一次常规实验之后,当琳娜的助手莎迪正准备丢弃培养皿中的死亡皮肤细胞时,突然惊奇地发现…  相似文献   

4.
《世界科学》2012,(3):1-F0002
据英国《每日邮报》报道,在实验室中合成肉类的技术已经完全掌握,科学家目前正在研究的只是如何进一步降低其成本。目前全世界共有大约30个研究小组正致力于在实验室中“生产”肉类产品——用少量的肌肉细胞制造出大量的肉类——旨在大幅减少对动物的杀戮。  相似文献   

5.
于常海  赵睿 《科学》2007,59(6):13-16
星形胶质细胞是大脑的重要组成细胞之一,其数量几乎占到大脑总细胞数的50%。然而,在1846年德国解剖学家菲尔绍(R.Virchow)首次描述了胶质细胞之后的很长一段时间里.星形胶质细胞连同它的其他族类都被生命科学界大多数人所忽略.人们仅仅将胶质细胞群视为侍奉神经系统的“贵族”——神经元的“仆人”。然而,现在它正在以独特的魅力吸引着生命科学家的兴趣,  相似文献   

6.
高尔基器在细胞中具有重要的结构功能。为搞清楚这个问题,不少的科学家付出了大量的精力。争论一直不停。但是,目前把高尔基器从静态的特征性样式推向了动态的、不断变化的结构,这是巨大的进展。然而,挑战仍在继续。 帕维亚──意大利的生物学家卡米洛·高尔基(Camillo  Golgi),在伦巴第城大学中用显微镜研究脊髓神经元时,看到了现在以他的名字命名的网状堆层构造。从那时到现在正好是100年了。在其发现后的数10年间,细胞生物学家们已经了解到这种膜状网络,在处理和转运新合成的蛋白质方面,承担着关键的任务。…  相似文献   

7.
罗瑛  孙志贤  吴祖泽 《科学通报》1998,43(8):855-859
应用彗星法研究了小鼠乳腺癌细胞SX-9受照后DNA损伤修复动力学曲线,观察到细胞受照后出现损伤-修复-再损伤-再修复的“二次损伤”现象。进一步研究表明,聚腺苷二磷酸核糖聚合酶的抑制剂3-氨基苯甲酰胺可改变“二次损伤”的进程,因而对“二次损伤”现象与PARP对DNA损伤的识别,结合与脱离之间的内在联系及PARP在这个过程中的作用进行了初步的探讨。  相似文献   

8.
组装生命     
沙沙 《世界科学》2004,(8):22-23
世界各地实验室里为数不多的一些科学家正在计划做一件事,就是发现支持一个单一活细胞所需的基本基因,并将这个最小基因组“缝合”起来,然后按“开”键。 最小基因组 美国遗传学家克雷格·文特尔说:“我们将在认识生物学首要原理的基础上重建一个完整的基因  相似文献   

9.
早在几千年前,我们的前辈就开始巡山问法,提炼丹药,为的就是长生不老,返老还童。曾经,我们以自己有限的知识天真地以为“返老还童”不过是无稽之谈,十分荒谬。然而如今,科学家对组成我们身体的细胞进行研究,发现可以人工调控这些细胞,让它们“返老还童”。用科学的术语来说,就是可以让这些发育成熟的细胞重新回到胚胎时期的多能干细胞阶段,这个过程也被称为“为细胞重新编程”。来自英国和日本的两位科学家采用不同的办法,让细胞“再次年青”,并因此共同获得了2012年诺贝尔生理学或医学奖。也许,人类离“返老还童”真的不远了!  相似文献   

10.
对付癌症的最大难题之一是为什么患者的免疫系统几乎总是不能消除癌细胞。研究者猜想肿瘤细胞的幸存是靠它能逃避免疫监察或是能阻抑免疫反应。而本期Science报道说,至少有一种癌细胞具有比单是逃避免疫监察更为高明的策略:它们杀灭了攻击它们的免疫细胞。瑞士有一个研究组表明黑素瘤细胞表面载有一个分子,它导致免疫细胞通过称为细胞凋谢的过程发生细胞自杀。比利时首都布鲁塞尔的路德维希研究院的肿瘤免疫学家西尔利·布恩(ThierryBoon)说:这个发现很有趣,也很重要。”正如研究者之一,瑞士洛桑大学的生物化学家容格·肖帕(Jurg…  相似文献   

11.
T细胞受体的多面性李大卫译,何方淑校“人们认为受体相当简单和迟顿,但是它可能比你想象的更为灵敏。”不难理解免疫学者们为什么把T细胞受体当作一个具有强烈吸引力的目标。因为受体(实际上是位于免疫T细胞外膜中,具有收集作用的几个蛋白质)能够识别和结合外来的...  相似文献   

12.
瑞士科学家最新发明了一项可能会引起医学界震动的“毛发变肤”新技术———通过拔取病人的几缕毛皮 ,医生就可以从病人自身的细胞中培养生长出皮肤移植片来 ,为病人进行皮肤移植手术。据从事该项技术的瑞士科学家墨迪克斯·塞拉皮尤提克斯介绍 ,这项被称为“爱皮铁哥思 (Epidex)”的新技术 ,使用的是在毛发小囊中发现的干细胞 ,这种干细胞可以转变为皮肤细胞。具体过程是 :将干细胞沉积在托盘上 ,托盘放置在与人类皮肤细胞无联系的隔层上面 ,这样即可分泌出一种将干细胞转变成为基本皮肤细胞的生长因子来。这种基本皮肤细胞称为基角…  相似文献   

13.
由桔青霉(Penicillium citrinum)细胞壁制备的诱导子可以诱发红豆杉悬浮细胞产生多种防卫反应, 包括NO合成、PAL活化和紫杉醇合成加强. NO淬灭剂cPTIO和一氧化氮合酶(NOS)抑制剂PBITU可以阻断桔青霉诱导子对红豆杉悬浮细胞中PAL活化和紫杉醇合成的促进作用. NO供体SNP单独处理也可以触发红豆杉细胞中PAL活化和紫杉醇合成加强. PBITU可以抑制桔青霉诱导子诱发红豆杉悬浮细胞中NO的增加. 实验结果证实了在桔青霉诱导子处理下红豆杉悬浮细胞中NO合成与PAL活化和紫杉醇合成加强之间的因果关系, 表明桔青霉诱导子诱导红豆杉悬浮细胞通过NOS产生NO, NO作为信号分子活化PAL并触发紫杉醇生物合成.  相似文献   

14.
揭秘黑暗基因组 从前,人类对于基因组的认识似乎这是件再简单不过的事了:脱氧核糖核酸(DNA)负责下达指令,进而使得蛋白质在人体中合成;而这些指令全部包含在组成DNA的基因中。作为分子信使.DNA的化学“表亲”核糖核酸(RNA)负责携带这些指令并进入细胞的蛋白质工厂,  相似文献   

15.
饥饿的脑细胞通过一种“自噬”行为激发人的饥饿感.这也许能够解释为什么某些节食者挡不住食物的诱惑。最新研究显示.当我们面临饥饿时.下丘脑神经元会产生一种“自噬”的行为.以解决营养匮乏的燃眉之急。随后,这又会引起连锁反应,最后促使我们不得不去找些东西来填饱肚子。这个新发现刊登在2011年8月2日的《细胞代谢》(Cell Metabolism)杂志上.这也许可以解释节食行为为何难以坚持,或有助于科学家们找到新的减肥之策。  相似文献   

16.
微生物细胞工厂是合成生物学的重要研究方向之一.本文以微生物细胞工厂的产业应用为需求牵引,从物质代谢和能量代谢两方面系统阐述了细胞工厂的合成代谢调控机制,为高效细胞工厂创建奠定了理论基础.本团队在物质代谢方面,建立了新酶元件挖掘技术平台,完成了一系列三萜化合物的合成途径解析;开发了染色体多基因文库调控、糖基化酶碱基编辑器(glycosylase base editor, GBE)等途径精准调控使能技术,完成一系列化学品合成途径限速步骤的鉴定,解决了元件与合成途径的适配问题.在能量代谢方面,设计创建了4种葡萄糖新型能量代谢模式,解决了合成途径还原力供给与需求不平衡的问题.在此基础上,创建出一系列微生物细胞工厂, 14个化学品完成技术转让,其中4个化学品实现万吨级产业化,支撑一家企业在科创板上市,推动了微生物细胞工厂的产业应用.最后,对未来微生物细胞工厂的研究进行了展望.  相似文献   

17.
肿瘤的能量代谢与饮食调控的探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
蒋栋良  储维忠 《科学》2000,(12):41-42
机体及细胞的机能、形态与物质代谢三者是完整统一、相互协调、相互制约的,恶性肿瘤的生长有其独特的生化过程,因此50年代曾有人提出过肿瘤发生和生长的代谢障碍学说,只是现在已被人们淡忘了,似乎只要基因一发生癌突变,细胞内的DNA合成就快,忽视了与肿瘤生长发展密切有关的能量供应的重要性,似乎细胞的能量供应与肿瘤细胞的增殖特性是无关紧要的。  相似文献   

18.
细胞传感器的研究进展   总被引:5,自引:1,他引:5  
许改霞  吴一聪  李蓉  王平  严伟民  郑筱祥 《科学通报》2002,47(15):1126-1132
细胞传感器(cell-hased sensor)是生物传感器研究中的一个热点,它利用活细胞作为探测单元,可以测量被分析物的功能性信息,细胞传感器敏感性高,选择性好,响应迅速,在生物医学,环境监测和药物开发中有广泛的应用,近年来,细胞培养技术,硅微机械加工技术及基因技术的发展,进一步推动了细胞传感器的研究,为阐明近年来国际上细胞传感器的最新研究成果和进展,综合评述了各类细胞传感器的研究方法,应用领域和面临的挑战,最后,提出了细胞传感器的发展方向。  相似文献   

19.
你问我答     
《知识就是力量》2013,(12):80-80
问:含羞草为什么会害羞? 答:原来,在含羞草的叶柄基部有一个膨大的器官叫“叶枕”.叶枕内生有许多薄壁细胞,这种细胞对外界刺激很敏感。一旦叶子被触动,刺激就立即传到叶枕.  相似文献   

20.
《世界科学》2005,(6):F002-F002
韩国和美国科学家5月19日宣布,他们运用体细胞核转移技术,用病人身上的皮肤细胞克隆出早期胚胎,然后提取新的胚胎干细胞系。这使干细胞研究向实用的“治疗性克隆”前进了一大步。  相似文献   

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