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大约90年前,欧洲的两位学者分别同时发现了一种杀灭细菌的微生物,这种微生物通常会附着在一个细菌的表面,如同一艘飞船降落在月球的表面一样,然后,它们将自己的基因注射进细菌的体内,并在那里大量复制,直至完全控制细菌,达到杀灭细菌的目的。这种微生物的发现者之一费利克斯.赫罗(Felixd'Herelle)是巴黎巴斯德研究院的科学家。赫罗发现这种微生物具有神奇的力量,于是将它们运用于治疗传染性疾病,如霍乱和黑死病等。与此同时,赫罗也为它们起了一个名字:噬菌体(bacteriophage),它的意思是“细菌的掠食者”。然而,今天的科学家发现,噬菌体的作… 相似文献
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在临床治疗中,年轻患者死亡的原因往往不是由于整个肌体受到损害,而是部分组织或个别脏器失去了功能。为此长期以来,许多医学科学家都在不断地探索人体器官移植的技术。 1952年,首例肾器官移植手术在一位16岁的少年身上实施,使患者延长了23天生命,最后因排斥反应而死亡。1954年,美国的J.E.Murray教授第一次在非同卵孪生子之间进行了肾移植,并在移植过程中,率先采用让移植受者接受放射治疗以引起免疫抑制(抑制免疫反 相似文献
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进化是生命多样性形成的重要动力和基础。1993年,阿诺德首次引入酶定向进化技术,而该技术制备出的酶在生物燃料和药品制备等方面均得到广泛应用。1985年,史密斯首次实现在噬菌体表面表达外源蛋白的噬菌体展示技术;1990年,温特首次将噬菌体展示技术用于抗体制备。噬菌体展示技术制备的阿达木人单抗于2002年批准应用于多种免疫性疾病的治疗。因此,酶定向进化和抗体噬菌体展示已为人类带来巨大利益,并为将来的化学革命奠定了坚实基础。阿诺德、史密斯和温特三位科学家由于这些奠基性贡献而分享2018年诺贝尔化学奖。文章介绍这些技术的发明过程和广泛应用,同时回顾多位科学家的重要贡献。 相似文献
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据英国Nature。2011.472:466报道,美国科学家Amar Sahay等用转基冈技术培育出一种小鼠,其大脑海马结构中有更多的神经元增殖。研究者发现这种小鼠对情境关系的分辨能力更强,并表现出更丰富的探究行为。 相似文献
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多年来有一个理论述及衰老的原因之一是体内大分子 ,例如蛋白质 ,受损伤的缘故 .研究者也发现甲基转移酶可修复大分子损伤 .1 997年有人创建了缺乏甲基转移酶的小鼠 ,该酶使蛋白质中两个成分 ,即天冬酰胺和天冬氨酸的降解减缓 ,这种小鼠在两个月内会因为疾病发作而死亡 .现在研 相似文献
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五位马来西亚科学家已经发展了一种早期发现鼻咽癌的新技术。今年二月,美国国立肿瘤研究所的亚伯拉希博士透露说,“这可能是目前世界上发现、治疗鼻咽癌新技术的第一次。”在马来西亚感染这种癌症的人90%是华裔,而马来人只占少数。由于遗传上的易感染性,再与可疑的某些环境因子相联系,便导致了这种疾病的发展。 相似文献
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在生物学中人们习惯把大象和细菌比喻为最大和最小的物种。殊不知比细菌更小的还有细菌病毒,亦称噬菌体。麻雀虽小,五脏俱全,它和高等生物的细胞一样,也是由蛋白质、核酸组成的。这个小小物种蕴藏着的生命奥秘一度曾吸引过遍及全世界的数百位著名科学家,从而推动了现代分子生物学的形成。 相似文献
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最近美国科学家认为,自然感染的动物模型比人工感染的动物模型更适合用于疾病的研究。生物学家通常将人工培养的细菌注入实验动物来进行免疫应答反应的研究。但是这种人工注射产生的结果并不能很好地模拟自然感染。 相似文献