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《Planning》2014,(5)
<正>中科院揭示血栓形成过程中关键受体的三维结构中国科学院上海药物研究所赵强研究组在P2Y12R结构生物学研究中取得重大突破,在最新一期《自然》杂志上发表了两篇独立文章报道P2Y12R与拮抗剂以及激动剂的三维结构。在血栓性疾病的发病过程中,嘌呤能受体P2Y12R是刺激血栓形成的 相似文献
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《Planning》2014,(11)
<正>新技术揭示环境致病原因美国国立卫生研究院利用一种新的成像技术,发现了环境暴露可导致构建DNA的生物机器将一些受损分子插入到DNA链中,这些受损分子可触发细胞死亡,引起一些人类疾病。这为一种类型的DNA损伤如何导致癌症、糖尿病、高血压、心血管疾病和肺病,以及阿尔茨海默氏症提供了一种可能的解释。研究结果发表于新一期《自然》杂志。研究人员利用延时晶体学(Time-lapse crystallography,一种 相似文献
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《Planning》2014,(10)
<正>加拿大首次实现脐带血干细胞增殖加拿大蒙特利尔大学免疫学和癌症研究所(IRIC)研究人员近日发现了一种新分子——UM171,其第一次让他们实现了脐带血干细胞增殖。研究成果发表于新一期《科学》杂志。新生儿的脐带血是用于干细胞移植的一种极好的造血干细胞来源,因为他们的免疫系统还不成熟,干细胞在受体中诱导不良免疫反应的可能性较低。另外,不同于骨髓移植,供体和受体之间的免疫相容性没必要达到完 相似文献
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《Planning》2013,(2)
<正>科学家公布三聚氰胺研究新成果由上海交通大学、北卡罗莱纳研究园区和伦敦帝国学院的研究人员组成的国际研究小组在一项新研究中证实,三聚氰胺中毒导致的肾病的严重程度受到肠道微生物的影响。相关论文发表在《科学转化医学》杂志上。通过在大鼠中研究三聚氰胺导致肾结石形成的机制,研究小组证实:某 相似文献
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《Planning》2016,(5):145-150
<正>基因组编辑技术取得新突破河北科技大学生物科学与工程学院副教授韩春雨带领团队研发出一种基因组编辑新技术Ng Ago-g DNA,打破了外国基因组编辑技术的专利垄断。相关文章发表在《自然·生物技术》上。目前,学界公认最先进的基因组编辑方法是CRISPR-Cas9,这种方法由美国麻省理工学院的华人科学家张峰等人拥有专利,能够实现对基因较为精准和高效的编辑,被认为是遗传研 相似文献
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《Planning》2015,(9)
<正>清华大学解析出基因剪接的基础结构清华大学生命科学学院施一公研究组近日得到近原子分辨率的剪接体三维结构和剪接体对前体信使RNA执行剪接的基本工作机理,从而将分子生物学"中心法则"在分子机理的研究上大幅度向前推进。成果以两篇背靠背研究论文形式发表在《科学》杂志。第一篇文章题为《3.6埃的酵母剪接体结构》,报道了通过单颗粒冷冻电子显微镜(冷冻电镜)方法解析的酵母细胞剪接体近原子水平分辨率的三维 相似文献
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《Planning》2015,(11)
<正>北京大学发现磁感应蛋白北京大学生命科学学院谢灿课题组在Nature Material杂志上首次报道了一个全新的磁受体蛋白(MagR),该突破性进展或将揭开被称为生物"第六感"的磁觉(即生物利用地磁场准确寻找正确的方向)之谜,并推动整个生物磁感受能力研究领域的发展。谢灿课题组首先提出了一个基于蛋白质的生物指南针模型(Biocompass model)。该模型认为,存在一个铁结 相似文献
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《Planning》2013,(3)
<正>瑞士科学家确定红细胞生成过程关键步骤来自洛桑联邦理工学院(EPFL)的一个研究小组确定了红细胞生成过程中一个关键的步骤。这一研究发现不仅有助于阐明如贫血等血液疾病的病因,还可能在实验室制造出红细胞。红细胞起始于骨髓中的造血干细胞,经历了一个高度受控的增殖和分化过程,该过程中的一个关键步骤就是线粒体自噬(mitophagy)。随着线粒 相似文献
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《Planning》2015,(5)
<正>苹果公司将收集并研究个人DNA数据《麻省理工科技评论》近日发文称,"苹果公司正在与美国多家研究机构合作开发Research Kit应用(APP),收集并整理用户的基因数据"。从基于健身锻炼的Health Kit框架到基于疾病监测的Research Kit软件基础架构,苹果正有条不紊地紧随世界潮流,构建全球"医疗健康"的生态体 相似文献
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《Planning》2014,(12)
<正>英国首次运用人工合成遗传物质制造酶英国剑桥大学研究人员在《自然》杂志网站上公布,他们首次用自然界中并不存在的人工合成遗传物质制造出一种酶,这种合成酶能像天然酶一样引发简单的化学反应。这一合成生物学领域的新成果对研究生命起源、研发新药等具有重要意义。该研究团队曾于2012年合成了一种名为"XNA"的物质,能像DNA和RNA一样储存和传递遗传信息,使得"人造生命"更具可能。近日,他们利 相似文献
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《Planning》2013,(10):146-147
<正>2013年诺贝尔生理学或医学奖揭晓2013年诺贝尔生理学或医学奖授予了美国和德国的3位科学家James E.Rothman,Randy W.Schekman和Thomas C.Südhof,理由是"发现细胞内的主要运输系统--囊泡运输的调节机制"。每个细胞如同一座工厂,制造和输出着各类分子比如胰岛素产生后释放到血液中,而被称为神经传递素的化学信号则通过一个神经细胞传递到另外一个神经细胞。这些分子都被运输到细胞周围的被称为囊泡的小"包裹"中。这次获奖的三位科学家解开了调控运输物在正确时间投递到细胞中正确位置的分子原理。Randy Schekman发现了囊泡传输所需的一组 相似文献
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《Planning》2014,(1)
<正>我国人类蛋白质组计划预计今年通过并实施国际人类蛋白质组计划(HPP)是继国际人类基因组计划(HGP)之后又一项大规模的国际性科技工程。我国人类蛋白质组计划目前已完成项目论证,预计今年通过并实施,将覆盖中国人全部重大疾病,由此我国将成为世界蛋白质组学的领头羊。团队带头人、军事医学科学院院长贺福初院士表示,如果说HGP为人 相似文献
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《Planning》2016,(7):134-135
<正>国务院通过"十三五"科技创新专项规划,精准医疗等领域将启动新的重大科技项目国务院总理李克强7月20日主持召开国务院常务会议,通过"十三五"国家科技创新专项规划,以创新型国家建设引领和支撑升级发展。"十三五"国家科技创新专项规划确定了四大项主要任务,其中包括"精准医疗等重点领域启动一批新的重大 相似文献
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《Planning》2015,(10):122-123
<正>我国科学家屠呦呦获2015年诺贝尔生理学或医学奖2015年诺贝尔生理学或医学奖颁发给中国中医科学院中药研究所首席研究员屠呦呦(获奖理由是"有关疟疾新疗法的发现"),以及爱尔兰科学家William C.Campbell和日本科学家Satoshiōmura(获奖理由是"有关蛔虫寄生虫感染新疗法的发现")。其中,屠呦呦独享一半奖金(400万瑞典克 相似文献
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《Planning》2015,(7)
<正>中科院发现控制水稻粒形和稻米品质的重要基因中国科学院遗传与发育生物学研究所傅向东研究员领导的团队在水稻品质和产量协同遗传改良的研究中取得重要进展,从优质杂交水稻不育系泰丰A中成功分离并克隆了一个控制水稻粒形和提升稻米品质的重要基因GW7。这一基因能通过改变细胞分裂模式,让稻米变得更为细长,有效地减少垩白率和垩白面积,从而提高稻米 相似文献
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《Planning》2016,(6)
<正>科学家发起"人类基因组编写计划"在里程碑式的"人类基因组计划"结束10多年后,来自哈佛大学、麻省理工学院、纽约大学等知名学术机构的25名科学家近日通过美国《科学》杂志宣布,将于今年筹资1亿美元启动"人类基因组编写计划"(HGP-write),目标包括在10年内合成一条完整的人类基因组。"人类基因组计划"从1990年持 相似文献
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《Planning》2016,(3)
<正>第三军医大学首次发现细胞内新型防御机制第三军医大学在世界上首次发现细胞内除吞噬体和自嗜体外存在的新型防御机制,相关论文发表在国际著名免疫学期刊Immunity上。该研究成果将大大有助于开发更为有效的抗病毒、肿瘤治疗等方面的疫苗。20世纪70年代,诺贝尔医学奖得主拉尔夫o斯坦曼发现一种新型吞噬 相似文献
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《Planning》2013,(1):136-138
<正>国务院通过《国家重大科技基础设施建设中长期规划》国务院总理温家宝1月16日主持召开国务院常务会议,讨论通过了《国家重大科技基础设施建设中长期规划(2012~2030年)》。《规划》明确,未来20年,要以提升原始创新能力、支撑重大科技突破和经济社会发 相似文献
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《Planning》2014,(7)
<正>人类肠道微生物基因集数据库问世华南理工大学、深圳华大基因研究院、丹麦哥本哈根大学等单位合力建立了近乎完整的人类肠道微生物参考基因集数据库,为研究人类肠道微生物提供全面而精准的数据支持。成果于最新一期《自然生物技术》杂志在线发表。肠道微生物菌群可以参与人体新陈代谢,与健康和各种疾病密切相关。许多人类肠道微生物的研究都是基于 相似文献
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《Planning》2014,(9)
<正>中国科学院研制出世界首个丙肝病毒持续感染动物模型中国科学院武汉病毒研究所和中国科学院生物物理研究所经过多年合作,利用免疫系统完整的小鼠,成功研制出世界首个丙型肝炎病毒(HCV)持续感染、完整反映HCV感染自然史和慢性病毒性肝炎进展的动物模型。成果发表于新一期CellResearch。目前,全球有近两亿人、我国有逾4000万人携带HCV。慢性丙肝是导致肝硬化和肝癌的主要凶手。尽管慢性 相似文献