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  • 我科學家首揭靈長類動物壽命調控關鍵通路

    人民網北京8月23日電 國際頂尖學術期刊Nature今日在線發表了中國科學家一項最新成果。該研究首次結合非人靈長類動物模型、人類干細胞模型及基因編輯技術揭示了可調控靈長類動物出生前發育程序的關鍵分子開關。 該成果不僅為研究人類出生前發育遲緩綜合征提供了重要的模型體系,還首次揭示了靈長類和嚙齒類動物在衰老調節通路方面的巨大差異,為開展人類發育和衰老的機制研究,以及相關疾病的干預奠定了重要的基礎。 衰老是機體生理功能隨時間逐漸退化的過程,是神經退行性疾病、動脈粥樣硬化、糖尿病和惡性腫瘤等慢性疾病的最大風險因素。衰老進程由遺傳和表觀遺傳因素共同調控,因此理解衰老的遺傳和表觀遺傳基礎是延緩衰老和防治衰老相關疾病的重要前提。 一直以來,在嚙齒類動物中,有一個參與了衰老及壽命的調控的名為SIRT6的基因,被認為是經典的“長壽蛋白”,并成為人們試圖延緩衰老的重要靶標。 然而,迄今為止幾乎所有SIRT6作為“長壽蛋白......閱讀全文

    “所思同步”或是靈長類神經機制的關鍵

      英國《自然》雜志旗下《科學報告》近日發表的一項神經科學研究稱,美國科學家首次同時測量了兩只猴子的腦活動,發現社交可導致猴子的大腦活動同步,而這種“所思同步”或是靈長類動物社交聯系和社交學習背后的神經機制的一個關鍵部分。  腦活動是人類積極探索的重要領域之一。目前大多數腦研究,主要方法都是探測單人

    “所思同步”或是靈長類神經機制的關鍵

      科技日報北京4月1日電 英國《自然》雜志旗下《科學報告》近日發表的一項神經科學研究稱,美國科學家首次同時測量了兩只猴子的腦活動,發現社交可導致猴子的大腦活動同步,而這種“所思同步”或是靈長類動物社交聯系和社交學習背后的神經機制的一個關鍵部分。   腦活動是人類積極探索的重要領域之一。目前大多數

    昆明動物所發現Hedgehog信號通路的新分子調控機理

    ??????? Hedgehog(Hh)信號通路在胚胎發育及成體組織器官的功能維持中都起著十分重要的作用,其功能紊亂常常導致各種人類疾病包括各種腫瘤的產生:如基底細胞瘤、髓母細胞瘤、肺癌和肝癌等。Hh信號是通過7次跨膜的G蛋白偶聯受體Smoothened?(Smo)來傳遞給下游轉錄因子Gli的,但是

    科學家發現細胞周期調控關鍵蛋白

      中科院微生物所葉昕研究員課題組發現了參與細胞周期調控的關鍵蛋白——錨蛋白(Ankrd17),它與細胞周期的關鍵調控分子 Cyclins/Cdks相互作用,在細胞的生長周期中發揮著重要作用。   專家介紹說,細胞周期在細胞的生長、分化及分裂過程中扮演著極其重要的角色,如果細胞周期失控,很可能伴隨

    科學家發現調控T細胞死亡關鍵因子

    中國科學院上海營養與健康研究所研究員姚依昆和美國國立衛生研究院研究員Michael J. Lenardo合作,篩選并鑒定出凋亡相關因子(FAS)介導的T細胞死亡過程中的關鍵調控蛋白AMBRA1,揭示了AMBRA1在翻譯水平控制T細胞受體(TCR)信號傳導、T細胞周期和T細胞死亡的新機制,為未來研究T

    美或修改靈長類動物豁免條例

      近日,美國漁業和野生動物管理局(FWS)被要求考慮廢除一項豁免條例,該條例允許捕捉11種在《瀕危物種法案》(ESA)名錄中的靈長類動物。如果FWS接受該建議,那么這些被捕獲的動物將被視為受到威脅,如此一來,研究人員就必須為相關實驗申請許可。目前,相關條例的改變可能會對使用俄勒岡州數百只日本獼猴的

    靈長類動物能區分熟人面孔

       近日,研究人員在獼猴大腦中鑒別出兩個新區域,似乎能幫助該動物識別“熟人”面孔。  科學界早就知道,由于社會階層對包括人類在內的靈長類動物的日常生活十分重要,因此它們必須能區分面部差別,并判斷敵友。但科學家一直不清楚靈長類動物大腦如何處理面部圖像。  鑒于獼猴腦部處理面孔信息的系統與人類相似,美

    Science:靈長類動物胚胎發育之謎

      原腸胚形成(gastrulation)是發育中的里程碑事件,它涉及早期胚胎發生中出現的一系列復雜的分子、物理和能量重塑轉變。不同物種間的這種轉變過程各不相同,導致地球上動物形態的多樣性。由于技術和倫理上的限制,靈長類動物原腸胚形成的分子和細胞機制尚不清楚。缺乏處于原腸胚形成階段的靈長類動物胚胎樣

    中國科學家實現體外非人靈長類動物胚胎原腸發生過程

      對人類來說,有沒有比出生、死亡或婚姻更重要的事?  科學家認為有。早期胚胎發育關乎生命本源,一直是生物學研究的熱點和難點。尤其是推動細胞有序遷移并分化形成三個胚層的原腸運動,更被認為是包括人類在內的靈長類動物發育的里程碑事件。  北京時間11月1日,美國《科學》雜志在線發表了中國科學院動物研究所

    一項成果“磨”6年!研究過程像“闖關打怪”

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/11/512456.shtm 文 | 《中國科學報》記者?刁雯蕙 “太難了!這簡直是一個非常冒險的舉動!”2018年,剛剛博士畢業,正在中國科學院深圳先進技術研究院進行博士后研究的陳曄菲,在聽到導師

    科學家發現調控植物油生產關鍵要素

      美國能源部布魯克海文國家實驗室的科學家確定了植物限制脂肪酸生產的關鍵要素。研究結果發表在美國《國家科學院院刊》上。   由于油料作物種子非常小,很難直接在發育中的種子上進行試驗,所以研究人員所做的生化試驗是在植物胚芽細胞培養物上進行的。研究人員首先合成了植物產油代謝路徑中出現的中間體――脂肪酸

    科學家發現調控桃樹蚜蟲抗性關鍵候選基因

      近日,中國農業科學院鄭州果樹研究所核果類栽培生理創新團隊發現了調控桃樹桃蚜抗性的關鍵候選基因PpRm3,研究結果將為桃樹抗蚜單株篩選提供便利手段,并幫助理解桃樹抗蚜機制的調控過程。相關研究成果在線發表于《實驗植物學雜志》(Journal of Experimental Botany)。  桃蚜是

    科學家解密溶酶體相關疾病關鍵蛋白調控機制

      1月23日,由中國科學院昆明動物研究所離子通道藥物研發中心、美國哥倫比亞大學和清華大學合作完成的最新研究成果,以Structural basis of Ca2+/pH dual regulation of the endolysosomal Ca2+ channel TRPML1 為題在《自然-

    科學家發現調控桃樹蚜蟲抗性關鍵候選基因

    近日,中國農業科學院鄭州果樹研究所核果類栽培生理創新團隊發現了調控桃樹桃蚜抗性的關鍵候選基因PpRm3,研究結果將為桃樹抗蚜單株篩選提供便利手段,并幫助理解桃樹抗蚜機制的調控過程。相關研究成果在線發表于《實驗植物學雜志》(Journal of Experimental Botany)。

    科學家發現調控桃樹蚜蟲抗性關鍵候選基因

      近日,中國農業科學院鄭州果樹研究所核果類栽培生理創新團隊發現了調控桃樹桃蚜抗性的關鍵候選基因PpRm3,研究結果將為桃樹抗蚜單株篩選提供便利手段,并幫助理解桃樹抗蚜機制的調控過程。相關研究成果在線發表于《實驗植物學雜志》(Journal of Experimental Botany)。  桃蚜是

    科學家發現調控桃樹蚜蟲抗性關鍵候選基因

    近日,中國農業科學院鄭州果樹研究所核果類栽培生理創新團隊發現了調控桃樹桃蚜抗性的關鍵候選基因PpRm3,研究結果將為桃樹抗蚜單株篩選提供便利手段,并幫助理解桃樹抗蚜機制的調控過程。相關研究成果在線發表于《實驗植物學雜志》(Journal of Experimental Botany)。

    世界首例長壽基因編輯猴模型在中科院誕生

      衰老是機體生理功能隨時間逐漸退化的過程,是神經退行性疾病、動脈粥樣硬化、糖尿病和惡性腫瘤等慢性疾病的最大風險因素。衰老進程由遺傳和表觀遺傳因素共同調控,因此理解衰老的遺傳和表觀遺傳基礎是延緩衰老和防治衰老相關疾病的重要前提。  早在1999年,人們就發現Sir2基因具有延長釀酒酵母壽命的作用,因

    我科學家發現天然免疫模式識別新通路

      北京生命科學研究所副所長、清華大學生物醫學交叉研究院教授邵峰實驗室發現了一條新的天然免疫模式識別通路,為開發免疫調節劑和疫苗佐劑開辟了新途徑。相關論文近日在權威科學期刊《自然》在線發表。《自然》同期配發了評論文章,對該工作給予高度評價。  細菌是導致哺乳動物生病的重要病原體,包括革蘭氏陰性和陽性

    人類并非唯一肥胖的靈長類動物

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/9/508298.shtm

    我科學家破譯鋅溴液流電池長壽命“密碼”

    ??記者21日從中國科學院大連化學物理研究所獲悉,該所研究員李先鋒團隊在溴基多電子轉移液流電池新體系研究方面取得新進展。團隊成功開發出一種新型溴基兩電子轉移反應體系,實現了長壽命鋅溴液流電池的概念驗證及系統放大。相關成果日前發表在學術期刊《自然-能源》上。??溴基液流電池依賴于溴離子(Br-)與溴單

    科學家揭示逆轉人類干細胞衰老的關鍵通路

      中國科學院生物物理研究所劉光慧實驗室與美國國立衛生研究院(NIH)國家癌癥研究所Tom Misteli研究組合作,通過篩選具有逆轉人類細胞衰老潛能的基因,發現轉錄因子NRF2(NF-E2-related factor 2)介導的細胞抗氧化通路的紊亂是導致細胞衰老的驅動力。進一步,通過篩選具有激活

    日本科學家發現放射性物質可致靈長類動物血液改變

      英國《自然》下屬《科學報告》期刊近日發表的一則環境學研究顯示,居住在日本福島市周圍森林的野生日本獼猴和日本北部的日本獼猴相比,血細胞的計數更低。這項研究表明,在接觸到福島第一核電站事故泄漏出來的放射性物質后,可能造成了這些靈長類動物的血液改變,盡管導致這些改變的準確原因目前還需證實。 

    研究發現激活Sirt3和調控線粒體代謝的關鍵信號通路

      Sirt3是線粒體中的一個重要的去乙酰化修飾酶,能夠調控線粒體中許多代謝酶的活性,進而調控細胞線粒體的代謝。經過多年的研究,發現Sirt3的活化與抗衰老、抗腫瘤和提高免疫力等密切相關,因此, Sirt3一直是世界上許多實驗室和制藥公司研究的重要藥物靶標。但至今為止,尚未找到激活Sirt3的有效途

    我所發現丙酮酸進入線粒體過程中的關鍵調控分子

    原文地址:http://www.dicp.cas.cn/xwdt/kyjz/202310/t20231012_6897340.html  近日,我所中藥科學研究中心(2800組群)樸海龍研究員等在核酸結合蛋白YBX1調控miRNA生物學合成促進肝癌轉移機制研究(Cancer Comm.,2021)的

    新研究揭示胚胎早期細胞互作關系

      12月4日,Cell在線發表研究,科學家在同種培養條件下建立了小鼠和食蟹猴來源的早期胚胎三種干細胞系,這有助于探索早期發育時期細胞互作關系,助力疾病機制解析。  哺乳動物的生命由單細胞受精卵發育而來。受精卵卵裂形成桑葚胚,桑葚胚細胞極化,進一步發育形成具有不同譜系細胞類型的囊胚。囊胚中包含胚內組

    昆明動物所揭示干擾素信號通路的調控新機制

      干擾素(IFN)信號通路是天然免疫的主要組成部分,在宿主抵抗病原體中發揮重要作用;IFN的產生和下游通路的激活受到精密的調控。轉錄因子STAT1是IFN通路的關鍵效應因子,IFN信號通路激活時,STAT1蛋白被其激酶JAK1磷酸化修飾,進而形成異源或同源二聚體,并轉移入核調控下游靶基因的轉錄激活

    我科學家確認兩個哺乳動物新物種

      近日,中國科學院昆明動物研究所蔣學龍課題組與安徽大學等合作單位在缺齒鼩(qú)屬系統發育和分類研究中取得新進展,研究發現了缺齒鼩屬的一個新物種——霍氏缺齒鼩,并重新確立了該屬一亞種煙黑缺齒鼩的種級地位,此舉增加了兩個哺乳動物新物種。該研究成果以“缺齒鼩屬整合系統分析及一新種描記”為題,發表在國際

    科學家首次發現調控小腦發育新型關鍵信號分子

      近日,軍事醫學研究院軍事認知與腦科學研究所吳海濤課題組在國際上首次揭示了調控小腦發育的新型關鍵分子及其信號機制,有望為臨床上小腦萎縮和髓母細胞瘤的診治提供全新思路和潛在靶點。相關研究成果發表于在線發表于《美國國家科學院院刊》。  人類大腦中超半數的神經元為小腦顆粒神經元。已有研究表明,小腦顆粒神

    科學家發現可以調控生育能力的關鍵因子

      隨著越來越多的夫婦因為生育問題尋求幫助,科學家們希望找出可以提高生育能力的因素。在《 PNAS》雜志上發表的一項研究中,由大阪大學的研究人員領導的團隊描述了一項激動人心的突破,它可能有助于未來的生育療法。  歸根結底,精子只有一項工作:使卵子受精。然而,要做到這一點,他們必須首先進入輸卵管,這需

    Nature聚焦:長生不老離我們有多遠

      南Illinois大學醫學院的老年病專家Andrzej Bartke發現,抑制了生長激素或胰島素樣生長因子IGF的突變型小鼠只有正常小鼠三分之一大,但它們的壽命更長。他1996年發表的研究顯示,雄性突變小鼠的壽命大大延長,而雌性突變小鼠壽命更長,甚至能達到四年。這項研究首次證明單個基因突變可

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