2013-514
据芬兰广播公司9日报道,芬兰研究人员识别出一种可导致骨质疏松症的基因新突变。这一发现对进一步研发治疗骨质疏松症的药物具有重要意义。自2006年开始,芬兰分子医学研究所、赫尔辛基大学和赫尔辛基中心医院等机构的研究人员,对遗传基因与骨质疏松症的关联进行了研究。他们在新一期《新英格兰医学杂志》上报告说,研究者在人体第12号染色体的Wnt-1基因中发现了一种突变,该突变改变了正常骨骼发育及维持骨量的重要信号活动。这表明,儿童骨质疏松症和早发性骨质疏松症很可能是由Wnt-1基因发生突变...
查看更多
2013-510
中国科技网讯记者从中国农业科学院哈尔滨兽医研究所获悉,该所陈化兰科研团队一项新研究发现,H5N1病毒有可能通过与甲型人流感病毒的基因重配,获得在哺乳动物间空气传播的能力,从而引起人间大流行。研究从全新的角度揭示了H5N1病毒对公共卫生构成的现实威胁。相关研究论文5月3日在线发表于《科学》杂志,《自然》杂志也进行了报道。陈化兰告诉记者,两种流感病毒共感染同一宿主时,可发生基因分子节段的重配,理论上可以形成256种不同的基因重配病毒。历*,禽流感病毒通过在中间宿主体内与哺乳动物流...
查看更多
2013-57
据英国每日邮报报道,数代人致力于探索长生不老之术,目前,科学家发现大脑存在控制人体衰老的一个重要区域,或将揭晓人体青春永驻的秘密。科学家认为大脑的下丘脑负责控制生气、渴望、体温和疲劳,可能是“人体衰老的源泉”,控制着人类体质的逐渐下降。他们发现一种与衰老相关的特殊信号通路,有望开启抵御人体衰老和延长寿命的新策略。美国阿尔伯特-爱因斯坦医学院的蔡东升(音译)教授说:“科学家长期以来置疑是否衰老现象独立存在于人体各种组织,或者是否是受一个器官组织控制。我们的新研究表明,人体衰老受...
查看更多
2013-53
一个研究人员团队,找到了一种阻止癌症扩散的新方法:使用经过遗传修饰的细菌把幅射能直接释放给癌细胞。尽管对许多类型癌症的防治取得了进展,而胰腺癌对治疗仍然具有顽固的耐药性。只有约4%的患者,可生存5年,主要是由于这种癌症恶性转移的能力或扩散到身体的其他部位。现在,一个研究人员团队,找到了一种阻止癌症扩散的新方法:使用经过遗传修饰的细菌把幅射能直接释放给癌细胞。在一项用携带人类肿瘤的小鼠做的研究中,这种治疗使小鼠的原发肿瘤萎缩而不损害健康组织;这种治疗,还摧毁了已扩散到小鼠身体各...
查看更多
2013-428
科技日报讯据美国科学促进会近日报道,美国斯克里普斯研究所(TSRI)的科学家们已经找到了一种可将骨髓干细胞直接转变成脑细胞的方法。此项研究结果展现了抗体作为细胞功能的通用操作器的潜力。该项研究成果发表在美国《国家科学院学报》网络版上。研究人员发现,实验室培养的抗体可激活骨髓细胞中的生长抗体,该抗体终将骨髓干细胞(通常会发育成白血细胞)诱导成为神经前体细胞(即将成熟的脑细胞)。在这项新的研究中,研究人员对既有技术进行了改进,使给定细胞产生的抗体蛋白能够与目标受体附近的细胞外膜形...
查看更多
2013-426
科技日报讯据物理学家组织网4月25日(北京时间)报道,美国加利福尼亚大学圣地亚哥分校科学家通过果蝇实验,识别出会在伤口附近区域发生作用的8个新基因,这些基因很可能在伤口愈合中扮演重要角色。相关论文发表在本周的《公共科学图书馆·综合》上。研究人员发现,在调控果蝇硬质外骨骼或外皮生物过程的基因中,有许多也控制着人类皮肤的生物过程,有望成为开发新型伤口愈合药或皮肤病治疗药物的佳候选。论文*作者、加利福尼亚大学圣地亚哥分校生物科学分部临时院长雷切尔·帕特森教授说:“在果蝇伤口愈合过程...
查看更多
2013-423
科学家近发明了一种能够用注射器注入到活体组织中的微型探测器,这种探测器由发光二极管(LEDs)和传感器构成,是一种可用于测量和操纵大脑活动和其它活体组织的新工具。这种小型探测器能够帮助科学家研究动物的神经活动、以及生理和生化等过程。基于嵌入组织内部的传感器的反馈,这种生物兼容性的电子器械还能够用于对活体组织进行实时操纵。在脑科学的研究中,这种探测器可以用于进行所谓的“光遗传学”实验,这种实验牵扯到经过遗传学修饰的神经细胞,这类神经细胞能够对光做出反应。近几年,神经科学家已经利...
查看更多
2013-419
中新网2月1日电据香港《文汇报》2月1日报道,美国斯坦福大学的一个研究团队日前成功将老鼠皮肤细胞直接转变成脑细胞,跳过中间的“干细胞”阶段。研究人员说,这项实验的潜在医疗用途,让他们感到“非常兴奋”。据报道,这项实验由美国《国家科学院学报》刊载。该研究团队将皮肤细胞制造成“神经前驱”细胞,神经前驱细胞可变成3种脑细胞,分别是神经元、星形胶质细胞与寡树突胶细胞。前驱细胞一旦制造出来,便可在实验室大量生长。脑细胞与皮肤细胞有着相同的基因信息,但这两种细胞的基因密码以不同方式解读,...
查看更多