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biology Letters:生男孩会缩短女性寿命

2013年3月5日讯 /生物谷BIOON/ --研究人员发现,生男孩的女性寿命要比生女孩的女性寿命略短一些。 他们通过对工业化以前芬兰农村人口的研究表明女性每生一个男孩会使她死亡的风险每年提高7%。 作为这项研究的主要作者,芬兰土尔库大学的Samuli Helle说:"之前对于孩子性别对母亲寿命影响的研究有矛盾,现在我们又添了一笔。

2013-03-06

Current biology:科学家发现鱼儿游走的奥秘

鱼儿时而摆动尾鳍,时而水中静立,这是“哪根神经”指挥着呢?日本研究人员最近找到了鱼儿游走的奥秘。 小型热带鱼斑马鱼是研究人员研究鱼类的常用对象。日本自然科学研究机构生理学研究所的一个研究小组发现,斑马鱼的后脑部分存在著名为“V2a”的神经细胞群,研究人员通过基因操作,将能与蓝光发生反应的蛋白质植入其中,照射蓝光之后细胞就开始“兴奋”,斑马鱼就左右晃动尾巴游动。

2013-05-02

Current biology:燕子为躲避车辆进化出更短翅膀

美国《当代生物学》(Current biology)半月刊刊登的一篇研究文章显示,路边筑巢的崖燕的翅膀进化得更短更灵活,这或许可以帮助它们迅速避开迎面而来的车辆。 这篇文章的作者之所以发现这一趋势,是因为他们留意到被车辆杀死的鸟类的数量过去30年来有所下降。他们表示,这两个发现为鸟类与公路有关的适应能力提供了证据。

2013-06-19

Current biology:弄清果蝇脑部构造

日本东京大学的研究人员日前说,他们弄清了一种名为猩猩蝇的果蝇的脑部构造,掌握了果蝇脑神经干细胞分化发育形成神经回路的详细过程。 据日本时事社报道,东京大学分子细胞生物学研究所的一个研究小组发现,猩猩蝇大脑中心部位主要由106个神经干细胞发育分化形成。研究人员检测每个神经干细胞的分化发育状态,成功追踪了其中96个神经干细胞的分化发育路径。

2013-04-09

Plant biology:多年生黑麦草功能性状多样性研究取得进展

盐胁迫是典型的非生物胁迫之一,严重制约植物的生长发育及农作物产量。多年生黑麦草(Lolium perenne L.)是一种广泛应用于温带地区的草坪草兼牧草,可以作为盐碱地开发先锋植物。不同生境来源的多年生黑麦草种质材料蕴涵丰富的形态、生理和物候性状变异,这些功能性状变异为选育优质耐盐多年生黑麦草提供了可能。

2013-06-12

Current biology:大象可以看懂人类“指示”

据台湾“中央社”报道,科学家对动物展开“指示测验”(pointing)时发现,对动物而言这是罕见的天赋。即使人类近亲黑猩猩等,似乎也对通过“手指指向”雾里看花。不过研究显示,大象可能例外。 据报道,英国圣安德鲁大学(University of St Andrews)生物学家柏恩(RichardW. Byrne)和他的学生史梅特(Anna Smet)表示,他们发现大象似乎看得懂指示。

2013-10-15

PLoS biology:科学家发现乳腺癌抗雌激素疗法的潜在原因

2012年12月27日讯 /生物谷BIOON/ --近日,科学家已经在实验室中证明,一种“转录因子”是如何导致乳腺癌细胞发展成一个积极的亚型,即缺乏雌激素的敏感性并且不响应目前抗雌激素疗法。 这项研究对乳腺癌的治疗有显著影响,于12月27日发表在PLOS biology杂志上。 转录因子是基因开启或关闭的分子。在这项新研究中,转录因子ELF5抑制早期乳腺癌细胞对雌激素的敏感性。

2012-12-28

Current biology:首次发现植物生长基因

英国和法国科研人员组成的研究团队对玉米农作物进行的一项研究首次发现了能控制农作物向玉米种子提供营养素的“生长基因”,并将该基因命名为Meg1。 Meg1的发现预示着人类可以通过基因改造的手段,大大提高农作物的产量,减缓地球人口不断膨胀带来的粮食安全压力,意义重大。该项研究结果在最近一期的《当代生物学》杂志上发表。

2012-03-05

Developmental biology:整合素信号通路对维持果蝇肠上皮干细胞的活性和促进肠道肿瘤的发生的重要作用

成体干细胞通常利用粘附机制附着在一个特殊的微环境中得以长期维持。果蝇的肠上皮干细胞位于肠上皮的基地部位,与周围的环形肌仅有一层基地膜相间隔。环形肌分泌多个信号因子调节干细胞的维持和活性,因而构成了干细胞的微环境。在这篇论文中,作者发现果蝇的肠上皮干细胞通过表达多个整合素因子将自己铆钉在微环境之中。整合素信号通路的激活不仅介导了肠上皮干细胞与基地膜的粘附,而且是干细胞增殖所必须的。

2013-03-14

PLoS biology:大肠杆菌有两套细胞死亡系统

3月6日,PLoS biology发表了希伯来大学哈达萨医学院的研究人员的一项研究成果,首次描述了在细菌中一种与更高等生物凋亡类似的新的细胞死亡途径。 研究人员还发现,这种新的类凋亡死亡(apoptotic-like death, ALD)通过mazEF毒素-抗毒素系统的调节而受到另外一种非凋亡的程式化细胞死亡(programmed cell death, PCD)的抑制。

2012-11-18