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Paleobiology:提出新的形态钟模型改善鸟类演化分异时间和演化速率估计

自Zuckerkandl和Pauling提出分子钟假设以来,分子钟模型成为定年演化事件的基础。最早的分子钟假设为严格分子钟,即演化速率在树上各个类群之间恒定不变。严格分子钟通常只适用于近缘的类群。为解释演化速率在时间上和类群间的差异,多种宽松分子钟模型被提出,并广泛应用于估计分异时间和演化速率。古生物学中,对应的模型被称为形态钟模型,用于描述形态特征的变化而

2022-01-08

院士张伯礼称中药对治疗奥密克戎有效:转阴时间比较快、转重的比较少

  1月11日,中国工程院院士张伯礼出席天津疫情防控发布会时表示,中药治疗对奥密克戎有效,将发挥更大的作用。张伯礼说,基于前期治疗经验,中药对发热、咳嗽、咽痛等症状改善明显,转阴时间比较快,复阳的比较少,转重的比较少。在以往的中医治疗体现出来的好处,这次依然体现了出来,而且更加突出。据央视新闻报道称,在天津市疫情防控第165场新闻发布会上

2022-01-13

工作中接触低浓度甲醛可能会导致认知障碍疾病

  近日,来自法国的蒙彼利埃大学的神经病学专家在国际知名期刊Neurology上发表了题为“Association Between Occupational Exposure to Formaldehyde and Cognitive Impairment”的研究成果,研究表明在工作期间长期接触甲醛中可能与日后的认知障碍有关。研究人员Le

2022-01-05

科学家发现个体对自我感知会随着时间推移而越来越模糊的神经机制

  人体感知的基本原理是,当观察者与物体的距离增加时,观察者对物体的感知会以对数的形式进行压缩(如不能区分开多个物体),使物体难以区分,这个基本原则也适用于自我意识。美国达特茅斯学院的研究人员发现了个体对自我的感知会随着时间推移而越来越模糊的行为学和神经学证据。该研究于近日发表在《PNAS》上,题为:Temporal self-compr

2022-01-06

研究显示,休息日处理工作,会对身心健康产生重大影响

随着现代社会生活节奏的加快,生活压力越来越大,休息日加班,已经成为当今职场人士又痛恨却又无奈的话题!熬夜加班、周末加班、节假日加班、带病加班...甚至是出去休假旅游也要带着电脑,手机7x24小时开机。早期研究显示,过长的工作时间有可能引起血压升高、心律加快等,并导致心脏病突发。近年来,很多正是青春时期的青年因为加班工作,造成心脏病发作,早早的给生命划上了句号

2021-12-20

PLOS Genetics:揭示分泌型磷脂酶D调控水稻抽穗时间的新机制

磷脂酶Ds(PLDs)是磷脂酶的一个重要家族,通过水解磷脂参与调控植物生长发育的各种过程以及对环境的响应。研究组前期在水稻基因组中首先鉴定到了一类特殊的N端含有信号肽的PLD(spPLD),其区别于传统的N端为C2或PX/PH结构域的PLD而独立存在 (Li et al., Cell Research,2007)。尽管目前的遗传研究已经证明了传统PLD在脂质

2021-12-22

无心工作,只想放假! 《Cell》:都是神经元的“锅”

  “距离年假还有多少天了,只有50天了!”“今天怎么才周二啊,距离周末还有好久啊。”诸如此类的对话可能是打工人的每日必聊。进入“工地”,打开电脑,登录微信,就算开启了“带薪摸鱼”的一天。一顿操作猛如虎,最后进度只有5%。为什么大家无法专心工作呢?美国冷泉港实验室李波研究团队的最新研究很好地解答了大家的疑惑。近日,该团队将成果“Agene

2021-12-16

Blood Cancer Discov:新研究指出NGS-MRD可准确预测CAR-T细胞治疗后的白血病复发,并有足够的时间进行干预

在一项新的研究中,美国南加州大学凯克医学中心儿科教授Michael Pulsipher博士及其团队发现在接受tisagenlecleucel(Kymriah)治疗的儿童和年轻成人急性淋巴细胞白血病(ALL)患者中,基于DNA测序的3至12个月的残留疾病检测能准确识别所有最终会复发的患者,而其他方法的预测性则较差。

2021-12-19

Cell:增强大脑中Fezf2神经元的活动在一定程度上使小鼠工作得更快或更卖力

在一项新的研究中,来自美国冷泉港实验室(CSHL)的Bo Li教授与CSHL兼职教授Z. Josh Huang合作,发现了小鼠大脑中的一组神经元,它们影响着小鼠执行任务以获得奖励的动机。增强这些神经元的活动会使小鼠在一定程度上工作得更快或更卖力。这些神经元有一种可以防止小鼠对奖励成瘾的特点。

2021-12-15

减少克隆猪成本和时间

 近日,中国农业大学、四川农业大学、中科院北京基因组所、东北农业大学等多家单位联合攻关,历时数年,一举攻克国际难题,成功建立了猪胚胎多能干细胞系,该成果有望在生猪优良品种培育、异种器官移植、人类疾病模型、生命科学基础研究等领域广泛应用,该研究成果已于11月30日在线发表在国际著名学术期刊《细胞研究》(Cell Research)上。简单来说,猪胚胎

2021-12-04