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Cell:非营养性甜味剂或能影响人类机体的微生物并改变机体的血糖反应

来自以色列魏茨曼科学研究所等机构的科学家们通过研究对这一观点提出了挑战,他们发现,这些糖类替代物并不是惰性的,事实上,有些非营养性甜味剂或能以一种特殊方式改变人类消费者机体的微生物组。

2022-08-23

会议邀请 | 大咖云集,华大智造邀您关注大人群基因研究鼎峰论坛!

这个周末,两场学术会议,重磅来袭!

2022-08-19

Nat Biotechnol:利用改进的CRISPR-Cas9基因编辑系统将较长的DNA序列高效引入细胞基因中的精确位点

CRISPR-Cas9基因编辑系统的一种新变体使得它更容易为治疗应用而对大量细胞进行基因改造。

2022-08-30

Cell:新研究揭示高糖饮食中的糖破坏肠道微生物,使哺乳动物易患肥胖、糖尿病和代谢综合征

虽然人类没有和小鼠一样的分段丝状细菌,但是Ivanov认为人体内的其他细菌可能有同样的保护作用。

2022-09-01

肠道微生物研究进展(第10期)

肠道是人体最大的消化和排毒器官,其回旋盘转的结构被形象地称为人体第二大脑。

2022-07-29

Genome Research:发现哺乳动物细胞热刺激反应中染色空间构象改变的新解释

热刺激是细胞经常面对的环境刺激,热刺激反应是所有细胞普遍具有的刺激反应机制。热刺激诱导的广泛的转录调控是热刺激反应的重要组成部分。近年来,科学家从表观遗传学的各层面对其机制开展了研究。

2022-08-03

Cell:在正常和疾病状态下,基因中的重复序列重组在人类基因中广泛存在

识别导致这种涉及曾经被认为是“垃圾”的DNA序列的无数重组的机制可能对理解我们的细胞如何发育以及什么会让它们变得不健康至关重要。

2022-07-29

发现合成新型的关键酶ATGL,有助开发出治疗1和2型糖尿病的新策略

这一发现为潜在的1型和2型糖尿病新疗法打开了大门。

2022-06-20

Nat Commun:酒精或许会以一种我们想象不到的方式来改变机体的肠道微生物

来自加利福尼亚大学等机构的科学家们通过研究就对上述问题进行了解答,即肠道微生物群的重编程或许是由肝脏中所产生的乙酸盐扩散到肠道中所引起的,同时其会在肠道中成为支持细菌生长的碳源。

2022-08-16

Nature:新冠病毒基因重组并不常见,但集中发生在它的刺突蛋白编码区域

在一项新的研究中,来自美国加州大学圣克鲁兹分校等研究机构的研究人员对数百万个SARS-CoV-2基因组的分析发现,该病毒的重组并不常见,但当这种重组发生时,它最常发生在该病毒的刺突蛋白区域。

2022-08-17