线粒体关键词检索结果

线粒体不仅是“细胞的动力室” - 它们还与细菌作斗争

Mitochondria aren't only the 'powerhouses of cells' — they also battle germs

Mitchondria可能是免疫系统的“守望者”,为我们针对细菌的防御做出了贡献。

我们的大脑的线粒体可能在睡眠开始中起关键作用

Our brain's mitochondria may play a crucial role in the onset of sleep

教科书说,线粒体存在为能量提供能量,但是在水果蝇中的实验表明它们也参与睡眠

线粒体捐赠治疗后出生的八个婴儿,以减少线粒体DNA疾病的传播

Eight babies born after Mitochondrial Donation treatment to reduce transmission of mitochondrial DNA disease

英国的开创性IVF技术导致了八个健康的婴儿,成功地减少了线粒体DNA疾病的传播。线粒体捐赠治疗后出生的八个婴儿首先出现了线粒体DNA疾病的传播。

为什么我们需要睡觉?研究人员发现答案可能在于线粒体

Why do we need sleep? Researchers find the answer may lie in mitochondria

睡眠可能不仅要让头脑休息,这对于人体的电源可能是必不可少的。牛津大学研究人员在自然界发表的一项新研究表明,睡眠压力是由于脑细胞内部微小的能量发生器中电应力的堆积而产生的。

为什么我们需要睡觉?牛津研究人员发现答案可能在于线粒体

Why do we need sleep? Oxford researchers find the answer may lie in mitochondria

线粒体捐赠允许婴儿出生而没有致命疾病

Mitochondrial donation allowed babies to be born without deadly disease

英国的八名儿童是由一项开创性的IVF技术诞生的,旨在降低线粒体疾病的风险 - 严重且通常是致命的疾病,这些疾病影响了约15,000分之一。 4个女孩和4个男孩(包括一组相同的双胞胎)是有7名女性出生的[…]

三人线粒体IVF导致八个健康的出生

Three-Person Mitochondrial IVF Leads to Eight Healthy Births

三人IVF技术的期待已久的结果表明,线粒体捐赠可以防止婴儿遗传由突变线粒体引起的疾病

专家反应和媒体简报:通过线粒体捐赠在英国出生的第一个婴儿

EXPERT REACTION and MEDIA BRIEFING: First babies born in the UK through mitochondrial donation

根据澳大利亚和英国研究人员的第一项报告,英国的八名儿童是在开创性许可的IVF技术之后出生的,以降低线粒体疾病的风险,称为线粒体捐赠。该技术旨在降低携带高水平致病的线粒体DNA突变的女性所生的儿童中线粒体DNA疾病的风险。英国是第一个批准法律允许使用这种开创性IVF的线粒体捐赠技术的国家,其次是澳大利亚,该技术于2022年通过了Maeve的法律。

8个婴儿通过新的“线粒体捐赠”试验而从潜在致命遗传的疾病中幸免于难

Scientists discover long-lost giant rivers that flowed across Antarctica up to 80 million years ago

由古南极洲深处的古河雕刻而成的大扁平表面正在影响当今冰的流动方式。

癌细胞从神经细胞中窃取线粒体以促进其扩散

Cancer cells steal mitochondria from nerve cells to fuel their spread

癌细胞可以从附近的神经细胞中获取称为线粒体的能量生成结构,这似乎有助于它们的扩散,这一发现可能导致新的治疗

基因编辑可以纠正人类细胞中的有害线粒体突变

Gene editing could correct harmful mitochondrial mutations in human cells

线粒体通常称为细胞的强力室,由荷兰研究人员编辑了其DNA,他们说他们能够使用称为基础编辑器的遗传工具在该线粒体DNA中纠正该线粒体DNA的有害突变。以前,DNA编辑技术无法成功地越过线粒体周围的膜,这意味着科学家无法编辑隐藏内部的DNA。这项新研究的作者说,他们的基本编辑能够在不切割DNA代码中更改单个字母,这也适用于线粒体DNA。他们说,他们能够首先在实验室(肝脏和皮肤)中创建与疾病相关的细胞,然后使用基本编辑器纠正它们。

线粒体和MS脑损伤之间发现的链接

Link found between mitochondria and MS brain damage

UC Riverside研究可能会导致针对多发性硬化症的新疗法

与系统发育意义的癌细胞(Arachnida:pharaphosidae)的线粒体基因组的比较分析

Comparative Analysis of Mitochondrial Genome from Phormictopus cancerides (Arachnida: Theraphosidae) with Phylogenetic Implications

对癌细胞(Arachnida:pharaphosidae)的线粒体基因组的比较分析具有系统发育含义的AbsTracttrantulas代表了高度多样化的分类群,并且在生态系统中起着至关重要的作用。为了更深入地了解家族疗法中的进化关系,在这项研究中,我们首次表征了Phormictopus Cancerides的线粒体基因组(有丝分裂基因组)。有丝分裂基因组是典型的圆形双链分子,大小为13,776 bp。 P. cancerides表现出A/T核苷酸的偏好(61.9-68.5%A + T含量),其RRNA和TRNA的值高于PCG和CR。基因和基因顺序与其他疗法科有丝分裂组一致。促分裂基因组被压实并

嵌合体方法克服了线粒体屏障,以改变活细胞中的蛋白质产生

Chimera approach overcomes mitochondrial barrier to alter protein production in living cells

线粒体为人体提供三磷酸腺苷(ATP),该磷酸腺苷驱动所有身体活动。对于ATP产生,线粒体消耗约95%的氧气吸入。这个过程发生在线粒体中所谓的呼吸链中,该链由许多单独的蛋白质构建。

如果线粒体不仅是细胞的动力室怎么办?

What If Mitochondria Aren’t Only the Powerhouse of the Cell?

有关线粒体的新发现可以重塑我们如何理解身体对压力,衰老和疾病的反应

RFK,Jr。阻止CDC共享良好的疫苗新闻 '涡轮增压'线粒体力量鸟类的史诗迁移 我们对前列腺癌的问题 特朗普的预算预示了美国科学的黑暗未来 孩子们仍在以惊人的速度吞咽磁铁 您以为您对核能知道的7件事 全球变暖会引起战争吗? 男性健美运动员面临猝死的高风险 吸收碳排放的电池更接近现实 水是来自早期宇宙中垂死的星星吗? 增加的可再生能源可能不会减少美国的化石燃料的使用 科学家与核大教命作战的科学家隐藏了50年的秘密 医院超级细菌可以以医学塑料为食 为什么您可能会权衡自己 令人困惑,完美的球形超新星 声称,宇宙将比预期的要早。 血液,尿液测试揭示了您吃了多少超流行食物 阿尔茨海默氏症药物的潜在新目标 语言塑造感官体验如何存储在大脑中

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Paul Offit,替代呼吸道合胞病毒(RSV)是美国婴儿住院的最常见原因,而0-2个月大的年龄最大。病毒引起...

'涡轮增压'线粒体力量鸟类的史诗迁移

What We're Getting Wrong About Prostate Cancer

玛格丽特·麦卡特尼博士,SCI,重点关注乔·拜登最近的前列腺癌诊断的新闻,将这种健康问题的问题带入了公众意识。

科学家修复与常见疾病有关的线粒体损坏

Scientists repair damaged mitochondria linked to common diseases

研究人员发现了一个小分子,该分子恢复了人类细胞中应力的线粒体 - 与帕金森氏症,糖尿病和癌症等疾病有关的损害。现已获得专利的工作可能会导致新疗法的发展。