A Common Drug Might Help Reverse Genetic Hearing Loss, Scientists Say
科学家们发现 CPD 基因突变是先天性听力损失的一个原因,表明它们通过破坏精氨酸和一氧化氮信号传导来损害内耳的感觉细胞。动物实验表明,精氨酸和西地那非(伟哥)可以帮助修复这些通路并恢复听力功能。发现罕见听力背后的基因 [...]
Scientists Create an Artificial “Leaf” That Turns CO₂ Into Useful Products
剑桥大学的研究人员开发了一种太阳能设备,可以模仿光合作用,将二氧化碳、阳光和水转化为有价值的化学燃料。他们的无毒“半人造叶子”可以连续高效地运行,生产出高纯度的药物化合物。这一发现可能有助于取代化学制造中的化石燃料,并开启绿色化学的新时代。可持续发展[...]
Meet the Apalachicola Redhorse, a Newly Recognized Fish Species
50多年来,阿巴拉契科拉红马鱼一直是一种没有名字的鱼。了解更多关于这种新认识的吸盘物种的信息。认识阿巴拉契科拉红马,一种新识别的鱼类,这篇文章首先出现在《酷绿色科学》上。
Early Hominins Perfected a Stone Tool That Survived 300,000 Years of Climate Chaos
了解早期人类如何在 30 万年的气候变化中制造出同样锋利的奥尔杜瓦工具,揭示了人类历史上最持久的技术之一。
Scientists Create an Artificial “Leaf” That Turns CO₂ Into Useful Products
剑桥大学的研究人员开发了一种太阳能设备,可以模仿光合作用,将二氧化碳、阳光和水转化为有价值的化学燃料。他们的无毒“半人造叶子”可以连续高效地运行,生产出高纯度的药物化合物。这一发现可能有助于取代化学制造中的化石燃料,并开启绿色化学的新时代。可持续发展[...]
A Common Drug Might Help Reverse Genetic Hearing Loss, Scientists Say
科学家们发现 CPD 基因突变是先天性听力损失的一个原因,表明它们通过破坏精氨酸和一氧化氮信号传导来损害内耳的感觉细胞。动物实验表明,精氨酸和西地那非(伟哥)可以帮助修复这些通路并恢复听力功能。发现罕见听力背后的基因 [...]
How a humble weed became a superstar of biology
拟南芥始终不太可能成为众人瞩目的焦点。但 25 年前,小型拟南芥将植物世界带入了分子时代。
Researchers develop a cold-resistant tomato variety without compromising plant growth
发表在《植物生理学》上的一项新研究为开发更强壮、更耐寒的番茄 (Solanum lycopersicum) 品种打开了大门。研究结果表明,增加番茄中的糖基化甾醇水平可以通过稳定细胞膜和激活激素信号通路来增强耐冷性。转基因植物对冷胁迫表现出更早的反应,抗氧化酶、参与非生物胁迫反应的胁迫防御基因和多胺生物合成途径的激活程度更高。
Scientists Crack the Code Behind a Rare Cancer-Fighting Compound
这一发现为可持续合成抗炎和抗肿瘤药物开辟了道路。不列颠哥伦比亚大学奥肯那根分校的科学家揭示了植物如何产生米特拉茶碱,这是一种罕见的天然物质,具有抗癌潜力。米特拉茶碱是称为螺羟吲哚生物碱的植物分子小家族的一部分。这些化合物的特点是其复杂性 [...]