基因关键词检索结果

现在可以在手术期间检测脑肿瘤的基因突变

Genetic Mutations In Brain Tumors Can Now Be Detected During Surgery

传统的脑肿瘤基因分型基因分析方法通常需要一两天才能获得结果,但一种新方法可以在短短几分钟内确定手术期间的最佳切除边缘。异柠檬酸脱氢酶(IDH)和端粒酶逆转录酶(TERT)启动子证明了准确检测脑肿瘤基因突变的能力,这两种启动子是诊断弥漫性胶质瘤的标志物——最重要的标志物。 常见类型的脑肿瘤。他们的系统使用聚合酶链式反应装置并结合他们自己的方案,仅使用热孵育即可提取 DNA。阅读更多内容

为什么 APOE4 基因变异意味着更高的阿尔茨海默病风险

Why APOE4 gene variant means higher Alzheimer’s risk

阿尔茨海默病仍然是我们这个时代最令人恐惧的疾病之一,仅在美国就影响了超过 600 万人。由于无法治愈,科学家们不断探索新的方法来理解和治疗这种令人衰弱的疾病。斯坦福大学医学院的 Mike Greicius 博士领导的一项新研究提供了令人信服的证据,证明“为什么 APOE4 基因变异意味着更高的阿尔茨海默病风险”一文首先出现在 Knowridge Science Report 上。

控制翅膀颜色和图案的蝴蝶超基因的秘密

Secrets of the butterfly supergene that controls wing colors and patterns

许多蝴蝶会模仿其他物种形成翅膀图案,以保护自己免受捕食者的侵害。虽然像翅膀这样复杂的身体部位的生长涉及许多基因,但同一事物的两个版本之间的差异(例如不同颜色的翅膀)通常是由一个基因位置的变异控制的。

科学家开发出新型农作物生长加速技术

Scientists develop novel acceleration technique for crop creation

德克萨斯理工大学的团队开发了一种快速植物再生方法,无需传统的组织培养即可增强基因编辑作物的生产,从而提高效率和可及性。

通过知识图奖励药物再利用的可解释性

Rewarding explainability in drug repurposing with knowledge graphs

药物的重新利用通常始于一个假设:已知的化合物可能有助于治疗超出其原始适应症的疾病。米诺地尔就是一个很好的例子:最初用于治疗高血压,后来证明它有助于防止脱发。知识图是寻找此类假设的自然场所,因为它们编码生物医学实体(药物、基因、表型、疾病)[...]

线粒体:免疫力的守护者!

Mitochondria: The guardians of immunity!

谁不知道线粒体是细胞的动力源?但细胞器拥有自己的基因和蛋白质,它的作用远不止为细胞产生能量。分子病毒学家 Sai Poojitha 也研究线粒体如何在免疫反应中发挥关键作用。

诺贝尔奖得主汉密尔顿·史密斯 (Hamilton Smith) 去世,享年 94 岁,他发现了用于切割 DNA 的分子“剪刀”

Nobel laureate Hamilton Smith, who discovered molecular 'scissors' to cut DNA, dies at 94

史密斯是一位微生物学家,他的发现彻底改变了基因工程领域,是约翰·霍普金斯大学医学院的校友和名誉教授

我们正在研究遗传学如何影响您的 PCOS 风险

We're closing in on how genetics may influence your PCOS risk

在迄今为止最大规模的多囊卵巢综合征基因分析中,科学家们发现了与该疾病相关的新变异,这可以帮助我们更有效地治疗该疾病

科学家称,一种常见药物可能有助于逆转遗传性听力损失

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 [...]

诺贝尔奖得主汉密尔顿·史密斯 (Hamilton Smith) 去世,享年 94 岁,他发现了用于切割 DNA 的分子“剪刀”

Nobel laureate Hamilton Smith, who discovered molecular 'scissors' to cut DNA, dies at 94

史密斯是一位微生物学家,他的发现彻底改变了基因工程领域,是约翰·霍普金斯大学医学院的校友和名誉教授

科学家称,一种常见药物可能有助于逆转遗传性听力损失

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 [...]

NIST 发布大量遗传数据以促进癌症研究

NIST Releases Trove of Genetic Data to Spur Cancer Research

NIST 和合作机构发布了有关胰腺癌细胞基因组的大量数据。

研究人员开发了一种耐寒番茄品种,且不影响植物生长

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。

[爬虫学 • 2025] Ichthyophis griseivermis • 综合分类法揭示了来自越南的一种新的无条纹 Ichthyophis Fitzinger, 1826(Gymnophiona:Ichthyophiidae),并提供了亚洲尾蚓螈诊断骨学特征的新数据

[Herpetology • 2025] Ichthyophis griseivermis • Integrative Taxonomy reveals A New unstriped Ichthyophis Fitzinger, 1826 (Gymnophiona: Ichthyophiidae) from Vietnam and provides new data on diagnostic osteological traits for Asian tailed caecilians

Ichthyophis griseivermis Poyarkov, Skorinova, Bragin, Kolchanov, Gorin, Trofimets, Yuzefovich, Le, Nguyen & Skutschas, 2025 DOI: doi.org/10.3897/vz.75.e149399AbstractHerein我们检查了15种鱼的颅骨学Ichthyophis(I. asplenius、I. beddomei、I. glutinosus、I. kohtaoensis、I. larutensis、I. Mindanaoensis、I. multicolor、I. n

微生物更喜欢可生物降解的塑料吗?

Do microbes prefer biodegradable plastic?

研究人员发现,生活在可生物降解塑料上的微生物比生活在传统塑料上的微生物拥有更多的塑料降解基因。帖子《微生物更喜欢生物降解塑料吗?》首先出现在 Sciworthy 上。

丹尼索瓦人可能与神秘的古代人类群体杂交

Denisovans may have interbred with mysterious group of ancient humans

我们现在仅拥有来自古代丹尼索瓦人的第二个高质量基因组,这表明该物种的种群数量比我们想象的要多

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[PaleoEntomology • 2021] Ankyloleon caudatus • X-ray Microtomography and Phylogenomics provide insights into the Morphology and Evolution of an enigmatic Mesozoic Insect Larva

Ankyloleon caudatus Badano, Fratini, Maugeri, Palermo, Pieroni, Cedola, Haug, Weiterschan, Velten, Mei, Di Giulio & Cerretti, 2021DOI: 10.1111/syen.12482 Researchgate.net/publication/352213053比例尺:500 μm。摘要化石有时会表现出生物体所不存在的不寻常的形态特征,这使得重建它们的亲和力和功能变得困难。我们在这里描述了一种新的草蛉幼虫,Ankyololeon caudatus gen。等 sp.n. (

[Herpetology • 2025] Centrolene zoeterra • Bioacoustics and Molecular Genetics reveal A New Species of Glassfrog, Genus Chimerella (Anura: Centrolenidae), from white sand outcrops in the Yungas Ecoregion of northeastern Peru

Chimerella zoeterra Venegas、García-Ayachi、Köhler & Vences、2025 SALAMANDRA。 61(4); Researchgate.net/publication/397057415 摘要 基于分子遗传学、生物声学和形态学比较,我们为识别和描述秘鲁东北部安第斯山脉东部亚马逊斜坡、亚马逊省和圣马丁省的嵌合体新种提供了独立的证据。嵌合体 zoeterra sp.名词与 C. corleone 和 C. mira 的区别在于,其背部呈浅黄绿色,上面覆盖着深绿色的标点符号和散在的黑色斑点,虹膜带有橙色或灰红色的中间条纹。然而,在现实生活中,这个