宿主关键词检索结果

致命脑癌劫持生物钟生长

Deadly brain cancer hijacks body clock to grow

脑癌有内部时钟,并同步其日常节律以匹配(并利用)其宿主的节律。

如何摆脱免疫系统

How to Get Away from the Immune System

从操纵宿主分子到隐藏其在宿主体内的存在,微生物采用各种各样的策略来躲避免疫检测。

沃尔巴克氏体 100 岁:胜利内共生体的旅程

Wolbachia Turns 100: The Journey of a Triumphant Endosymbiont

在一个世纪里,沃尔巴克氏体已经从一个生殖操纵大师变成了对抗病原体的伙伴,体现了微生物如何塑造宿主和疾病。

美国药典新总则旨在改善生物制品杂质控制

New US Pharmacopeia General Chapter to Improve Biologics Impurity Control

2024 年 12 月 1 日,美国药典 (USP) 将推出新的通则,为生物制药开发商提供基于质谱法定量生物药物中宿主细胞蛋白 (HCP) 杂质的指南。由此,医疗行业即将迎来范式转变,这可能会减少生物制剂的不良副作用,同时为更先进的产品铺平道路……

研究人员揭示蜱虫粘附皮肤背后的物理化学原理

Researchers uncover the physical chemistry behind tick adhesion to skin

荷兰瓦赫宁根大学与研究中心、马斯特里赫特大学和 EnzyTag BV 的物理化学家团队发现了蜱虫能够粘附在宿主皮肤上的物理化学原理。在发表于《自然化学》杂志的研究中,该团队观察了一滴人工合成的氨基酸的蒸发,该氨基酸与蜱唾液中产生的氨基酸类似,以观察它是否会出现相分离。

是什么让蜱虫黏附?

What Makes a Tick Stick?

蜱虫在嘴周围形成稳定的结构,可以粘附在宿主身上数天。蜱虫唾液中蛋白质的相变驱动了这种粘附。

持续的追逐:在进化竞赛中追踪结核分枝杆菌

The ongoing chase: Tracking Mycobacterium tuberculosis in the evolutionary race

结核病的持续存在归因于结核分枝杆菌的非凡适应性。海得拉巴 CSIR 细胞和分子生物学中心最近的研究揭示了酶 CysM 和 CysK2 在半胱氨酸合成中的关键作用,这是使结核分枝杆菌能够在宿主免疫防御中存活的关键过程,为创新结核病治疗提供了潜在目标。

新发现表明寄生虫操纵人体的自然防御系统

New Discovery Shows Parasites Manipulating the Body’s Natural Defense System

寄生虫利用宿主 SOD3 与 T 细胞的结合,导致 T 细胞抵御病原体感染的能力受损。孙悟空代表细胞毒性T细胞 金布绳代表宿主 SOD3 怪兽代表寄生虫 金箍棒代表免疫有效因素,如 […]

[甲壳纲 • 2023] Polkamenes gen.十一月& 鼓室根。十一月• 圆点宝藏:修订海鞘虾和双壳类虾的演化支(海鞘:长臂虾科)

[Crustacea • 2023] Polkamenes gen. nov. & Tympanicheles gen. nov. • Polka-dotted Treasures: Revising A Clade of Ascidian- and Bivalve-associated Shrimps (Caridea: Palaemonidae)

Polkamenes pycnodontae (Bruce, 1978), Tympanicheles ornatus (Holthuis, 1952), B) Anchistus australis, D) A. demani, F, H) A. miersi,in de Gier et Fransen. 2023. DOI: doi.org/10.1163/18759866-bja10042 Researchgate.net/publication/370486457照片由 C.H.J.M Fransen 拍摄摘要大多数长臂虾科的海洋虾类都以与属于各种无脊椎动物门的宿主共生为特征。一个相关

[昆虫学 • 2024] 切叶蚁嗜粘蚁的进化:Hamotus heidiae,一种带有不可检测碳氢化合物的顶切蚁菌落的新共生体(鞘翅目:葡萄球菌科:Pselaphinae)

[Entomology • 2024] Evolution of Leafcutter Ant Myrmecophiles: Hamotus heidiae, A New symbiont of Acromyrmex Colonies with undetectable hydrocarbons (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae)

Hamotus heidiae Parker,载于 Parker、Maruyama、Okamoto、Schultz 等,2024 年。DOI:doi.org/10.1007/s00040-024-01005-x x.com/Pselaphinae facebook.com/InsectesSociauxAbstractAtta 和 Acromyrmex 切叶蚁群落为各种昆虫物种提供了生态位,但很少有此类生物在宿主群落内进化出专性蚁栖共生关系。我们报告了一种引人注目的 pselaphine 隐翅虫蚁栖共生体,Hamotus heidiae sp. nov.,是在秘鲁亚马逊地区 Tambopata

书评:拯救生命的病毒的奇妙历史

Book Review: The Curious History of Life-Saving Viruses

在《活着的医学》一书中,记者 Lina Zeldovich 讲述了噬菌体的悠久历史,这种噬菌体最早是在 20 世纪初发展起来的。与抗生素不同,噬菌体与它们摧毁的细菌宿主一起进化,可能是我们对抗抗生素耐药性的最佳武器。

研究人员发现 COVID-19 逃避早期免疫反应的秘密

Researchers Discover COVID-19’s Secret to Evading Early Immune Response

病毒控制了三种抑制补体系统活性的关键宿主蛋白。维也纳医科大学和因斯布鲁克医科大学的研究人员发现,SARS-CoV-2 操纵了三种关键的宿主蛋白,这些蛋白通常会抑制补体系统的活性,而补体系统是早期抗病毒免疫的关键部分。[...]

仙女座恒星的消失标志着黑洞的诞生

Star's disappearance in Andromeda marks the birth of a black hole

质量约为太阳八倍的大质量恒星在生命末期会爆炸成为超新星。爆炸会留下黑洞或中子星,其能量如此之大,以至于它们的光芒可以超过其宿主星系数月。然而,天文学家似乎发现了一颗巨大的恒星,它跳过了爆炸,直接变成了黑洞。

这种寄生真菌将苍蝇变成僵尸昆虫

This Parasitic Fungus Turns Flies Into Zombie Insects

病原体控制宿主的大脑,并控制它们以达到其邪恶的目的

关于可能感染人类的​​动物病毒的新发现

New findings on animal viruses with potential to infect humans

研究人员发现了一种能够使动脉炎病毒进入宿主细胞的蛋白质,有助于预防未来的溢出。文章《关于可能感染人类的​​动物病毒的新发现》首次出现在《科学探究者》上。

[昆虫学 • 2024] Aciurina luminaria • 通过多性状综合分类学发现新的胆诱导物种(双翅目:实蝇科)

[Entomology • 2024] Aciurina luminaria • Discovery of A New Gall-inducing Species (Diptera: Tephritidae) via multi-trait integrative taxonomy

Aciurina luminaria Baine,载于 Baine, White, Martinson et Martinson, 2024。DOI:10.3897/zookeys.1214.130171 摘要综合分类实践结合多种证据来划分物种,极大地提高了我们对物种内和物种间变异和生物多样性的理解。然而,尽管扩展表型具有作为物种特异性体外形态和生活史特征的潜力,但仍未得到充分利用。主要依靠翅膀图案的变化导致了 Aciurina 属的分类混乱,Aciurina 属是北美西部菊科植物上产瘿的苍蝇。然而,物种表现出不同的瘿形态,这对于物种识别至关重要。在这里,我们研究了新墨西哥州和科罗拉多州一种独

将科学带给大众的微生物盟友

A Microbial Ally to Bring Science to the Masses

通过识别节肢动物中的沃尔巴克氏体,热爱科学的公民可以帮助研究人员对细菌的宿主进行采样。

在本土和引进范围内(2018-2021 年)对黄浮心 Nymphoides peltata Kunth 的天敌进行调查

Surveys in Native and Introduced Ranges (2018–2021) for Natural Enemies of Yellow Floating Heart, Nymphoides peltata Kunth

摘要:黄浮心(Nymphoides peltata)是一种广泛分布于美国的入侵水生植物,目前正在进行生物防治研究。从 2018 年到 2021 年,我们进行了本地(欧洲:14 个地点;亚洲:80 个地点)和引进(美国:39 个地点)范围调查,以创建候选病原体列表并收集基线感染数据以供比较。我们对种群进行了遗传特征分析,并确定与美国 N. peltata 最密切相关的种群是欧洲种群。然而,除了之前报道的真菌病原体外,我们在该地区没有发现任何有希望的病原体。在亚洲,根据观察到的现场损害和之前关于宿主特异性的文献报道,几种食草动物被确定为潜在病原体。其中包括三种 Bagous 象鼻虫,其中一种可能是