基因关键词检索结果

在首次主场比赛之前,关于斯坦福足球的5件事经典的隐性或主导基因动力学可能不是那么简单

Classic recessive-or-dominant gene dynamics may not be so simple

新的果蝇研究提供了第一个直接的“统治逆转”的直接证据,揭示了为什么在不断变化的环境中很难消除农药的耐药性。

您的基因可以修剪您的肠道虫子并保护您免受疾病的侵害,鼠标研究

Your genes could prune your gut bugs and protect you from disease, mouse study says

悉尼大学查尔斯·珀金斯中心(Charles Perkins Center)的新研究表明,基因积极塑造肠道微生物组,挑战了单独饮食促进肠道健康的观念。研究发现,称为α-防御素的天然肽有选择地修剪肠道细菌,可保护小鼠免受肥胖和胰岛素抵抗。这些肽也在人类中发现,这表明靶向糖尿病等慢性疾病的个性化疗法的潜力。研究人员说,这为精密医学和肠道健康干预措施开辟了新的途径。

大脑中的肺癌细胞与神经元连接以燃料肿瘤生长 科学家露西·夏皮罗(Lucy Shapiro)获得Lasker-Koshland特殊成就奖 书将孩子介绍给打破艺术玻璃天花板的女人 课程使学生能够向公众传达科学 在首次主场比赛之前,关于斯坦福足球的5件事 经典的隐性或主导基因动力学可能不是那么简单

Lung cancer cells in the brain connect with neurons to fuel tumor growth

一个以斯坦福医学为主导的发现,讲述了小细胞肺癌细胞与脑神经元相互作用,提出了治疗最致命的人类癌症之一的新策略。

基因工程与人工选择有何不同?

How is Genetic Engineering Different from Artificial Selection?

基因工程与人工选择:真正的区别是什么?有没有想过我们是如何从野狼变成可爱的哈藏或从苦涩的野生植物到多汁的西红柿的?这要归功于人类的指导性。几个世纪以来,我们都使用人工选择来塑造生物。但是近几十年来,科学已经解锁了一些更强大的东西 - 基因工程。两种方法都会改变生物,但它们以截然不同的方式进行。人工选择使用天然育种来传递特征,而基因工程直接编辑了DNA。一个是缓慢而传统的,另一个是快速而准确的。LET可以理解基因工程和人工选择,相似性,利弊和现实世界中生物学中生物学中的关键差异。基因工程和人工选择的比较:实验室修饰的玉米与有选择的育种宠物。基因工程与人工选择有何不同?解释说,如果您曾经想过,如果

[疱疹学•2025] Gerrhonotus occidentalis•系统基因分析揭示了Gerrhonotus(Anguidae:Gerrhonotinae)的隐藏多样性,并描述了来自西部墨西哥的新物种

[Herpetology • 2025] Gerrhonotus occidentalis • Phylogenomic Analyses Reveal Hidden Diversity in Gerrhonotus (Anguidae: Gerrhonotinae) and Description of a New Species from Western Mexico

Gerrhonotus occidentalis Nieto-Montes de Oca, Wiens & García-Vázquez, 2025 DOI: doi.org/10.1655/Herpetologica-D-24-00004 Researchgate.net/publication/394998957 Abstract The genus Gerrhonotus has a wide geographic range, extending from Texas in the United States southward and向东到帕纳美。尽管分布巨大,但目前只有七个物种在该

新方法跟踪基因表达变化以揭示细胞命运决策

New method tracks gene expression changes to reveal cell fate decisions

本质上,生物体体内的所有细胞都具有相同的遗传蓝图或基因组,但是在细胞中任何给定时间积极表达的基因集确定它将是哪种细胞及其功能。随着时间的流逝,单个细胞中基因表达的速度如何可以提供有关细胞如何变得更专业化的洞察力,但是当前的测量方法受到限制。宾夕法尼亚州立大学和耶鲁大学研究人员开发的一种新方法结合了细胞中的空间信息以及在不同时间处理的细胞中的数据,从而提高了研究人员了解基因表达变化的细微差别的能力。

人类祖先损失了数百万年前的基因可能有助于治疗痛风

Gene that human ancestors lost millions of years ago could help treat gout

研究人员使用进化遗传学和CRISPR基因编辑技术来开发痛风的创新治疗方法。这种方法尚未在人类中进行测试。

模型植物研究揭示了蛋白质聚类如何影响基因调节和表观遗传沉默

Model plant study reveals how protein clustering impacts gene regulation and epigenetic silencing

表观遗传沉默控制着关键的生物学过程,从植物的开花时间到防止驱动人类癌症的不受控制的细胞生长。

这些颠簸的小海马是令人惊叹的伪装艺术家。科学家查明其特殊特征背后的基因损失

These Bumpy Little Seahorses Are Amazing Camouflage Artists. Scientists Pinpoint the Gene Loss Behind Their Special Traits

讨价还价的侏儒海马看起来几乎就像他们所居住的戈尔贡珊瑚

全国斑马鱼基因组编辑研讨会:淘汰技术和研究应用

National Symposium and Workshop on Zebrafish Genome Editing: Knockout Technology and Research Applications

从10月9日到2025年10月10日的讲习班Atpondicherry。

通过基因捕获语言变化

Capturing language change through the genes

在整个人类历史上,有很多情况下有两个人口接触,尤其是在过去的几千年中,由于征服,殖民化以及最近的全球化,由于大规模迁移而进行了大规模迁移。在这些相遇期间,人口不仅交换了遗传物质,而且交换了文化元素。

古代病毒的碎片占我们基因组的40%。他们可以触发大脑变性。

Scraps of ancient viruses make up 40% of our genome. They could trigger brain degeneration.

我们的基因组上撒上可以从一个地方移动的DNA片段。释放时,有些人会杀死神经并促进炎症 - 这一发现可能会激发神经退行性的治疗方法。

用生物信息学和基因组学专业知识解码复杂的生物学

Decoding Complex Biology with Bioinformatics and Genomics Expertise

近年来,OMICS技术的兴起,从基因组学和转录组学到蛋白质组学和代谢组学都改变了生命科学。这些方法会产生大量数据,从而揭示了对生物学的见解。但是,这些数据集的纯粹复杂性提出了一个重大挑战:将原始序列和读数转换为有意义的[...]用生物信息学和基因组学专业知识解码复杂的生物学的[...]首先出现在Kolabtree博客上。

研究发现两个关键基因控制细胞中的原发性纤毛发育

Study finds two key genes control primary cilium development in cells

有些人可能会说它看起来像手指。其他人可能会看到蠕虫。该领域的科学家通常将其比作天线。技术名称是主要纤毛。这个细长的微观附件从人体大多数细胞的表面伸出来,但多年来,教科书插图完全缺少。

NASA科学家帮助马里兰州的计划击败夏季热风险 为什么来自其他州的廉价香烟是纽约市的昂贵问题 研究人员使用SDGSAT-1卫星数据开发新的城市可持续性评估方法 中间量子状态如何提高未来技术 将近三分之一的女性游戏玩家对自己的爱好感到内gui:新研究 手机和其他技术可以增强青少年与自然的联系 白霉菌真菌将其基因组分为几个核,对未来的基因编辑 植物激素如何控制种子大小 香烟过滤器对吸烟者的健康无济于事,而只是造成塑料污染;他们应该被禁止 嗅探干细胞如何成为活动物中的嗅觉神经元 抗kronos效应:细菌病毒如何保护其后代以最大化扩散 大学可以通过培养学生的AI素养来加强民主 追踪识别为变性者的美国人的数量:很快,将没有可靠的方法来衡量它们 世界地图使非洲的规模错误:制图师解释了为什么修复它很重要 研究解决了作为学校学科的地理的惊人下降 并非所有子公司都受到同等对待,发现研究 对于南非的老师来说,谈论性并不总是那么容易。这是他们告诉我们的

NASA scientists help a Maryland county plan to beat summer heat risks

每年夏天,成千上万的美国人受到过多的热量和湿度的影响,当身体无法冷静下来时,有些人患有与热有关的疾病。 NASA卫星的数据可以帮助地方政府降低闷热的风险,这要归功于NASA科学家与马里兰州乔治王子县官员之间的合作。这项工作表明,其他社区中的地方官员如何转向NASA数据,以告知夏季炎热救济的决策。

白霉菌真菌将其基因组分为几个核,对未来的基因编辑

How the plant hormone jasmonate controls seed size

种子对于植物繁殖和农业至关重要。种子大小,是植物适应和作物产量的关键特征,由遗传信号和环境因素精致控制。众所周知,植物激素贾斯酸盐(JA)可以帮助植物应对害虫和盐胁迫等环境挑战,但其在调节种子发育中的具体作用尚不清楚。

在中国环境压力下蓬勃发展的新能源行业常见基因缺乏改变肌肉对激素的反应方式

Common gene deficiency changes the way muscles respond to hormones

一种常见的基因缺乏改变了肌肉对激素的反应方式。这项发表在《科学进步》上的研究发现,五分之一的人缺乏ACTN3蛋白,这可能导致雄性肌肉丧失,并减少女性青春期的正常肌肉生长。

3½米长的鳄鱼搭配的“ HyperCarnivore”发现 专家反应:失眠的人报告服用基于大麻的药品时睡得更好 深呼吸:呼吸使大脑中的幸福 小脑在白蚁菌落中的大问题 注入使深色的多肉植物发光 全球卫星研究揭示了地球隐藏的季节性节奏 防止老年养老院跌倒的最佳方法 法国大革命中巨大恐惧中的谣言如何像疾病一样蔓延 最古老的已知Ankylosaurs穿着精美的盔甲,并用尾巴作斗争 年轻人​​是否取消了中年危机? 本地新闻服务需要适应或面临灭绝 研究与疾病负担之间的差距在未来二十年中扩大 在默里亲爱的盆地中没有湿地保护政策的一致性 在中国环境压力下蓬勃发展的新能源行业 常见基因缺乏改变肌肉对激素的反应方式

3½ metre long crocodile-relative "hypercarnivore" discovered

来自南美和日本的古生物学家在阿根廷发现了一个非常保存完好的大型鳄鱼伴侣捕食者的化石,他们将其称为“ Hypercarnivore”。鉴于Kostensuchus Atrox的名字,野兽可能长到3.5米,重约250公斤。作者说,它有一个宽阔,强大的下巴和大牙齿,能够吃大猎物,其中可能包括中型恐龙。团队补充说,K。Atrox本身不是恐龙,而是Peirosaurid Crocodyliform,这是与现代鳄鱼和鳄鱼有关的一组灭绝的爬行动物。在阿根廷发现了一个非常保存完好的大型鳄鱼伴侣捕食者的化石,他们将其称为“ Hypercarnivore”。鉴于Kostensuchus Atrox的名字,野兽可能