细胞器关键词检索结果

童年时期的大脑接线可能是标记未来多动症风险的关键。 在尼日利亚地面测试医疗创新 不是全部尺寸 纯量子状态无需冷却 心脏的补丁 空气污染改变了胎盘:颗粒物作为问题 您在发现恶意软件方面比您想象的要好 吃饭是一个负担 明星访谈:通过游戏塑造气候富裕的未来 发布自己的数字增强照片可能会有社会成本,研究人员发现 查找答案更快:AI方法给罕见疾病研究带来了希望 隐藏的信号,允许细胞去除受损细胞器 用于通信和传感的混合光子 - terahertz芯片 大猩猩在组之间移动

Brain wiring in early childhood could hold key to flagging future ADHD risk, SFU study says

隐藏的信号,允许细胞去除受损细胞器

The hidden signal that allows cells to remove damaged organelles

科学家剥离神秘细胞器的细胞以揭示隐藏的秘密

Scientists Strip Cells of Mysterious Organelles To Reveal Hidden Secrets

UTSW研究人员开发的新方法从干细胞和胚胎中去除神秘的细胞器,以发现其角色。 UT西南医学中心的研究人员采用了一种遗传方法,该方法迫使细胞消除其线粒体,从而提供了对这些基本细胞器功能的新见解。该结果发表在细胞中,有助于更深的[...]

科学家在我们的细胞内发现未知的细胞器

Scientists Discover Unknown Organelle Inside Our Cells

新发现的细胞器,半粘合体,有助于管理细胞回收。它可能在遗传性疾病和新疗法的开放途径中发挥作用。科学家已经确定了人类细胞中以前未知的细胞器,这一发现可能导致治疗严重遗传疾病的新方法。这个新发现的结构,名为“ hemifusome” [...]

新方法从干细胞和胚胎中去除神秘细胞器以揭示其角色

New method removes mysterious organelles from stem cells and embryos to reveal their roles

通过使用在UT西南医学中心开发的遗传技术,该技术迫使细胞摆脱线粒体,研究人员正在获得对这些关键细胞器功能的新见解。它们在细胞中发表的发现增加了有关线粒体在细胞和进化中的作用的基本知识,并最终可能会为线粒体疾病(例如Leigh综合征和Kearns-Sayre综合征)患者提供新的治疗方法,从而影响许多器官系统。

人类细胞的3D图像揭示了新的细胞器

3D Images of Human Cells Reveal New Organelle

Christoph Schwaiger,Live Science,在人类细胞中发现了一个新的细胞器 - 科学家称其为“半膜体”。就像我们体内的全尺寸器官一样,细胞器...

细胞器如何与一个细胞共生:中间阶段阐明同化过程

How an organelle evolves in symbiosis with a cell: Intermediate stage sheds light on the assimilation process

细胞中的细胞器通常是独立细胞,这些细胞是由宿主细胞掺入的,并在进化过程中失去了独立性。 Heinrich Heine UniversityDüsseldorf(HHU)的Eva Nowack教授(HHU)的一组生物学家团队正在研究这种同化过程的发生方式以及速度。他们现在描述了他们在科学进步过程中这一过程中的中间阶段的发现。

使用干细胞衍生的人工细胞器改善神经氧化磷酸化失衡

Using stem cell-derived artificial organelles to improve neural oxidative phosphorylation imbalances

在人类中,主要的分子能量载体是三磷酸腺苷 (ATP)。它对全身细胞功能至关重要,尤其是大脑。它的合成发生在线粒体中,通过氧化磷酸化 (OXPHOS) 进行,是一个复杂的多步骤过程。

加州理工学院的研究人员颠覆了数十年历史的线粒体蛋白进口模型

Caltech Researchers Upend Decades-Old Model of Mitochondrial Protein Import

研究人员表明,许多线粒体蛋白在合成过程中进入细胞器,并在折叠模式和结构信号的指导下。这一发现修改了数十年的生化模型。线粒体是最常见的细胞器,因为它们会产生ATP(三磷酸腺苷),这是大多数细胞活性的主要能源。它们起源于[...]

生物化学家发现线粒体蛋白导入的新规则

Biochemists uncover new rules of mitochondrial protein import

线粒体是细胞细胞器,在使ATP(三磷酸腺苷)(供电大多数细胞功能的分子燃料)中起重要作用。这些细胞器起源于十亿年前,当时原始的古细胞与祖先细菌建立了共生关系。随着时间的流逝,线粒体对于代谢和能源生产至关重要,同时将大部分基因转移到宿主。结果,他们现在依靠宿主细胞提供大多数蛋白质,这些蛋白质是由细胞器外部核糖体合成的,必须正确递送至线粒体。

线粒体如何帮助乳腺癌细胞通过体内传播

How mitochondria help breast cancer cells spread through the body

线粒体最著名的是我们细胞的“动力屋”,从而产生了使我们活着的能量。但是科学家们了解到,这些微小的细胞器起着更为复杂的作用,尤其是在癌症方面。一项新的研究发现,一种称为谷胱甘肽的线粒体化合物可能是乳腺癌的中心驱动力[…]线粒体如何帮助乳腺癌细胞通过体内的乳腺癌细胞首次出现在Knowridge Science报告中。

RE1蛋白作为植物中氨基酸转运的关键参与者 模拟揭示了Pion与Higgs字段与前所未有的精度的相互作用 研究证实,与龙卷风破坏相邻的特性最初跌落在价值上 专家共享“净阳性”碳谷物养殖概念 新的纳米颗粒方法加快了食物和水中病毒的检测 以前未知的肽阐明了番茄植物如何调节其防御 在下面还是以上?自动化技术可以可视化和测量DNA缠结 使用游戏理论解释机构如何自然出现以管理有限的资源 微生物碳的使用效率在突然的多年冻结融化后提高,研究发现 每年与美国91,000例早期死亡有关的石油和天然气污染 研究说

RE1 proteins emerge as key players for amino acid transport in plants

植物产生对人类生命必不可少的所有氨基酸。这通常发生在特殊的细胞细胞器中,即所谓的质体。 Heinrich Heine UniversityDüsseldorf(HHU)领导的研究小组现在已经解码了植物在其生物体中分配这些氨基酸的机制。

新方法揭示了葡萄糖通道,绘制了活性细胞内能量代谢的精细结构

Novel method reveals glucose channeling, charting the fine structure of energy metabolism inside active cells

在科学的首先,范德比尔特大学和加利福尼亚大学圣地亚哥分校的研究人员产生了高分辨率的代谢“地图”,说明细胞如何编排葡萄糖加工,揭示了一个隐藏的世界,在这种情况下,在回应营养成分时,细胞器和分子络合物会协作。

科学家发现了人类细胞的一部分前,它看起来像是雪人穿着围巾

Scientists discover never-before-seen part of human cells — and it looks like a snowman wearing a scarf

科学家说,他们捕获了一个新的细胞器的3D图像,他们称为“下半膜”,这可能是人类细胞中的回收中心。

星期六引用:颠倒鲨鱼;大脑网络在精神病患者中的功能;智商与更好的预测有关

Saturday Citations: Upside-down sharks; brain network functioning in psychopaths; IQ associated with better predictions

本周,生物学家发现了一种新的细胞细胞器,就像“细胞内的新回收中心”。加拉帕戈斯群岛的野生成长的西红柿正在发展。南安普敦大学的地质学家发现了非洲下面的深层脉冲。另外:具有精神病性格的人的大脑网络功能有所不同;鲨鱼有一个令人惊讶的脆弱性;与智商最低的人相比,智商量最高的人做出更好的概率预测。

太阳能sl弹窃取叶绿体并将其存储在紧急食品中

Solar-Powered Slug Steals Chloroplasts and Stores Them for Emergency Food

某种种类的海lug从藻类中窃取叶绿体,并将其违禁品放在特殊的细胞器中,可以在需要的时候突袭食物

两个关键蛋白如何在高尔基体中保持最佳pH值

How two key proteins maintain optimal pH within the Golgi apparatus

我们的细胞每天执行数十万个重要功能,所有这些功能都是在微观尺度上精心策划的。然而,每个细胞器的允许细胞正常运行的关键组件的一个关键组件的精确机制尚不清楚。

一只302磅重的Loggerhead海龟被船击中,进行了超大的CT扫描,带有惊喜

Microscopic movies capture brain proteins in action, revealing new insight into shapes and functions

我们的细胞依靠微观高速公路和专门的蛋白质车辆来移动所有东西,从定位细胞器到卡车蛋白质说明到处置细胞垃圾。这些高速公路(称为微管)和车辆(称为运动蛋白)对于细胞功能和存活都是必不可少的。