使学生在基础生物科学和应用生物科学中熟悉最新的知识和技术。对生命的生物,细胞,生化和环境BA的理解发展,以洞悉生物学研究对环境保护和良好实验室实践以及生物安全的道德意义。在参考生物,环境和营养科学的情况下,以强大的沟通和写作技巧来开发问题解决创新思维。了解生物材料在健康,医学和食品中的应用在人类福祉和可持续发展中的应用。为了为年轻人做好准备,从事实用和基于职业的职业培训,以使年轻人从事研究和企业家精神的职业,从而为自我依赖而进行。
时尚。虽然许多蛋白质在淀粉降解中起作用,但它们在这些酶之间产生受控和响应型淀粉降解的特定作用以及相互作用通常尚不清楚。此外,有几种伪酶,当删除时会出于明显的原因产生淀粉筛选表型。Berndsen Lab使用计算,结构,生化和有机体实验的“原子对动作”方法来描述这些复合物的结构和机制。当前的工作集中在表征BAM9上,我们认为这是第一个已知的假氨基酶,并用于调节应激响应于应激的α淀粉酶活性。智力优点:这些研究描述了植物如何响应夜晚和环境信号的基本分子淀粉。
MADRID玛格丽塔·萨拉斯生物学研究中心(CIB-CSIC)的完整性实验室Rodrigo Bermejo小组致力于理解复制叉保护机制的功能结构。DNA复制是一个引人入胜的过程,对生命和有机体的发育至关重要,但发生在脆弱的结构(复制叉)上,必须协商硬重复的位点,容易崩溃并引起突变和染色体异常,从而促进癌症。为了了解关键重置因子如何与其他关键的染色体过程协调复制以保护受到挑战的叉子,我们采用了一种多学科方法,结合了链特异性基因组学,分子遗传学和基于AI的蛋白质相互作用预测在萌芽的酵母模型中。
5 加州大学伯克利分校分子与细胞生物学系,加利福尼亚州伯克利,美国。 6 马克斯普朗克分子细胞生物学和遗传学研究所以及马克斯普朗克复杂系统物理研究所,德国德累斯顿。 7 欧洲分子生物学实验室(EMBL),发育生物学部,德国海德堡。 8 加州大学欧文分校发育与细胞生物学系,加利福尼亚州欧文,美国。 9 波士顿大学生物医学工程系和生物设计中心,马萨诸塞州波士顿,美国# 通讯作者:alvaro.sanchez@yale.edu 摘要 定向进化已用于自上而下地设计生物系统数十年。通常,它已应用于生物体水平或以下,通过迭代采样突变景观来引导寻找具有更高功能的遗传变异。在生物体水平之上,少数研究尝试人工选择微生物群落和生态系统,但成功率参差不齐,且通常不高。我们对人工生态系统选择的理论理解仍然有限,特别是对于大型无性生物群落,而且我们对设计有效的方法来指导它们的进化知之甚少。为了解决这个问题,我们开发了一个灵活的建模框架,使我们能够在广泛的生态条件下系统地探究任意一组群落和选定功能上的任意选择策略。通过在相同条件下人工选择数百个计算机模拟微生物元群落,我们检查了迄今为止使用的两种主要育种方法的基本局限性,并规定了显着提高其功效的修改。我们确定了一系列定向进化策略,特别是当结合使用时,它们更适合自上而下地设计大型、多样化和稳定的微生物群落。我们的结果强调,定向进化允许在生态结构功能景观中进行导航,以寻找动态稳定、生态和功能具有弹性的高功能群落。
CELS191 介绍细胞生物学、分子生物学基础、生物和分子遗传学、人类遗传变异、微生物多样性和生物学、微生物毒力和疾病过程。这是一门非常受欢迎的课程,因为它为各种科学和健康科学论文提供了基础。它包括每周三次 1 小时的讲座和五次 3 小时的实验室(实践)课程,每两周一次。这是一份 18 分的论文(0.15 EFTS),学生需要参加所有讲座和实验室,在每次讲座之前阅读规定教科书中的必读内容,并每周完成额外的 7 小时独立学习。我们在黑板上开设了一个由工作人员主持的电子讨论小组,学生可以尝试回答其他学生的问题。管理
1 华盛顿大学生理学和生物物理学系,美国华盛顿州西雅图,2 华盛顿大学计算神经科学中心,美国华盛顿州西雅图,3 艾伦神经动力学研究所,美国华盛顿州西雅图,4 匹兹堡大学康复神经工程实验室,美国宾夕法尼亚州匹兹堡,5 匹兹堡大学物理医学与康复系,美国宾夕法尼亚州匹兹堡,6 认知神经基础中心,美国宾夕法尼亚州匹兹堡,7 匹兹堡大学生物工程系,美国宾夕法尼亚州匹兹堡,8 卡内基梅隆大学生物医学工程系,美国宾夕法尼亚州匹兹堡,9 芝加哥大学生物生物学和解剖学系,美国伊利诺伊州芝加哥,10 卡内基梅隆大学机械工程系,美国宾夕法尼亚州匹兹堡, 11 美国宾夕法尼亚州匹兹堡卡内基梅隆大学神经科学研究所
抽象衰老是一种生物过程特征 - 组织和器官的逐步功能下降,最终导致死亡率。端粒,在线性真核染色体末尾的重复DNA重复序列可保护铬铬,以免降解和非法推荐,在细胞命运和衰老中起着至关重要的作用。由于复制机制,随着细胞的增殖而端粒缩短,因此有助于细胞衰老和线粒体功能障碍。细胞是生物结构和功能的基本单位,线粒体是细胞的强大和代谢中心。因此,细胞衰减和线粒体功能障碍将导致组织或器官的变性和功能障碍,然后通过多种途径进行体细胞衰老。在这篇综述中,我们总结了细胞衰老,线粒体故障和
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