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  1. 2017年7月5日 · C方法与染色体. 研究人员一早就知道,真核细胞核必须是有序的,这要归功于“染色体绘制”的研究,该研究表明每个染色体都存在于自己的区域中。 然而,区域内的结构多年以来仍然保持神秘。 2012年,研究人员提出,真核染色体可以折叠成相对可预测的结构——被称为“拓扑关联域”(TADs),而这些结构通过将增强子的行动有效限制在数十万碱基的范围内,从而防止其在全基因组中激活基因。 “TADs让我们从物理概念上理解这些元素行为的边界。 ”加利福尼亚州拉荷亚路德维希癌症研究所的细胞和分子医学教授Bing Ren表示,他的实验室是个最先描述这些领域的实验室之一。 为了定义TADS,研究人员采用了多种技术,统称为“C方法”。

  2. 2022年12月9日 · 科学网是由中国科学院、中国工程院和国家自然科学基金委员会主管,中国科学报社主办的综合性科学网站,主要为网民提供快捷权威的科学新闻报道、丰富实用的科学信息服务以及交流互动的网络平台,目标是建成最具影响力的全球华人科学社区。

  3. 树突是神经细胞突起的一种,负责接收来自其他细胞的信号并将其传递给胞体,在神经系统信息交流及神经环路的形成中具有重要作用。 很多神经系统疾病的发生与树突结构缺陷有关,比如精神分裂症、自闭症、Rett综合症、唐氏综合症等,因此研究树突的形态发生对理解这些疾病的致病机理以及寻求有效治疗策略有着重要意义。 我们课题组选用线虫PVD神经元研究神经发生及维持机制。 PVD神经元树突发育起始于线虫的L2时期,至L4晚期发育基本完成,呈现规则的四级结构,和哺乳动物高度分支的树突结构非常类似。 高度复杂的分支结构的发育及维持依赖于多种基因的协调控制,特别是调控细胞器形态及功能的基因。

  4. 2017年9月8日 · 神经系统科学家现在正在利用新技术和先进的计算能力去分析简单和复杂的行为,提升人类对于大脑功能的理解。 运动中的身心. 任何一名神经科学家都可以告诉你,微小的动作也能充分展示出大脑内部所发生的事情。 例如,旋后运动(将手和前臂调整为手心向上的姿势)可以显示出皮质脊髓束的健康状况——这是大脑中的一组神经纤维,在脊髓间来回输送肢体运动的信息。 神经病学家可以通过评估一名患者的旋后能力,检测出大脑或脊髓的损伤,例如在中风时所遭受的损伤。 “这是皮质脊髓束损伤中经典的神经系统体征。 ”伯克医学研究所运动功能恢复实验室主任Jason Carmel表示。 通常,在要求皮质脊髓束受损的患者伸出手臂、手心向上时(就像是举着披萨盒),他们的手臂往往会出现动作偏差。 但是,研究人员不能要求大鼠假装拿着披萨盒。

  5. 2017年6月9日 · 最大的礼物. 2000年2月28日,时任麻省理工学院校长Charles M. Vest宣布MIT麦戈脑科学研究院正式成立,诺贝尔生理学或医学奖得主、麻省理工学院生物教授Phillip A. Sharp出任首位主任。 “我们深深感谢Patrick J. McGovern和Lore Harp McGovern对于麻省理工学院的承诺以及他们作为慈善家的非凡魄力。 Vest的这番话丝毫没有夸大:20年内捐款数额累计达3.5亿美元,这次捐赠刷新了企业家对高校捐赠数额的最高纪录,被麻省理工学院形容为是赠予“大学科研最大的礼物”。 馈赠这份厚礼的,正是McGovern夫妇。

  6. 2020年6月7日 · 重新认识蛋白表达. CRISPR/Cas9系统等基因组编辑工具的出现,为科学家提供了一种成本低廉、易于获取、且相对简单的改变基因的方法。 通过结构和翻译后修饰来精确控制蛋白表达,在表达治疗性蛋白(如处方药)方面同样十分重要。 而控制其他物种(如蚊子)的蛋白质表达,甚至可能有助于研究人员根除疟疾、寨卡病毒和西尼罗河病毒、登革热以及其他由蚊子传播的疾病。 快速发展的分子工具有着深远的影响,CRISPR的广泛应用已经证明了这一点,加州大学伯克利分校分子细胞生物学和生物化学系教授Jamie Cate表示。 他说:“CRISPR系统是神奇的资源,可以帮我们发现操纵RNA和DNA的新工具,我把现阶段生物学的发展看作是计算机领域的晶体管革命。

  7. 2018年8月1日 · 作者:Alan Dove / 李楠 / 译 来源: 发布时间:2018-8-1 15:22:36. 寻找合适的抗体:抗体验证中的挑战和应对. 在过去的几年里,分子生物学家们认识到一个令人惊恐的事实:他们在实验中需要用到的一些关键性的试剂竟然效果不稳定,以致于他们之前所做的大量工作的结果可能是错误的。 出现这个问题的主要原因在于抗体,这是研究人员从定量受体表达到纯化关键基因产物一直都在使用的一类蛋白质。 在过去,科研人员如果需要某个蛋白质的抗体,他们要么自己制备,要么从同事那里获得。 虽然这很简单,但过程却乏味无聊,并且很花时间。 随着基因组学和蛋白质组学的兴起,这种手工方法再也无法给研究人员提供其所需的大量抗体。 有需要就有市场,抗体生产行业应运而生,以满足日益增长的需求。