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  2. 2019年9月5日 · 当前主流观点认为,塑性差是镁的固有属性,原因是镁中的锥面位错(一种晶体缺陷)会自发地分解为不可滑移的结构,无法协调塑性变形。 因此,想要提高塑性,就必须要通过添加某些特定的元素来调节锥面位错的行为。 与此同时,也有一些学者持不同观点,认为锥面位错是有效的塑性变形载体,只要能促进锥面位错的形核和滑移,镁的塑性就可以提高。 上述争议已经直接影响到下一代高塑性镁合金的设计思路和技术路线,因而成为一个急需解决的科学难题。 但是,由于锥面位错的几何形态和结构非常复杂,很难通过实验进行全面的解析,加之此前的研究通常以计算机模拟为主,相关观点和推论均缺乏有力的实验证据,因此这一难题迟迟未能得到攻克。 电镜之美.

  3. 2020年10月26日 · 1898年,奥地利神经学家雷德利希在两名老年痴呆患者病例中也曾发现过与上述相似的病理特征,并将其描述为“粟粒状硬化”。. 由于包括奥古斯特在内的患者均尚未步入老年,因此,这种疾病被认为是“早老性痴呆症”。. 2003年发表于《临床神经科学对话 ...

  4. 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,他的实验室是三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”。

  5. 2020年12月17日 · 染色质免疫沉淀(ChIP)是分子生物学中应用最广泛的技术之一,它已经有30多年的历史,有些技术已经发生了变化,而有些则保持不变。 ChIP的基本操作方案仍与上世纪80年代开发的方案类似,涉及用甲醛将蛋白质与DNA交联,然后对DNA进行剪切。 对于与DNA相互作用的蛋白质使用抗体进行免疫沉淀,加热解除交联,并分析捕获的DNA。 研究人员后来将这项技术与深度测序联系起来,开发出ChIP-seq技术,在基因组层面探索蛋白质与DNA的相互作用。 ChIP被广泛地用于研究转录因子工作原理、组蛋白对基因表达的调控机理以及其它与生物发育和疾病相关的基本问题。 2018年9月,C. David Allis和Michael Grunstein因基于ChIP的组蛋白研究成果获得著名的拉斯克奖。

  6. 肠道菌群和代谢失调介导放射性直肠发病机制获揭示. 《先进科学》. 非侵入式脊髓刺激可改善手臂和手部功能. 《自然—医学》. 单细胞技术为前列腺癌精准治疗提供新思路. 《军事医学研究》. 一种治疗心衰的新型靶向小分子药物现身. 《信号转导与靶向治疗 ...

  7. 2020年10月26日 · 第一个特征是核心的临床特征标准,即情景记忆损害;第二个特征是存在AD相关的生物学标志物,包括结构磁共振(MRI)扫描、正电子发射型计算机断层显像(PET)神经分子影像、脑脊液的β淀粉样蛋白(Aβ)或tau蛋白(T-tau或P-tau)分析。 当然,作为发展初期的诊断标准,IWG标准也存在自身的局限性。 例如,它仅关注了典型的AD,并且没有对生物学标志物的可靠性做进一步探索。 于是,2010年,在此版本诊断标准的基础上,IWG又进一步提出了几个有关AD的新兴概念,如preclinical AD、prodromal AD、typical AD、atypical AD、Pathophysiological markers 以及 topographical markers等。

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