研究人员
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研究人员发现埃博拉病毒如何破坏免疫系统
德克萨斯大学加尔维斯顿分校的一项新研究揭示了埃博拉病毒如何有效地破坏人类免疫系统。UTMB教授,该研究的资深作者,病毒学家Alex Bukreyev表示,研究团队设计了埃博拉病毒的各种版本,目的是研究阻止或破坏我们免疫防御系统的成分如何造成破坏。在新版的PLOS Pathogens中描述了该发现。在过去的16年中,对埃博拉病毒入侵新的宿主(如人)时如何运行以及如何干扰干扰素(针对信号分子的入侵而产
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卡内基梅隆大学的研究人员关注针织家具
Yuichi Hirose 有一个梦想梦想有一天每个人都能拥有一台能够编织家具的机器。这台机器不仅可以编织家具的外部面料,还可以用针织物来制作立体的椅子、桌子和其他物品。厌倦了那张双人沙发?只需将其拆开,然后重新使用纱线为自己编织一个脚凳即可。这种新制造技术最初是由卡内基梅隆大学计算机学院机器人学博士生 Hirose 设想的,称为立体编织。十多年前,这个想法激发了他的
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研究人员发现古老的病 DNA 可在怀孕期间和大量出血后激活血细胞生成
根据德克萨斯大学西南医学中心儿童医学中心研究所(CRI)发表在《科学》杂志上的一项研究,人类基因组中的远古病残留在怀孕期间和大量出血后被激活,以增加血细胞的产生,这是确定人类垃圾 DNA的用途的重要一步。CRI 主任兼霍华德休斯医学研究所研究员 Sean J. Morrison 博士和第一作者 Julia Phan 博士着手研究造血干细胞(或血液形成干细胞)在怀孕期间
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佛罗里达大西洋大学研究人员获得资助用于个性化癌症放射治疗
虽然化疗在个性化方面取得了进展,但癌症的个性化放射治疗仍未得到充分发展。目前的癌症治疗方法(包括放射治疗)错综复杂,缺乏个性化,严重依赖医疗团队的专业知识。医学图像分析和机器学习在增强个性化肿瘤治疗方面前景广阔。然而,挑战依然存在,例如高质量数据有限和数据复杂性。瓦齐尔穆罕默德 (Wazir Muhammad)博士是佛罗里达大西洋大学查尔斯施密特科学学院物理系的首席
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里斯本大学研究人员获得国际资金研究罕见神经系统疾病
葡萄牙里斯本大学( CINCIAS )理学院生物系统与综合科学研究所(BioISI )细胞结构与动力学实验室的研究小组由Federico Herrera领导,已获得英国共济失调协会的资助,用于研究两种罕见的共济失调类神经系统疾病。这些是影响平衡、协调和言语的罕见神经系统疾病。据估计,全世界每 100,000 人中就有 26 人患有这种疾病的其中一种变体。虽然罕见,但它们
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研究人员发现怀孕和癌症之间存在共同的免疫系统机制
为了了解某些癌症为何能够成功绕过免疫系统而不受控制地生长,研究人员将目光转向了怀孕。在怀孕期间,免疫系统不会排斥正在成长的胎儿,因此我们知道胎盘中一定存在着活跃的机制。在癌症中,情况也一样:正在成长的肿瘤不会被免疫系统排斥。这意味着癌细胞已经制定了抑制免疫排斥的策略,就像在怀孕期间一样,医学博士、哲学博士邹伟平说。在怀孕期间,这是件好事它能
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研究人员在理解物种丰富度方面取得突破
在预测物种丰富度时,体型似乎是一个基本且可重复的预测因素,体型较小的生物比体型较大的生物数量更多。有一点需要注意,即所谓的伯曼规则,即在极地地区,体型较大的生物占主导地位。影响物种丰富度的其他因素包括光照、食物供应、竞争和捕食。阿肯色大学生物科学研究小组的新发现为我们了解物种丰富度增加了遗传因素。基因组大小,即单个完整基因组的一个拷贝中所含的 DNA 总量,也可以作为物种丰度的有力预测指标。该论
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研究人员发现肠道中存在编程炎症耐受性的开关
吉恩莱免疫学和炎症研究所及神经病学系的罗尼诺瓦斯基 (Roni Nowarski) 博士 是《免疫》杂志上发表的一篇论文的资深作者。您正在调查什么问题?在炎症情况下,例如肠道疾病,免疫耐受性会崩溃,导致无法解决的炎症。目前,我们还没有改善肠道免疫耐受性的策略,因为我们对稳定组织内免疫状态以及使组织易受炎症影响的因素的理解存在差距。我们的研究探索了我们认为有助于调节
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UAB研究人员发现蛋白质SRSF1具有结合和展开RNAG四链体的不寻常能力
RNA转录是一种基因组过程,在此过程中细胞产生基因DNA序列的副本。在《核酸研究》杂志上发表的一项研究中,阿拉巴马大学伯明翰分校化学系教授博士和他的团队揭示了蛋白质SRSF1如何具有结合和解折叠复杂 RNA 鸟嘌呤四链体的新功能。G-四链体 (GQ) 存在于 DNA 和 RNA 序列中,是一种由四个鸟嘌呤碱基以平面阵列连接而成的结构。这些阵列称为 G-四联体,通过 Hoogsteen 碱基配对连
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研究人员开发出一种可检测外部操作顺序的新型超材料
特拉维夫大学和洛斯阿拉莫斯国家实验室的研究人员开发出了一种新型机械超材料,这种材料可以记住对其执行的操作顺序,就像计算机遵循一系列指令一样。普通材料对一系列外部操作的反应与顺序无关,而这种新型超材料(以新墨西哥州查科峡谷考古遗址命名为查科)表现出与历史相关的行为,从而为内存存储、机器人技术甚至机械计算等令人兴奋的应用开辟了道路。这项研究由特拉维夫大学的 Chaviva