研究人员
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2023年高被引研究人员
德国巴伐利亚州维尔茨堡朱利叶斯马克西米利安大学 (JMU) 的教授们再次跻身高被引研究人员名单:植物学家 Rainer Hedrich、医学科学家 Hermann Einsele 和 Christoph Wanner、细胞研究员 José Pedro Friedmann Angeli 和系统生物学家 Dominic格伦。目前的高被引名单由专门从事引文数据的公司 Clarivate A
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雪城大学研究人员建立蛋白质调控框架
从植物到动物,所有生物都依赖蛋白质来帮助其细胞正常运作。在某些情况下,例如当受到热或素的压力时,细胞内的一些蛋白质会凝结成液体状的液滴,称为冷凝物。假设这个过程是通过相分离发生的,并为细胞组装某些组件提供了一种快速方法。雪城大学 Carlos Castañeda教授 实验室的研究最近表明,蛋白质质量控制 (PQC) 成分对于许多此类冷凝物非常重要。卡斯塔涅达 (Casta&nti
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顶级研究人员揭示了降低胆固醇的方法
多伦多大学的一位研究人员表示,人们可以通过食用更多的绿叶蔬菜、豆类、燕麦、豆奶和种子来降低胆固醇。大卫·詹金斯博士认为,遵循他的组合饮食可以降低高胆固醇水平——一种热量控制的植物性饮食,饱和脂肪和盐含量低,纤维、水果和蔬菜含量高。医疗保健专业人士经常向低密度脂蛋白 (LDL) 胆固醇水平较高的人群推荐低脂肪、高纤维饮食。高胆固醇是指血液中脂肪物质过多。低
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研究人员评估了匹伐他汀唑组合在家蚕模型中的抗真菌功效
肺曲霉病是由多种真菌曲霉引起的一组传染性呼吸道疾病,在全球范围内具有很高的亡率。目前,慢性肺曲霉菌病和侵袭性肺曲霉菌病患者的一线抗真菌治疗是唑类药物,属于一类抗真菌药物。然而, 曲霉对唑类药物的耐药性可能导致治疗失败,值得关注。2023 年 9 月 1 日发表在《微生物学光谱》杂志上的一项最新研究表明,在家蚕模型中,匹伐他汀 (PIT) 等他汀类药物与唑类药物联用可对抗曲霉,甚至对抗耐药菌株。该研
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仁川国立大学研究人员突破气体传感技术的极限
在过去的几个世纪里,世界日益工业化,为大众带来了各种技术和便利。然而,工业环境中的工人经常面临接触许多危险气体的风险,例如二氧化氮 (NO 2 )。吸入这种气体会导致严重的呼吸道疾病,如哮喘和支气管炎,并严重损害产业工人的健康。因此需要持续监测 NO 2水平以确保工作场所安全。为了解决这个问题,已经使用不同的有机和无机材料开发了许多类型的选择性气体传感器。其中一些传感器,例如气相色谱传感器或电化学
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研究人员破译MAF蛋白促进乳腺癌转移的机制
乳腺癌是女性中最常见的癌症,每年诊断出的新病例超过 200 万例。如果肿瘤仍局限于乳房,存活率非常高,约为 90%。然而,癌细胞扩散到乳腺组织之外以及在其他器官中形成转移瘤会极大地恶化预后并带来重大挑战。先前的研究已经将 MAF 蛋白与发生转移的风险增加联系起来,但这种联系的原因仍不清楚。由ICREA研究员Roger Gomis博士领导的IRB巴塞罗那团队揭示了MAF蛋白增加乳腺癌患者转移风险的机
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研究人员提供了对玉米焦油斑的重要基因组见解
焦油斑病于 2015 年首次报道,是一种新出现的玉米病害,已迅速蔓延到和加拿大,仅 2021 年就造成了估计达 12 亿美元的巨大产量损失。焦油斑因其标志性症状而得名,类似于玉米叶子上飞溅的“焦油”,但这些斑点实际上是由真菌病原体玉米根霉形成的棕色病斑。这种破坏性病原体对研究具有挑战性,因为它无法在植物宿主之外生存。因此,目前关于导致其疾病周期的机制(包括孢子形成、繁殖和植
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研究人员开发了测量细胞间液体压力和流量的工具
为了生存,生物体必须控制其内部的压力,从单细胞水平到组织和器官。在生理条件下测量活细胞和组织中的这些压力是一个挑战。德国德累斯顿工业大学 (TU Dresden) 卓越生命物理集群 (PoL) 的科学家们在源自加州大学圣塔芭芭拉分校的研究中,在《自然通讯》杂志上报告了一种“可视化 ”新 技术这些压力是随着生物体的发育而产生的。这些测量可以帮助了解细胞和组织如何在压力下生存,
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研究人员发现引力透镜对宇宙双折射有显着影响
《物理评论 D》上的一项新研究报告称,在两位研究人员设法考虑引力透镜效应后,未来的任务将能够更准确地找到宇宙微波背景偏振中违反宇称对称性的特征。编辑的建议。宇宙延伸多远?宇宙是何时以及如何开始的?宇宙学通过为基于基础物理学的宇宙理论模型提供观测证据,在解决这些问题方面取得了进展。宇宙学标准模型如今已被研究人员广泛接受。然而,它仍然无法解释宇宙学的基本问题,包括暗物质和暗能量。2020年,宇宙微波
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代尔夫特理工大学的研究人员发现了用于微芯片传感器的新型超强材料
代尔夫特理工大学的研究人员在助理教授 Richard Norte 的带领下,推出了一种具有潜力影响材料科学领域的非凡新材料:非晶碳化硅 (a-SiC)。除了其卓越的强度之外,这种材料还表现出对于微芯片隔振至关重要的机械性能。因此,非晶碳化硅特别适合制造超灵敏的微芯片传感器。潜在的应用范围非常广泛。从超灵敏微芯片传感器和先进的太阳能电池,到开创性的太空探索和 DNA 测序技术。这种材料的强度优势与其