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科学家提出了一种理论,描述由蛋白质交联的生物细丝之间的摩擦。令人惊讶的是,理论预测摩擦与交联剂的数量呈高度非线性关系。研究人员为,细胞使用这种缩放不仅是为了稳定细胞结构,也是为了控制它们的大小。这些新的发现对于理解细胞结构的动力学很重要,比如有丝分裂纺锤体,它在细胞分裂过程中将染色体拉开。
科学家可以通过荧光成像等非侵入性光学方法监测活组织中的生物分子过程。然而,用于此目的的荧光染料通常相当不稳定,光漂白、缺乏特异性和较差的药代动力学是反复出现的问题。现在科学家已经开发出一种分子盾牌,可以稳定近红外荧光染料,并增强其功能性,其合成和表征的研究成果发表在《Angewandte Chemie》期刊上。
自然进化什么是可能,什么是不可能?可以使用理论物理的模型和计算来解释。从理论上讲,所有活着的有机体的每个细胞中的每种化学物质的每一种成分都可以独立于所有其他成分而变化,科学家将这种情况称为高维,在现实中,进化并不会产生所有可能的结果。科学家们一直注意到,生物体似乎被限制在较低的维度水平,这意味着其基本构件似乎是相互联...
麻省理工学院神经科学家发现,一种名为HDAC1的酶,对于修复与年龄有关的DNA损伤至关重要,这些DNA损伤涉及记忆和其他认知功能的基因。这种酶在阿尔茨海默氏症患者和正常衰老的成年人中通常都会减少。在一项对小鼠的研究中,研究表明:当HDAC1酶丢失时,随着小鼠年龄的增长,一种特定类型的DNA损伤会积累起来,其研究发表在《自然通讯》期刊上。
最新科学研究表明,心跳不仅可以用来衡量身体健康状况,心跳可能很快也能帮助我们衡量评估眼睛的健康状况。如果医生可以测量眼睛的脉搏来诊断角膜病理,可能会挽救视力,也可能拯救生命。每一次心跳都会发出血液的脉搏波,导致眼睛体积发生非常微小但可测量的变化,从而导致眼压的瞬间上升。从眼睛弹性或刚度的变化,可能预示着重大的结构或功...
了解蛋白质和酶的行为是解开生物过程秘密的关键,蛋白质的原子结构一般是用X射线晶体学来研究,然而,氢原子和质子(氢离子)的精确信息通常无法获得。现在,包括大阪大学、大阪医学院、国立量子和放射科学技术研究所、茨城大学和筑波大学在内的一个研究团队,利用中子晶体学揭示了一种非常大的氧化酶蛋白高分辨率结构细节,其研究成果发表在《美...
科学家发明了一种微型设备,可以快速检测血液中的有害细菌,使卫生保健专业人员能够精确定位潜在致命感染的原因,并用药物对抗它们。由罗切斯特理工学院科学家的这项罗格斯大学合著研究发表在ACS《应用材料与界面》期刊上。新不伦瑞克罗格斯大学工程学院土木与环境工程系助理教授、合著者王若谦(Roger Wang)说:
天体生物学家专注于解决两个中心问题,以了解生命的环境和化学极限。通过了解生命的边界,科学家们想识别系外行星大气和太阳系中可能的生物特征。例如,类脂双层膜是我们地球所知的生命先决条件。之前基于分子动力学模拟的研究表明,由含氮小分子组成的极性反转膜,即偶氮体,可能在低温液体世界(如土星的卫星土卫六)上具有丰富的动力学特征。
科学家已经开发出一种新工具,可以更深入、更清晰地观察生物,这是一种节省时间并有助于推进医学治疗的视觉优势。这是一种基础科学,可以用来开发更好的诊断和治疗方法,包括检测肺癌或污染物造成的损害。
慕尼黑路德维希马克西米利安大学科学家对一组神秘单细胞生物的生态学进行了一项新研究,支持了氢在真核生物(第一个有核细胞)的进化中发挥了重要作用的观点。地球生命生物进化史上最重要的发展之一发生在大约20亿年前,第一批真核生物出现(含有独特细胞核的单细胞生物)。这第一个真核血统随后将产生包括植物和动物在内的所有高等生物,但其...
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