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我们知道昼夜节律是由"生物钟基因"控制,它影响大多数器官和细胞,包括免疫系统的器官和细胞,免疫系统的功能会随着一天的时间而变化。因此,生理节律存在于生理的各个方面,包括睡眠、营养、激素活动和体温。这些日常节律帮助身体适应环境的周期性变化,比如季节和昼夜循环。
11-2019
为了对此进行调查,纽约大学化学系的Traaseth及其同事Maureen Leninger和Ampon(Callie)Sae Her研究了一种在大肠杆菌中发现的简单转运蛋白。某些大肠杆菌菌株可能会导致严重疾病的发生,并且它们对抗生素的抵抗力越来越强。究其原因,是由于细菌膜上的转运蛋白EmrE能够将“有毒”化合物主动排出。
Pilz指出,他的团队在这些最新实验中研究的是青春期小鼠,而非成年小鼠,不过他说,这种技术已使得该团队开始追踪在小鼠从青春期过渡到成年期的过程中它一直在追踪的不同神经干细胞群体的命运。
“当我们引入生物多样性时,细菌更偏向于基于CRISPR的进化,”该研究的主要作者Ellinor Alseth说:“在自然的环境中,失去表面受体(噬菌体所附着的)是有代价的,因为该分子对于细菌本身可能还具有其它功能。
对单个细胞的分子分析能够帮助更好地理解异质细胞在疾病发展中的作用,开发个性化医疗中有效的治疗方法。
他们在这三个部位发现了多种新型酶,即II型聚酮化合物合酶BGC,简称为TII-PKS BGC。鉴于一种TII-PKS酶是药物阿霉素(一种具有抗生素活性的抗癌药物)中的一个重要成分,TII-PKS分子广为人所知。除了在癌症治疗中的作用外,阿霉素还用于一种筛选环境细菌的测定方法当中
"在人类基因组图谱的推动下,全基因组关联研究改变了我们对基因如何影响我们的性格、行为和疾病风险的理解。但其中绝大多数都是在欧洲血统的人身上进行的,因此人们越来越担心,这些发现可能不适用于不同背景的人。"该研究领导作者、UCL遗传学研究所的Karoline Kuchenbaecker博士说道。
合成生物学的使用赋予光学生物传感器更高的稳定性,使其更适用于复杂流体类(如血液、尿液)生物感知应用,相关研究结果刊登在《物理化学快报》(Physical Chemistry Letters)杂志上。
菌群性别组学是揭示菌群性别差异与免疫系统、内分泌系统、“肠—脑轴心”等重要系统相互作用的现象和机理的科学,其研究直接应用领域包括对于男女在对某些疾病易感性方面差异作出机制性解释,并基于这些差异优化诊治和预防措施。
这些研究人员发现,缠绕单条染色质纤维比缠绕双条染色质纤维要容易得多。这意味着额外的扭曲将优先发生在复制体的正面,从而让两个子DNA分子之间的缠绕最小化。 在DNA复制过程--复制体(replisome)将两条DNA链分开并向前移动---中,DNA也必须绕双螺旋轴缠绕。这会让DNA承受很大的扭转应力(torsional stress),从而导致DNA发生额外的扭曲。
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