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科学家们展示了生长素如何到达目的地

<p>激素生长素控制植物中的许多过程</p><p>资料来源:生物学研究所II/弗莱堡大学弗莱堡大学的一组研究人员已经发现植物激素生长素是如何在细胞内运输的

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神经学家在整个生命周期中跟踪和准确地形象髓鞘

图1:无标记髓鞘成像的SCoRe显微镜a,使用SCoRe显微镜观察的体内图像,从小鼠躯体感觉皮层I层捕获,显示单个髓鞘节间b,从具有稀疏YFP荧光蛋白标记的转基因小鼠捕获的体内图像在一组神经元(Thy1-YFP)中显示非反射性荧光标记的树突和无髓鞘轴突(箭头)和有髓鞘反射轴突(箭头)c,体内图像显示无髓鞘间隙(框和绿色和黄色轮廓插图分别)沿着有规律的有髓鞘轴突,进

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研究人员揭示了对两栖动物生命之树的人类威胁

马瑙斯细长腿的树蛙(Osteocephalustaurinus),南美洲的一种夜间物种

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科学家在酵母细胞中绘制核孔复合物的结构

<p>显示552个孔隙复合体如何配合在一起的地图可以为多种疾病的研究提供信息像岛屿国家一样

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新研究表明ANGPTL4蛋白缺乏可降低胆固醇和炎症

<p>与来自ANGPTL4小鼠(上图)的小鼠相比

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科学家确定“不朽和衰老”酶的关键区域

这是H多态性的端粒酶催化亚基与端粒酶RNA和端粒DNA片段的模型参与寡核苷酸结合的残基在TED结构域中标记为红色该图发表在文章中:来自莫斯科国立大学的ElenaRodina科学家(MSU)在一个国际研究小组工作,确定了端粒酶关键区域之一的结构-一种细胞永生酶这种蛋白质的结构和功能研究对潜在的抗癌药物的开发很重要该研究的结果已经发表在高度评价的核酸研究期刊中为其后代提供其遗传物质的精确

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新的约会技术展示德国在45万年前被冰川覆盖

科学家们在德国萨克森-安哈尔特州的Schladebach砾石坑中采集了这个有着40万年历史的石材工具(“刮板”),用于发光测年的取样©MPIf进化人类学使用最先进的测年技术研究人员德国莱比锡马克斯普朗克进化人类学研究所获得了德国中部Elsterian和Saalian冰川周期时间的新的时间顺序数据

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科学家在酵母细胞中绘制核孔复合物的结构

显示552个孔隙复合体如何配合在一起的地图可以为多种疾病的研究提供信息像岛屿国家一样,细胞核具有运输问题进化已经用双膜包裹它,即核膜,保护DNA但是也将其从细胞的其他部分切断自然的解决方案是一种大规模的分子标准-圆柱形结构,被称为核孔复合体,进口和出口通过它进行连接,将大部分细胞连接到其总部

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新方法促进血管和肌肉生长

<p>麻省理工学院领导的一个研究小组通过用促进新血管生长的化合物治疗小鼠的年龄相关耐力丧失麻省理工学院的研究表明

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科学家确定“不朽和衰老”酶的关键区域

<p>这是H多态性的端粒酶催化亚基与端粒酶RNA和端粒DNA片段的模型参与寡核苷酸结合的残基在TED结构域中标记为红色该图发表在文章中:来自莫斯科国立大学的ElenaRodina科学家(MSU)在一个国际研究小组工作

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斯坦福科学家研究紫外线辐射如何影响人体皮肤的保护功能

研究人员发现,紫外线照射使人体组织更容易在压力下撕裂

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新方法促进血管和肌肉生长

麻省理工学院领导的一个研究小组通过用促进新血管生长的化合物治疗小鼠的年龄相关耐力丧失麻省理工学院的研究表明,促进血管和肌肉生长的新方法激活与长寿有关的蛋白质可能有助于增加耐力和老年人的虚弱战斗随着年龄的增长,我们的耐力下降,部分原因是我们的血管失去了向肌肉组织输送氧气和营养素的能力麻省理工学院领导的研究小组现在发现它可以扭转这个年龄-通过用促进新血管生长的化合物治疗小鼠相关的耐力损失该研

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研究人员揭示了对两栖动物生命之树的人类威胁

<p>马瑙斯细长腿的树蛙(Osteocephalustaurinus)

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科学家们在火山群岛发现了意想不到的发现

天堂Boldró海滩,费尔南多·迪诺罗尼亚群岛,巴西东北部

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斯坦福科学家研究紫外线辐射如何影响人体皮肤的保护功能

<p>研究人员发现

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新研究表明ANGPTL4蛋白缺乏可降低胆固醇和炎症

与来自ANGPTL4小鼠(上图)的小鼠相比,来自脂肪组织(下图)中没有ANGPTL4的小鼠的动脉粥样硬化斑块较小,具有较少的脂质积累(红色)

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神经学家在整个生命周期中跟踪和准确地形象髓鞘

<p>图1:无标记髓鞘成像的SCoRe显微镜a

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科学家们展示了生长素如何到达目的地

激素生长素控制植物中的许多过程

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科学家们在火山群岛发现了意想不到的发现

<p>天堂Boldró海滩

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新的约会技术展示德国在45万年前被冰川覆盖

<p>科学家们在德国萨克森-安哈尔特州的Schladebach砾石坑中采集了这个有着40万年历史的石材工具(“刮板”)

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新的治疗策略在帕金森病中发挥再生作用

<p>组织切片显示黑色物质的不同程度的损伤或恢复</p><p>将该形成染色以突出用空微球(对照组)处理的组中的酪氨酸羟化酶(多巴胺的前体)

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科学家发现了阻止癌症发展的新目标

<p>3D超分辨率显微镜显示乳腺癌细胞(左)含有许多大的多泡体(绿色和红色)

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生物学家在细胞的最内部创建DNA的3D图谱

用SPRITE制作的细胞核的3D模型:染色体15(橙色)和18号染色体(绿色)上的“无活性中枢”中的DNA区域聚集在细胞核(蓝色)中的大核体周围,称为核仁(红色)Guttman实验室/细胞深藏在你的每个细胞中似乎是一个神奇的伎俩:六英尺的DNA包装在一个比人类头发宽度小50倍的小空间里就像一根长而细的遗传意大利面条,这个DNA您的整个身体的蓝图被折叠,扭曲和压缩以适应每个细胞

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古代鳄鱼揭示了尖顶捕食者的谦卑起点

这是Shartegosuchus的重建

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超级黑色赋予天堂鸟一个优势

根据1月9日发表在“自然通讯”杂志上的一项新研究,雄性天堂鸟的交配显示器将其光学奢侈品归功于背景,因为它是望远镜和太阳能电池板工程师所羡慕的黑色背景

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科学家发现了一种新型的光合作用

Chroococcidiopsis样细胞的集落,其中不同的颜色代表由叶绿素a(洋红色)和叶绿素-f(黄色)驱动的光合作用DennisNuernberg这一发现改变了我们对光合作用基本机制的理解,应该重写教科书它也将定制我们寻找外星生命的方式,并提供我们如何设计利用更长波长光的更高效作物的见解今天发表在“科学”杂志上的这一发现由伦敦帝国理工学院领导,得到了BBSRC的支持,

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关于细菌如何进口DNA的新见解

<p>PilQ复合物的结构:左边的第二个模型说明了不同颜色的13个secretin亚基</p><p>右边的第二个模型显示了复合体的内部部分</p><p>在右侧的模型中

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关于细菌如何进口DNA的新见解

PilQ复合物的结构:左边的第二个模型说明了不同颜色的13个secretin亚基

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科学家发现了一种新型的光合作用

<p>Chroococcidiopsis样细胞的集落

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癫痫患者的新技术微调治疗

<p>三名癫痫患者中的一名患者没有药物缓解

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工程师开发益生菌混合细菌来治疗霍乱

<p>麻省理工学院的工程师开发了一种天然和工程菌的益生菌混合物来诊断和治疗霍乱

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癫痫患者的新技术微调治疗

三名癫痫患者中的一名患者没有药物缓解,并且是手术的候选者

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古代鳄鱼揭示了尖顶捕食者的谦卑起点

<p>这是Shartegosuchus的重建</p><p>艺术家:ViktorRademacher今天鳄鱼的嘴巴激起了恐惧和敬畏

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超级黑色赋予天堂鸟一个优势

<p>根据1月9日发表在“自然通讯”杂志上的一项新研究

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生物学家在细胞的最内部创建DNA的3D图谱

<p>用SPRITE制作的细胞核的3D模型:染色体15(橙色)和18号染色体(绿色)上的“无活性中枢”中的DNA区域聚集在细胞核(蓝色)中的大核体周围

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工程师开发益生菌混合细菌来治疗霍乱

麻省理工学院的工程师开发了一种天然和工程菌的益生菌混合物来诊断和治疗霍乱,这是一种导致严重脱水的肠道感染霍乱爆发通常是由饮用水污染引起的,如果不治疗,感染就会致命致死最常见的治疗方法是补液,如果患者极度脱水,必须进行静脉注射但是,对于需要静脉治疗的患者并不总是可以进行静脉治疗,并且该疾病每年导致大约95,000人死亡

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自然分选机制允许细菌保持多样性

<p>细菌-以及所有生命形式-的多样性确保了在环境中随机变化生存的能力</p><p>但是当细菌带开始迁移时

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科学家确定了一个对男性性发育至关重要的基因

<p>科学家已经确定了Sox9的关键增强子-一种对男性性发育至关重要的基因-并证明删除这种非编码DNA会导致小鼠的雄性到雌性逆转</p><p>该研究发表在“科学”杂志上

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自然分选机制允许细菌保持多样性

细菌-以及所有生命形式-的多样性确保了在环境中随机变化生存的能力

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新的治疗策略在帕金森病中发挥再生作用

组织切片显示黑色物质的不同程度的损伤或恢复

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Neale Hooper

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丽莎威廉姆斯

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基伦米切尔

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重写新西兰奇异鸟的祖先的起源

<p>新的研究打破了新西兰标志性的奇异鸟与澳大利亚鸸close近亲的想法相反

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艾伦库珀

艾伦库珀

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Jonti Horner

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感谢Creative Commons,预算文件可以免费分享

<p>在围绕澳大利亚政府2014-2015年预算发布的激烈讨论中

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Neale Hooper

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艾伦库珀

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在你眨眼之前想想:对托尼无人防守的时刻大惊小怪

在昨天的电台节目中,首相托尼·阿博特眨了眨眼

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