搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 细胞工程”相关记录74条 . 查询时间(5.203 秒)
最早的性染色体综合征病例(图)
染色体综合征 生物学 唐氏综合征
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2024/1/29
根据2024年1月11日发表于《通讯-生物学》的一篇论文,研究人员在5名古人类身上发现了一些已知最早的性染色体综合征病例。
中国生物工程学会两项团体标准正式发布
生物工程 团体标准 干细胞
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2024/3/6
中国农业科学院生物技术研究所科研人员开发“内源驱动”真核生物多顺反子表达系统(图)
内源驱动 真核生物 多顺反子 表达系统
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2023/11/9
中国细胞生物学学会细胞工程与转基因生物分会/陕西省细胞生物学学会举办2023年实验室开放日活动(图)
细胞生物学 细胞工程 转基因 陕西省 开放日
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2023/9/14
天津工业生物所实现玫瑰精油等植物挥发性萜类的高效异源生物合成(图)
玫瑰精油 人工细胞工厂 植物挥发性萜类
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2023/2/8
植物挥发性萜类(Plant volatile terpenoids,PVTs)是鲜花、水果和蔬菜中风味/香味物质的主要组成成分,其中包括人们熟知的啤酒花精油、檀香油、玫瑰精油等等。PVTs类化合物目前有超过1.8万种化合物被鉴定(图1),主要为单萜和倍半萜类化合物,它们在香精香料、医药化工、食品加工、农业等众多领域中有广泛应用,关联市场超过200亿美元/年。其中玫瑰精油被认为是世界上最昂贵的精油之...
华中农业大学园艺林学学院柑橘细胞工程课题组在体细胞胚发生机理方面取得新进展(图)
柑橘 体细胞胚 发生机理
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2024/3/22
柑橘是我国重要的经济果树,品种改良意义重大。由于柑橘童期长、珠心多胚和雌/雄不育性,常规杂交育种进程缓慢。利用细胞工程和基因编辑等生物技术手段能有效规避常规育种障碍。体细胞胚发生是生物技术改良的重要再生途径。解析柑橘体细胞胚发生机理,将为提高柑橘离体再生效率和促进生物技术改良提供理论依据。
北京大学化学与分子工程学院陈兴课题组发现O-GlcNAc修饰调控神经突触相分离新机制(图)
O-GlcNAc 修饰调控神经突触 相分离机制
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2022/7/15
中国科学院深圳先进技术研究院在基于生物正交糖代谢及纳米技术的NK细胞工程改造新技术方面获进展(图)
生物正交糖代谢 纳米技术 NK细胞工程
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2022/9/16
生物通《Cell》惊讶地发现了一种控制“走路”的神经元
神经元;神经;肌肉
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2022/1/25
走路是最自然的运动。我们不假思索地向前迈了一步又一步,一直向前,推动着我们前进。那么,如果我们不是有意识地指导神经和肌肉之间复杂的相互作用,那是什么呢?
正如人们所预料的那样,是大脑启动了运动。哥伦比亚大学神经学家George Mentis博士说,他研究控制行走的回路,并致力于为ALS、SMA和脊髓损伤患者寻找新的治疗方法。
生物谷单细胞转录组学揭示了Shp2在myc驱动的肝肿瘤细胞和微环境中的相反作用(图)
单细胞;Shp2;myc驱动;肝肿瘤细胞
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2022/1/26
myc驱动的肝脏肿瘤发生机制尚不清楚。该研究表明,在肝细胞特异性Ptpn11/ Shp2缺失的小鼠中,Mycdriven肝癌(HCC)显著加重。然而,在Shp2缺失的肝脏中,Myc诱导的肿瘤选择性地从罕见的Shp2阳性肝细胞中发展,Myc驱动的肿瘤发生依赖于由Shp2促进的完整Ras-Erk信号传导来维持Myc的稳定性。尽管对Shp2细胞自主生长有严格的要求,但Shp2的缺失会导致免疫抑制环境,导...
复旦大学高分子科学系丁建东课题组揭示微纳米图案化表面的临界细胞黏附面积,并首次系统总结不同纳米间距对细胞黏附的调控作用(图)
微纳米图案化表面 临界细胞黏附面积 不同纳米间距 调控细胞黏附
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2022/7/1
曾园山教授团队关于构建独特微环境的类脊髓白质促进轴突直行再生及成髓(图)
脊髓损伤 纤维瘢痕 细胞移植 曾园山教授
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2022/6/23
脊髓损伤给家庭和社会带来沉重的负担,脊髓损伤修复是世界性的医学难题,也是我国科技计划重点攻克的科学问题。脊髓损伤后在损伤处形成不利于神经再生的微环境,神经元轴突(神经纤维)的内在再生能力受限;持续存在的炎症反应最终导致损伤处形成胶质和纤维瘢痕,发展为难于逆转的感觉和运动功能障碍。重塑脊髓神经再生微环境,促进轴突及其髓鞘再生,最终重建脊髓神经环路是攻克脊髓损伤修复难题的关键。
复旦大学魏大程团队开发多抗体组合策略实现新冠病毒抗原混合样本检测(图)
多抗体组合策略 新冠病毒 抗原混合检测
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2022/7/1
生物谷新突破!日本专家在猴子身上成功试验艾滋病疫苗(图)
试验;艾滋病疫苗;体液免疫;HIV感染
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2022/1/26
近日,日本国立生物医学创新、健康与营养研究所专家团队,成功在食蟹猴身上开展了艾滋病疫苗试验。研究小组将一种细胞的基因与一种弱化的艾滋病致病病毒基因混合,这种细胞分泌物质能够加强免疫反应,从而创造了一种疫苗。研究人员在给食蟹猴接种该疫苗后,让它们感染艾滋病病毒,进一步的检测并没有在接种疫苗的食蟹猴体内发现这种病毒。研究人员随后给它们接种了一种毒性更强、足以致命的病毒,然而,惊喜的是,在7只猴子中有6...