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遗传分析揭示了鳍鱼新的家谱

<p>耶鲁大学研究人员进行的一项遗传分析表明

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SIRT1蛋白减缓衰老并防止糖尿病

麻省理工学院诺华生物学教授LeonardGuarente

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光遗传学调节细胞膜中的代谢活性

<p>该图显示细胞中的脂质形成(橙色)</p><p>当受到蓝光照射时

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源自干细胞的人类心脏细胞可以修复受损的心脏

<p></p>

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遗传分析揭示了鳍鱼新的家谱

耶鲁大学研究人员进行的一项遗传分析表明,最早的鳍翅鱼称为硬骨鱼,比思想更古老,并且出现在近3亿年前

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了解抑制性神经元激活可能会对神经系统疾病产生影响

癫痫患者齿状回中高尔基染色神经元的图像图像:wikipedia/MethoxyRoxy为了更好地了解大脑中抑制性神经元的功能及其在神经系统疾病中的作用,麻省理工学院神经科学家开发了一个新的平台来展示计算机在感觉处理过程中调节抑制神经元的不同亚类的含义大脑中有数十亿个神经元,排列在复杂的电路中,让我们能够感知世界,控制我们的运动并做出决定解读这些电路对于理解大脑如何工作以及在神

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微流体系统精确测量哺乳动物细胞生长速率

<p>图片:美国国立卫生研究院利用微流体系统同时测量多代的单细胞质量和细胞周期进展

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HIV感染人T细胞行为的首次可视化

使用人源化BLT小鼠模型,一项新的研究首次可视化活体动物淋巴结中HIV感染的人类T细胞的行为,显示感染和未感染的CD4表达细胞之间的束缚相互作用可视化HIV迁移:这些图像从活体人源化小鼠的淋巴结中可以看到几个已经融合的HIV感染的T细胞(绿色),形成一个称为合胞体的巨细胞

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了解抑制性神经元激活可能会对神经系统疾病产生影响

<p>癫痫患者齿状回中高尔基染色神经元的图像图像:wikipedia/MethoxyRoxy为了更好地了解大脑中抑制性神经元的功能及其在神经系统疾病中的作用

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光遗传学调节细胞膜中的代谢活性

该图显示细胞中的脂质形成(橙色)

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海马中的干细胞通过“收听”附近的神经元反应

<p>表达单个小球蛋白的中间神经元(红色)被大脑海马中的许多成体神经干细胞(绿色)包围信用:GerrySun约翰霍普金斯神经学家的新研究解释了成年小鼠海马中发现的干细胞是如何通过“听听“关于附近神经元之间的化学交流”约翰斯·霍普金斯大学的研究人员说

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HIV感染人T细胞行为的首次可视化

<p>使用人源化BLT小鼠模型

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微流体系统精确测量哺乳动物细胞生长速率

图片:美国国立卫生研究院利用微流体系统同时测量多代的单细胞质量和细胞周期进展,麻省理工学院和哈佛医学院的一组研究人员精确测量了哺乳动物细胞的生长速度这是生物学中一个长期存在的问题:如何细胞知道什么时候进入细胞周期?在酵母这样的简单生物体中,一旦达到特定大小,细胞就会分裂

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膜囊泡生命中初始秒的第一次实时镜头

TomKirchhausen,FrancoisAguet和EmanueleCocucci摄影:JakeMiller一项新发表的研究详细介绍了哈佛大学科学家如何使用全内反射荧光显微镜(TIRF)捕捉膜囊泡生命中最初五秒的第一个实时镜头科学家已经拍摄了一个关键细胞过程如何开始的实时镜头,这些研究结果推翻了一个关于生命混乱机制如何组织的长期理论

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膜囊泡生命中初始秒的第一次实时镜头

<p>TomKirchhausen

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SIRT1蛋白减缓衰老并防止糖尿病

<p>麻省理工学院诺华生物学教授LeonardGuarente</p><p>照片:M</p><p>ScottBrauer麻省理工学院的一项新研究着眼于当小鼠脂肪组织缺失SIRT1蛋白时会发生什么

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源自干细胞的人类心脏细胞可以修复受损的心脏

源自干细胞的人类心脏细胞可以修复受损的心脏

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低氧水平触发植物性细胞的形成

研究生TimKelliher和VirginiaWalbot教授在斯坦福大学校园里研究玉米流苏照片:LACicero斯坦福大学的一个科学家团队使用一种简单的方法证明,开发花卉深处的低氧水平是所需要的

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低氧水平触发植物性细胞的形成

<p>研究生TimKelliher和VirginiaWalbot教授在斯坦福大学校园里研究玉米流苏照片:LACicero斯坦福大学的一个科学家团队使用一种简单的方法证明

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海马中的干细胞通过“收听”附近的神经元反应

表达单个小球蛋白的中间神经元(红色)被大脑海马中的许多成体神经干细胞(绿色)包围信用:GerrySun约翰霍普金斯神经学家的新研究解释了成年小鼠海马中发现的干细胞是如何通过“听听“关于附近神经元之间的化学交流”约翰斯·霍普金斯大学的研究人员说,他们已经弄清楚干细胞是如何在负责学习,记忆和情绪调节的大脑中发现的,如何决定保持休眠或创造新的脑细胞,干细胞“倾听”附近神经元之间的

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FLARE技术提供神经元活动的快照

<p>来自麻省理工学院和斯坦福大学的研究人员已经开发出一种方法

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新耶鲁研究指出了炎症和衰老的关键途径

<p>在缺乏IL-10信号的免疫细胞中线粒体ROS的微观图像

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麻省理工学院生物学家发现肺癌进化的关键步骤

<p>生物学家揭示

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耶鲁研究人员停止对果蝇的渴望

<p>(A)果蝇头</p><p>该框表示包含咽部的唇腔感觉器官(LSO

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耶鲁研究人员停止对果蝇的渴望

(A)果蝇头

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RNA分子miR-22调节雄性小鼠的体重减轻

<p>磁共振断层扫描仪中鼠标的下半身和四肢:在假彩色图像中

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秃头,调节性T细胞可能的新治疗方法促进头发生长

<p>小鼠毛囊和调节性T细胞

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RNA分子miR-22调节雄性小鼠的体重减轻

磁共振断层扫描仪中鼠标的下半身和四肢:在假彩色图像中,脂肪组织以蓝色突出显示,肌肉以棕色突出显示

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科学家在Symbiont细菌的帮助下发现贻贝和海绵在油上茁壮成长

<p>远程操作车辆MARUM-Quest的机械臂显示在3000米水深的活跃气体排放点收集带有Cycloclasticus的贻贝和富含石油的沥青</p><p>来自马克斯普朗克海洋微生物研究所的科学家发现了深海动物生活在与使用石油作为能源的细菌共生

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科学家在Symbiont细菌的帮助下发现贻贝和海绵在油上茁壮成长

远程操作车辆MARUM-Quest的机械臂显示在3000米水深的活跃气体排放点收集带有Cycloclasticus的贻贝和富含石油的沥青

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麻省理工学院生物学家发现肺癌进化的关键步骤

生物学家揭示,像这样的肺肿瘤含有驱动肿瘤侵袭的干细胞样细胞

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秃头,调节性T细胞可能的新治疗方法促进头发生长

小鼠毛囊和调节性T细胞,显示为红点研究人员揭示,调节性T细胞是一种通常与控制炎症相关的免疫细胞,可直接触发皮肤干细胞,促进健康的毛发生长,而不将这些免疫细胞作为伴侣研究人员发现,干细胞不能再生毛囊,导致秃顶“我们的毛囊不断回收:当毛发脱落时,毛囊的一部分必须长出来,”医学博士MichaelRosenblum说道

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研究人员使用人类干细胞创建人肾肾小球模型

肾脏由大约一百万个用于过滤血液的微小单位组成研究人员一直试图设计人类干细胞,使它们形成功能性足细胞通过扫描电子显微镜观察人体干细胞衍生的成熟足细胞

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FLARE技术提供神经元活动的快照

来自麻省理工学院和斯坦福大学的研究人员已经开发出一种方法,可以在神经元变得活跃时对其进行标记,从根本上提供他们在某个时刻的活动快照

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科学家揭示了与肾脏和肝脏囊性疾病相关的四个基因

<p>耶鲁大学的一项新研究揭示了与肝脏和肾脏囊性疾病相关的四个基因</p><p>这些发现为人类多囊性疾病的主要谱提供了更完整的定义</p><p>研究人员需要确定哪些基因突变导致疾病

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玻璃脑为研究人员提供了一个窗口(视频)

在这些短片中,研究人员使用玻璃脑和光脉冲来显示信息如何在大脑的不同区域之间流动

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玻璃脑为研究人员提供了一个窗口(视频)

<p>在这些短片中

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科学家揭示了与肾脏和肝脏囊性疾病相关的四个基因

耶鲁大学的一项新研究揭示了与肝脏和肾脏囊性疾病相关的四个基因

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新耶鲁研究指出了炎症和衰老的关键途径

在缺乏IL-10信号的免疫细胞中线粒体ROS的微观图像,其表明损伤

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研究人员使用人类干细胞创建人肾肾小球模型

<p>肾脏由大约一百万个用于过滤血液的微小单位组成研究人员一直试图设计人类干细胞

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Alastair MacGibbon

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审计委员会报告中的科学情况如何?

<p>来自联邦政府审计委员会的信息响亮而清晰:科学

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坦尼亚山

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F-35 JSF:什么是第五代战斗机?

<p>关于澳大利亚对F-35联合攻击战斗机的承诺的任何谈话都将其称为第五代战斗机</p><p>但究竟什么是第五代飞机

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一个不同的自旋 - 系外行星的“日”是第一次测量

在过去的二十年中,已发现近1500颗系外行星绕轨道飞行-但荷兰天文学家首次确定其中一颗系外行星在其轴线上旋转的速度在今天自然界发表的一篇论文中,系外行星-BetaPictorisb-被测量为每小时近10万公里旋转换句话说,这个星球上的一天只持续8个小时这比我们的太阳系中的任何行星都快,太阳系最大的行星木星需要10个星球几个小时在它的轴上旋转一次,相比之下几乎是悠闲的

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阻止海盗?布兰迪斯的版权运动背后

<p>最近几个月

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一个不同的自旋 - 系外行星的“日”是第一次测量

<p>在过去的二十年中

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史蒂文L.琼斯

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安吉拉戴利

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随着系统中的错误,互联网的安全性如何?

<p>在没有出现可能被数百万互联网和移动连接设备利用的重大网络安全漏洞的情况下

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