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蓝细菌作为光能驱动的合成生物学重要底盘细胞,是捕获和转化二氧化碳的重要微生物。蓝细菌能够利用光能将二氧化碳高效转化为高附加值的生物基产品。生物钟通过调控蓝细菌细胞的分裂和增殖、基因表达、重要代谢途径、代谢产物的分布及固氮固碳等生化过程,影响蓝细菌作为光驱生物合成细胞工厂的开发效率。因此,研究蓝细菌生物钟调控机制具有较高的科学研究价值和应用价值。
2024年12月13日,美国《科学》杂志网站公布了2024年度十大科学突破评选结果。中国科学家发现的迄今最古老多细胞真核生物化石成果入选。真核生物的多细胞化是生命向复杂化和大型化演化的必备条件,被认为是生命演化史上的重大关键事件之一。然而,真核生物最早何时发生多细胞化?此前,学界对这一重大科学问题并无明确答案和证据。
2024年12月13日,中国科学院大连化学物理研究所研究员叶明亮团队和上海药物研究所研究员罗成团队合作,利用蛋白质在结合配体后局部稳定性的变化,开发了在复杂体系中可以同时高灵敏鉴定配体结合蛋白和结合位点的蛋白质组学新方法(PELSA)。
生物支架在组织工程中得到广泛应用,其植入后机体产生的免疫反应对植入物发挥正常功能至关重要。适当调节巨噬细胞M1/M2极化平衡是调控支架植入后的免疫反应,并保证其发挥正常功能的关键。2024年12月5日,中国科学院理化技术研究所郭燕川研究团队依托“国家重点研发计划”在“脱细胞羊膜对巨噬细胞M1/M2极化平衡的调控研究”方面取得进展。
在国家自然科学基金项目(批准号:32330006、32150007、31825004)等资助下,深圳大学刘宏涛教授团队在植物光信号转导研究方面取得新进展,相关成果以“拟南芥蓝光受体CRY2在黑暗中抑制根伸长(The Arabidopsis blue-light photoreceptor CRY2 is active in darkness to inhibit root growth)”为题,于...
2024年11月30日,国际学术期刊Science Advances杂志在线发表了中国科学院分子植物科学卓越创新中心赵春钊研究组和丹麦哥本哈根大学植物中心Staffan Persson研究组共同完成的题为“FERONIA adjusts CC1 phosphorylation to control microtubule array behavior in response to salt str...
2024年11月29日,中山大学附属第六医院兰平教授、何真主任医师团队在Cell子刊Cell Host and Microbe(IF=20.6)在线发表题为“Microbiota-induced alteration of kynurenine metabolism in macrophages drives formation of creeping fat in Crohn’s disease...
伴随着衰老过程,人类患癌症风险上升。普遍认为,个体衰老进程导致DNA损伤和原癌基因激活,进而诱导细胞发生癌前病变。有研究提出,免疫衰老是衰老个体共有的生理现象。免疫衰老是伴随年龄增长出现的免疫系统的退行性改变,是导致个体“免疫力”下降进而诱发包括肿瘤等疾病的关键原因。其中,T细胞是机体重要的免疫细胞之一,尤其是CD8+ T细胞作为抗肿瘤免疫的一线细胞,在识别抗原后能够直接杀伤肿瘤细胞,...
2024年1月22日,青岛能源所单细胞中心与宝洁新加坡创新研发中心、青岛星赛生物科技有限公司合作,成功开发出一种基于微流控芯片的实验进化系统。该系统能够快速建立高密度细胞群体,诱导微生物的群体感应,将微生物耐药性的进化时间由传统方法的数周到数月缩短为48小时以内,为新型抗生素、防腐剂等抗菌药物的筛选,以及耐药性风险评估提供了全新工具。相关成果发表于国际权威期刊《分析化学》(Analytical C...
近日,中国农业大学动物科学技术学院刘国世教授团队在《细胞通讯和信号传导》(Cell Communication and Signaling)(JCR 1区)上在线发表了题为The dose-dependent dual effects of alpha-ketoglutarate (AKG) on cumulus oocyte complexes during in vitro maturatio...
2024年11月18日,中国科学院大连化学物理研究所生物技术研究部生物分子高效分离与表征研究组(1810组)张丽华研究员、杨开广研究员团队在活细胞内线粒体蛋白质原位构象和相互作用解析方面取得新进展,构建了靶向线粒体的活性氧(ROS)响应交联剂递送纳米颗粒(R-CDNP),解决了目前载体交联技术(CD-MS)中,交联剂的靶向可控释放问题,从而实现了活细胞线粒体的蛋白质原位构象和相互作用的解析。
干细胞被认为是“具有无限的自我更新能力的”细胞,那么“上天之后”,在空间站的微重力环境中,可能呈现出哪些奇妙的新变化?又将如何造福地面上的人类?
植物三维结构形成的核心是细胞分裂方向的精确控制。植物细胞通过平周分裂实现径向生长而变粗,通过垂周分裂促进纵向生长而变高。不同的细胞分裂方向组合产生了自然中多样的植物形态。当前,关于控制细胞分裂方向的机制仍然未知。解析控制细胞分裂方向的关键因子及机制,对在细胞水平上重塑植物结构具有理论价值和应用价值。
肿瘤微环境是一个由多种类型细胞组成的复杂生态系统。实体肿瘤内,除了癌细胞之外,还存在数量可观的血管内皮细胞、成纤维细胞、以及多种免疫细胞,如肿瘤相关巨噬细胞和肿瘤浸润淋巴细胞等。大量研究表明,这些不同类型细胞的比例,在多种癌症类型中与患者的病情进展密切相关。因此,精准量化肿瘤微环境中各类细胞的比例,对于深入理解肿瘤的发生与发展规律、优化癌症诊疗策略等具有重要意义。
细胞状态转化广泛发生于多种生物过程比如分化和重编程。作为由许多基因组成的复杂调控网络控制的动力学系统,细胞如何协调基因表达簇的切换对于状态转化至关重要。单细胞基因组学技术的进步使得在高维基因空间刻画细胞状态转化的动力学成为可能。

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