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中国科学院生物物理研究所专利:一种将人类成纤维细胞转分化为视网膜色素上皮细胞的方法
隐存种是指形态上难以区分但遗传上存在显著分化的物种。正确认识和发现隐存种多样性在生物多样性评估与保护中起着至关重要的作用。
桫椤科(Cyatheaceae)植物是我国重点保护具有树状主干的蕨类植物,具有非常重要的科学研究和生物多样性保护价值。现生桫椤科的物种多样性极其丰富,不少近缘种的形态学性状十分相似,目前很难通过表型差异及少数的分子标记对近缘种进行物种界定。基因组测序技术的发展及物种界定分析方法的不断完善为准确认识桫椤物种多样性提供了新契机。
2023年5月24日,国际学术期刊Science Advances在线发表了中国科学院上海营养与健康研究所邵振研究组题为“Charting a high-resolution roadmap for regeneration of pancreatic β cells by in vivo transdifferentiation from adult acinar cells”的合作研究论文。该...
2023年5月24日,国际学术期刊Science Advances在线发表了中国科学院上海营养与健康研究所邵振研究组题为“Charting a high-resolution roadmap for regeneration of pancreatic β cells by in vivo transdifferentiation from adult acinar cells”的合作研究论文。该...
全基因组复制(或古多倍化)在被子植物进化历史中普遍存在,但古多倍化事件在“生命之树”上的具体分布及其对植物多样性的影响尚不清楚。多倍体一般存在同源多倍体和异源多倍体两种形式。同源多倍体是指同一个体内的基因组自我复制或同一个物种内不同个体间的杂交并导致基因组加倍,而异源多倍体是指不同物种间杂交并导致基因组加倍。相比同源多倍体,异源多倍体的基因组通常表现出更高的可变异性。因此,理论上异源多倍体可能具有...
近日,中国科学院华南植物园研究员康明团队在中国科学院战略先导专项和国家自然科学基金青年基金的支持下,研究揭示了核心长蒴苣苔亚族异源多倍体起源及快速分化机制。相关研究在线发表于《系统生物学》。杨丽华为该论文第一作者,康明为通讯作者。
从古至今,人类对于宇宙未知领域的探索从未停止。但是与人类生存的地球环境截然不同,已知的空间环境中,微重力、辐射以及强磁场环境对人类健康的影响最大,生命体在太空环境中受到的重力水平为地球表面重力的百万分之一,微重力会造成细胞或组织的形态改变及其结构力学应力的消失,进而会对整个机体的结构和功能产生影响,因此确保人类在太空环境长期驻留后,生殖功能正常及其后代健康已成为重要的挑战。近年来,随着中国空间站的...
2023年4月13日,《细胞-干细胞》(Cell Stem Cell)在线发表了中国科学院分子细胞科学卓越创新中心惠利健研究组与浙江大学医学院附属邵逸夫医院蔡秀军团队合作完成的研究成果(Reversal of liver failure using a bioartificial liver device implanted with clinical-grade human induced he...
2023年4月13日,国际学术期刊Cell Stem Cell在线发表了中国科学院分子细胞科学卓越创新中心(生物化学与细胞生物学研究所)惠利健研究组与浙江大学医学院附属邵逸夫医院蔡秀军团队合作的研究成果:“Reversal of liver failure using a bioartificial liver device implanted with clinical-grade human ...
近日,南方医科大学基础医学院白晓春、张月团队与南方科技大学肖国芝团队在国家自然科学基金重大项目的资助下,合作揭示了破骨细胞调控骨髓微环境与急性髓系白血病进展的机制。相关研究发表于《血液》(Blood)。
昆虫是最早演化出翅并具备飞行能力的动物类群。许多昆虫具有翅的非遗传多型现象。其中,蚜虫的翅二型现象是昆虫可变翅型最极端的模式,即完整发育的翅和完全降解的翅,且翅型转变完全依赖跨代信号调控。由于其祖先和邻近种均为有翅,鲜有关于无翅蚜在演化动力、性状决定和调控机制的研究。
昆虫是最早演化出翅并具备飞行能力的动物类群。许多昆虫具有翅的非遗传多型现象。其中,蚜虫的翅二型现象是昆虫可变翅型最极端的模式,即完整发育的翅和完全降解的翅,且翅型转变完全依赖跨代信号调控。由于其祖先和邻近种均为有翅,鲜有关于无翅蚜在演化动力、性状决定和调控机制的研究。
2022年9月6日,中国医学科学院生物医学工程研究所黄鹏羽团队在Nature Communications《自然通讯》发表了题为 “PIM1 promotes hepatic conversion by suppressing reprogramming-induced ferroptosis and cell cycle arrest”(PIM1通过抑制重编程诱导的细胞铁死亡和细胞周期阻滞促进肝...

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