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2024年2月26日,记者从华中科技大学同济医学院附属同济医院获悉,该院胡俊波教授、王桂华教授团队联合电子科技大学许川教授团队通过RNA测序、蛋白质谱分析、体内体外实验等多种实验,揭示结肠癌转移的分子机制,并提出小分子多肽可以有效抑制结肠癌细胞的转移,为结肠癌尤其是转移性结肠癌的靶向a干预提供了理论支持。相关研究成果日前刊发于《美国科学院院报》。
近日,中国农业科学院哈尔滨兽医研究所重要人兽共患病与烈性外来病创新团队在新冠病毒和埃博拉病毒入侵细胞机制及其抗病毒药物发现取得重要进展,发现土贝母苷这一植物提取物,可有效抑制新冠病毒和泛丝状病毒复制,发挥抗病毒作用。相关研究成果发表在《自然·通讯(Nature Communications)》上。
RovensaNext的NaturdaiMim生物杀菌剂在秘鲁获得了用于牛油果树的登记,登记号为264-SENASA-PBA-EV。产品还拥有CAAE和OMRI有机认证,适用于有机农业。近年来秘鲁牛油果的种植面积显着增加,产量也非常高,该产品应用机会大。
“一个广谱疫苗的设计,最基本的是抗原的科学设计,而不只是生产技术路线的调整。抗原的科学设计是需要科学概念和科学手段的革新来促成的,技术的迭代可以很快,但科学的革新是需要时间、需要验证的。现在已经到了成就一款新冠或流感广谱疫苗最好的时期。”
磷(P)固定作用导致的碱性石灰性土壤中磷有效性低,制约农作物生产。因此,了解土壤中磷的分配情况,利用土壤的富余磷,提高土壤磷的利用率,缓解磷资源的短缺,从而保障粮食安全。农业上利用植物促生菌开发的微生物菌剂可改善土壤质量、提高作物产量。而微生物菌剂影响根际土壤磷有效性和作物生长的机制尚不清晰。中国科学院西北生态环境资源研究院生物与农业研究团队,探讨了一种高浓度、低成本和缓释的颗粒微生物菌剂(GBI...
磷(P)固定作用导致的碱性石灰性土壤中磷有效性低严重制约了农作物的生产。因此,更好地了解土壤中磷的分配情况,充分利用土壤的富余磷,提高土壤磷的利用率,缓解磷资源的短缺,从而保障粮食安全非常有必要。农业上利用植物促生菌开发的微生物菌剂能改善土壤质量和提高作物产量。但微生物菌剂影响根际土壤磷有效性和作物生长的机制仍然不够清楚。中国科学院西北生态环境资源研究院生物与农业研究团队进行相关研究,以调查一种高...
土壤可利用基质的消耗和微生物群落热适应是调控土壤微生物呼吸温度敏感性的主要机制之一。传统研究多采用室内培养的方法测定土壤微生物呼吸的温度敏感性,然而该方法在基质有效性调控方面与自然条件下存在差异。为了准确探明土壤基质有效性和微生物群落热适应与微生物呼吸温度敏感性的关系及其贡献,中国科学院西双版纳热带植物园(以下简称“版纳植物园”)农林复合生态系统研究组刘长安副研究员联合安徽省农业科学院土壤肥料研究...
土壤可利用基质的消耗和微生物群落热适应是调控土壤微生物呼吸温度敏感性的主要机制之一。传统研究多采用室内培养的方法测定土壤微生物呼吸的温度敏感性,然而该方法在基质有效性调控方面与自然条件下存在差异。为了准确探明土壤基质有效性和微生物群落热适应与微生物呼吸温度敏感性的关系及其贡献,中国科学院西双版纳热带植物园(以下简称“版纳植物园”)农林复合生态系统研究组刘长安副研究员联合安徽省农业科学院土壤肥料研究...
国际著名学术期刊《自然》最新发表一篇医学研究论文显示,一种结构改良的抗真菌药其毒性在小鼠和人类肾脏细胞中有所降低,同时保持其抗菌特性。这一进展或增加此类对抗致命真菌感染的治疗方法的临床效益和安全性。
本发明公开了一种通过气相色谱-质谱选择离子扫描方法和重叠峰去卷积技术,实现在不需要增加样品量的情况下,即可获得比常规方法更多的血清小分子代谢物信息的方法。血清质量控制样本经肟化、硅烷化反应后,应用常规分析条件,获得质谱全扫数据,再经AMDIS处理,建立初始的选择离子扫描表。改变进样量、分流比,进一步获取痕量代谢物的信息。应用去卷积软件提供新增定性的痕量代谢物特征离子,并将其添加于初始的选择离子扫描...
美国俄克拉荷马大学科学家发现了一种新的抗真菌分子,其似乎对多种真菌感染有效,且对人体细胞无毒,有望成为一种新的突破性方法治疗真菌感染。相关研究刊发于最新一期《天然产品杂志》。
2023年8月9日日,国际期刊The Innovation(影响因子32)发表了题为《National botanical gardens can play a critical role in global biodiversity conservation》的文章。华南国家植物园任海研究员为第一和通讯作者,英国皇家邱植物园科学部主任、牛津大学教授Alexandre Antonelli博士是共同...
中国科学院生物物理研究所专利:有效抑制流感病毒聚合酶活性的多肽
英国华威大学科研人员发现一种聚合物,有助于阻止细菌被噬菌体病毒污染,可减少工业和研究中断风险,降低研究成本。
科学家已成功将强化学习应用于分子生物学的挑战:美国华盛顿大学研究人员开发出一款功能强大的新型蛋白质设计软件,该软件改编自一种被证明擅长棋盘游戏(如国际象棋和围棋)的策略。实验发现,用新方法制造的蛋白质能更有效地在小鼠体内产生有用抗体。发表在最新一期《科学》杂志上的研究结果,可能会很快带来更有效的疫苗。

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