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搜索结果: 1-15 共查到生物学 运动相关记录225条 . 查询时间(0.378 秒)
西安交通大学徐光魁教授团队结合细胞微纳结构特征和活性分子的力-化学反馈回路,开发出基于结构刚度矩阵的高效离散顶点模拟方法,用于研究细胞群体运动与变形的时空演化过程。近日该研究成果发表在《纳米快报》上。
歌德说:“只有运动才能消除各种疑虑”。运动是身体与精神之间的润滑剂,无论是散步舒缓心情,还是跑步释放压力,运动改善情绪是许多人的日常生活感受。事实上,运动可以预防焦虑和抑郁的朴素观点近年来已经得到了多项前瞻性队列研究的支持。然而,除了运动影响外周组织器官进而通过“外周-中枢对话(crosstalk)”调控脑功能之外,对于运动和情绪这两大脑功能之间相互作用的神经机制依然知之甚少。
近日,机械工程学院智能装备与数控技术研究所在流体力学顶级期刊Physics of Fluids上发表题为“Delayed action leads to faster turning of fish by interaction with neighbor”研究论文。该文被选为当期的Featured 文章,在期刊首页重点展示,并被美国物理学联合会《科学之光》(AIP Scilight)以“Fish...
最近,生命科学学院、医药生物技术全国重点实验室和脑科学研究院朱景宁教授课题组揭示了一条以小脑为中心的三元神经环路——下丘脑-小脑-杏仁核环路(hypothalamo-cerebello-amygdalar circuit)。该环路架起了沟通运动系统和情绪系统之间的桥梁,参与介导了运动对焦虑情绪的改善效应。
本发明属于动物行为学技术领域,尤其涉及一种运动动物的行为参数的测定方法。包括如下步骤:步骤一:对运动动物连续拍摄,获得运动动物在不同时间点的位置图片;步骤二:将获得的运动动物在不同时间点的位置图片生成延时影像, 并绘制运动动运动轨迹;步骤三:根据运动轨迹得到延时影像中运动动运动速度;步骤四:根据延时影像时间和对运动动物连续拍摄时间比例,得到运动动物在运动容器中的实际运动参数,其中,步骤四的计算...
科学家揭示精子运动新机制     精子  科学家  不孕不育       2023/12/16
2023年11月21日,中国科学院生物物理研究所孙飞/朱赟团队在《细胞发现》在线发表题研究论文,报道了小鼠精子轴丝双联微管的高分辨率原位结构和搭建的36种MIP的结构模型。这项研究为研究精子运动和男性不孕不育相关疾病的分子机制提供了新的结构基础和见解。
两侧对称动物是指体形上呈两侧对称的动物,其所包含的群体非常庞大。其中,至少有25个门的动物已有线粒体基因组数据,其中的7个门中包含寄生动物。它们的线粒体是细胞的能量工厂,拥有独立的遗传物质和体系,绝大多数还有与细菌类似的环形基因组。两侧对称动物的线粒体基因组通常包含13个蛋白编码基因、2个rRNA基因和22个tRNA基因。已有研究报道,线粒体基因组的进化速率在不同动物类群中有明显差异,如一些寄生动...
两侧对称动物是指体形上呈两侧对称的动物,其所包含的群体非常庞大。其中,至少有25个门的动物已有线粒体基因组数据,在这里面的7个门中包含寄生动物。线粒体是细胞的能量工厂,拥有独立的遗传物质和体系,还有与细菌类似的环形基因组。两侧对称动物的线粒体基因组通常包含13个蛋白编码基因、2个rRNA基因和22个tRNA基因。已有研究报道,线粒体基因组的进化速率在不同动物类群中有明显差异,如一些寄生动物的进化速...
两侧对称动物是指体形上呈两侧对称的动物,其所包含的群体非常庞大。其中,至少有25个门的动物已有线粒体基因组数据,在这里面的7个门中包含寄生动物。线粒体是细胞的能量工厂,拥有独立的遗传物质和体系,还有与细菌类似的环形基因组。两侧对称动物的线粒体基因组通常包含13个蛋白编码基因、2个rRNA基因和22个tRNA基因。已有研究报道,线粒体基因组的进化速率在不同动物类群中有明显差异,如一些寄生动物的进化速...
中国科学院深圳先进技术研究院专利:运动植物点云数据一致性骨架提取方法及系统
脑机接口(BCI)技术能让用户在不移动身体的情况下操作外部设备。基于脑电图(EEG)的BCI系统具有时间分辨率高、使用方便和便携等优点。然而,有关高空间分辨率EEG对解码精确肢体运动(如手指运动)的研究仍然较少。韩国科学技术院等合作通过超高密度脑电记录系统实现单个手指运动精准解码。该研究成果于近日发表在期刊《Frontiers in Neuroscience》上,题为:Individual fin...
近日,上海科技大学生命学院童夏静课题组与澳大利亚昆士兰大学胡志涛课题组合作,在国际学术期刊Journal of Cell Biology(《细胞生物学杂志》)上发表了题为“CaMKII mediates sexually dimorphic synaptic transmission at neuromuscular junctions in C. elegans”的研究论文,报道了在秀丽隐杆线虫...
植物一般不能自主移动,但许多植物依赖流体静力和渗透压产生大幅度的器官运动以适应外界环境。近二十年来,这一现象在生物力学和生化研究领域备受关注并取得进展,但在细胞和分子机制方面仍是未被探索的领域。
植物一般不能自主移动,但许多植物依赖流体静力和渗透压产生大幅度的器官运动以适应外界环境。近二十年来,这一现象在生物力学和生化研究领域备受关注并取得进展,但在细胞和分子机制方面仍是未被探索的领域。 
中国科学院植物研究所王印政研究组发现了植物中一种新的细胞类型,即充满水敏性粗面内质网的收缩细胞(contractile cells),全然不同于植物薄壁细胞,并具有特异基因组组成。

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