- 緩步動物(Tardigrades),或者水熊蟲是一種矮胖型的緩步動物門動物,在顯微鏡下其看起來介于蝴蝶幼蟲和裸鼢鼠之間,這些水棲類無脊椎動物是一種完美的幸存者,其能夠抵御一系列極端環境,包括近乎完全的脫水作用和損傷等。[查看]
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- 我們細胞中的DNA會被多種外部因子持續損傷,比如包含煙草煙霧的致癌物或來源于太陽光的紫外線輻射等;如果未被修復,這些損傷就會引發突變,最終就會導致細胞癌變;那么細胞為何不快速有效地進行DNA損傷的修復呢?[查看]
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- 來自澳大利亞的研究者通過研究開發了一種新型“模具”,即可以反映人類基因組的合成性鏡像DNA序列,這種用于繪制并且分析基因組復雜性的直觀新技術或將被學術研究者免費使用。[查看]
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- 乙型肝炎病毒(HBV)可導致肝硬化和肝癌的發生,給全球帶來嚴重的疾病負擔。盡管每個肝細胞內只有約5~50個cccDNA拷貝,但是只要這些cccDNA穩定,就可以使得病毒感染延續,因而清除肝細胞內cccDNA是乙肝徹底治愈所必需。CRISPR/Cas9系統靶向結合特異性的DNA序列,誘導靶DNA雙鏈發生精確切割[查看]
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- DNA檢測技術到底能有多靠譜?它難道不會犯錯嗎?[查看]
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- 利用DNA中的堿基配對原則,科學家們能夠利用DNA分子構建出各種各樣的結構,而且這些結構具有遠非我們能夠想象的用途。[查看]
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- 西寶生物專業提供Invent品牌特殊用途試劑盒,包括組蛋白/DNA結合蛋白分離試劑盒,凝膠中蛋白質、核酸提取試劑盒,單細胞分離試劑盒及PCR模板制備試劑盒,各類試劑盒能夠滿足不同科研目的需求??头峋€:400-021-8158。[查看]
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- 2016年5月2日,一種新型的基因編輯技術NgAgo-gDNA技術橫空出世,一鳴驚人,該技術可用于微生物、植物和動物的精準基因改造,以及乙肝、艾滋病或一些遺傳性疾病的“基因治療”,被看作是“第四代”基因編輯。這項技術由河北科技大學副教授韓春雨及其研究小組日前發表在Nature系列頂尖刊物《Nature Biotechnology》上,有專家評論,盡管這種技術尚處于初期階段,但其潛力有望超過近來被看作諾貝爾獎熱門的CRISPR/Cas9技術。 發現者是何方神圣[查看]
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- 美國的醫學研究者對來自世界各地超過50萬人的DNA進行了篩查,鑒別出了13個對嚴重遺傳疾病有抵抗力的人,而尚未被發現的可能還有更多。這些發現或許將帶來新的治療方法,拯救更多的生命。這13個人盡管攜帶著與兒童時期疾病有關的遺傳突變,但目前都保持健康。[查看]
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- 研究人員發現作為一類對病人的皮膚細胞或血細胞進行重編程而產生的干細胞,誘導性多能干細胞(iPS細胞)含有存在缺陷的線粒體DNA[查看]
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- 從眼睛顏色到疾病易感性在內的一切,都是由DNA中儲存的遺傳密碼決定的??茖W家們已經展開對人類基因組的測序,并開發出改變這種遺傳密碼的方法,但是很多疾病與另一種基礎生物分子RNA相關。鑒于RNA攜帶的遺傳密碼來自細胞核,科學家長期以來就一直在尋求一種能夠靶向作用于活細胞中的RNA的高效方法。如今,來自美國加州大學圣地亞哥分校的研究人員通過將一種流行的DNA編輯技術CRISPR-Cas9應用到RNA上實現了這一壯舉。相關研究結果于2016年3月17日在線發表在Cell期刊上,論文標題為“Programm[查看]
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- 從起源上來講我們機體中大約8%的DNA來源于病毒,即感染性病毒和人類祖先抗爭后的“殘留物”,這種所謂的內源性病毒常常被認為并沒有明確的生物學意義,但近日刊登在Science上的一項研究報告中,來自猶他大學醫學院的研究者就表明,這種特殊進化可以改變某些病毒使其作為對人類有益的武器來攻擊同類病毒。[查看]
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- 華盛頓大學的科學家就表示他們開發了一種新方法可以克服當前液體活檢技術的局限性,從而就以幫助鑒別出哪些類型的細胞可以產生游離DNA;這種方法可以擴大液體活檢的檢測范圍,其依賴于對個體機體中游離DNA的片段譜系進行分析,同時將這種譜系信息同細胞多種死亡生理條件進行對比。[查看]
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- 美國國家標準與技術研究院(NIST)近期提出了一種高效、精確的DNA測序方法。通過將DNA分子從超薄的石墨片層結構的孔洞中拉動,通過測量石墨孔洞邊緣產生的電位變化,從而實現高速、高精度、高效率的DNA測序。[查看]
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