这些鸟类胚胎干细胞具有巨大的应用潜力,范围从研究胚胎发育到生产实验室培养的禽肉,再到复活濒危甚至已灭绝的鸟类。 该研究发现,入侵植物导致本地植物多样性减少,以及入侵植物和动物导致温室气体(CO₂、N₂O)排放增加,是最为一致的负面影响。
这项研究表明,致病菌可以阻止受感染细胞被排出。这是一种与我们以往所见完全不同的策略。一些细菌试图隐藏不被检测到,但这种细菌实际上阻断了细胞的逃生路线。 来自哥德堡大学的一项最新突破性研究发现,这个认知可能需要改写,即我们肠道里的细菌 ...
该研究依托自主建立的全球最具规模的 PCOS 专病队列,在临床大数据的驱动下,经过严谨的统计分析与筛选,精准锁定 9 项临床常用指标,通过 AI 聚类分析,首次确定了 PCOS 的四种亚型。 研究团队揭示了黄鳝卵巢和精巢中的细菌微生物群落特征,通过与 ...
2020年2月4日讯/生物谷BIOON/---在过去的二十年中,冠状病毒已引起两次大规模疫情:严重急性呼吸综合征(SARS)和中东呼吸 ...
2019年11月24日讯/生物谷BIOON/---组织保持稳态和再生取决于组织特异性的干细胞群体,其中的一些干细胞群体长时间处于静止 ...
2020年10月9日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自美国犹他大学医学院和弗吉尼亚大学的研究人员在试管中重现了导致 ...
2020年12月13日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自美国斯坦福大学医学院的研究人员发现阻断年老小鼠体内一种蛋白的 ...
该研究显示,新手研究人员(此前从未发表过论文的人)占比较高的研究团队,发表的论文更具颠覆性和创新性。 一个不容忽视的事实摆在我们面前:年轻、不吸烟女性肺癌率正在加速上升,并且部分地区已超过男性。这类肺癌拥有独特的分子特征,与环境 ...
实验结果令人振奋:心梗后7天内,患者心脏中出现了显著的CD4+T细胞偏向性激活;而阿巴西普治疗几乎完全抑制了心脏T细胞反应,同时减少了先天炎症细胞的浸润。 来自麦克马斯特大学等机构的科学家们通过研究不仅发现了一种能精准靶向致病菌的新型抗生素 ...
缺氧或组织氧合不足是大多数癌症难以根治的关键性因素,同时还会导致癌细胞的耐药性增强。因此,重塑肿瘤的免疫抑制微环境成为改善免疫疗效的新挑战。近日,卢森堡卫生研究所 (LIH) 肿瘤免疫治疗和微环境 (TIME) 研究组的科研人员在《Nature》子刊《oncogene ...
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