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《科学》杂志展望2020年十大科学头条
脏、角膜等器官或组织的短缺难题。 考古学领域,科研人员将利用古蛋白质分析100万年前人类或动物的身份和行为。由于蛋白质比脱氧核糖核酸(DNA)更加稳定,这种方法适合研究无法提取DNA的古老化石。 物理学有两项研究进入榜单。日本将在今年春季升级“超级神冈探测器...
https://www.dzwww.com/xinwen/guojixinwen/202001/t20200103_19548506.htm 2020-01-03

《科学》杂志展望2020年十大科学头条
脏、角膜等器官或组织的短缺难题。 考古学领域,科研人员将利用古蛋白质分析100万年前人类或动物的身份和行为。由于蛋白质比脱氧核糖核酸(DNA)更加稳定,这种方法适合研究无法提取DNA的古老化石。 物理学有两项研究进入榜单。日本将在今年春季升级“超级神冈探测...
https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/202001/t20200103_19548498.htm 2020-01-03

《科学》杂志展望2020年十大科学头条
脏、角膜等器官或组织的短缺难题。 考古学领域,科研人员将利用古蛋白质分析100万年前人类或动物的身份和行为。由于蛋白质比脱氧核糖核酸(DNA)更加稳定,这种方法适合研究无法提取DNA的古老化石。 物理学有两项研究进入榜单。日本将在今年春季升级“超级神冈探测...
https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/202001/t20200103_19548474.htm 2020-01-03

夫妻双方生育能力取决于它们!
佳生育年龄是专门针对女性而言的,男性没有这方面的限制,其实35岁也是男性精子质量的分水岭,男性年龄增大也容易导致精子的脱氧核糖核酸出现断裂,衰退,也可能导致女方怀孕变困难,流产风险增加。当然年龄对精子的影响较年龄对卵巢功能的影响要小很多,从生育能...
http://lady.dzwww.com/yw/201912/t20191219_19487092.htm 2019-12-19

新基因疗法有助治疗早衰症
蛋白相关,早衰蛋白是人体内“核纤层蛋白A”基因突变产生的,这种突变会对细胞分裂造成影响。反义寡核苷酸是一种人工合成的脱氧核糖核酸(DNA)片段,通过碱基互补配对原则识别靶基因,并通过阻止后者转录与翻译来消除或减少病变基因。 研究人员通过研究早衰症儿童的...
https://www.dzwww.com/xinwen/jishixinwen/201912/t20191218_19475838.htm 2019-12-18

中国科学家找到打开精子细胞“仓库”大门的关键“钥匙”
细胞核的压缩,到一定发育阶段后,细胞核内的基因转录活动将完全停止。那些为后期精子细胞发育所需的基因,都需要提前转录为信使核糖核酸(mRNA),以抑制状态,储存在精子细胞“仓库”中。直到特定的发育阶段,再被激活翻译,合成蛋白质发挥作用。这就是精子形成...
https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201912/t20191213_19458023.htm 2019-12-13

中国科学家找到打开精子细胞“仓库”大门的关键“钥匙”
细胞核的压缩,到一定发育阶段后,细胞核内的基因转录活动将完全停止。那些为后期精子细胞发育所需的基因,都需要提前转录为信使核糖核酸(mRNA),以抑制状态,储存在精子细胞“仓库”中。直到特定的发育阶段,再被激活翻译,合成蛋白质发挥作用。这就是精子形成...
https://www.dzwww.com/xinwen/jishixinwen/201912/t20191213_19458038.htm 2019-12-13

中国科学家找到打开精子细胞“仓库”大门的关键“钥匙”
细胞核的压缩,到一定发育阶段后,细胞核内的基因转录活动将完全停止。那些为后期精子细胞发育所需的基因,都需要提前转录为信使核糖核酸(mRNA),以抑制状态,储存在精子细胞“仓库”中。直到特定的发育阶段,再被激活翻译,合成蛋白质发挥作用。这就是精子形成...
https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201912/t20191213_19458029.htm 2019-12-13

研究:新型分子可对抗“超级细菌”
喃妥因和呋喃唑酮等同类药物相比,该分子能在更低的浓度下杀灭“超级细菌”。 进一步研究发现,这种分子通过破坏细菌的DNA(脱氧核糖核酸)和抑制细胞分裂来杀死细菌。生物膜可帮助细菌保护自己免受抗生素的作用。这种分子不仅抑制生物膜的形成,还能有效破坏已形...
https://www.dzwww.com/xinwen/guojixinwen/201912/t20191209_19436822.htm 2019-12-09

研究:新型分子可对抗“超级细菌”
喃妥因和呋喃唑酮等同类药物相比,该分子能在更低的浓度下杀灭“超级细菌”。 进一步研究发现,这种分子通过破坏细菌的DNA(脱氧核糖核酸)和抑制细胞分裂来杀死细菌。生物膜可帮助细菌保护自己免受抗生素的作用。这种分子不仅抑制生物膜的形成,还能有效破坏已形...
https://www.dzwww.com/xinwen/guojixinwen/201912/t20191209_19436802.htm 2019-12-09

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