植物在生长过程中会不断遇到各类伤害,但植物也拥有强大的“疗伤”能力,能够迅速修复伤口,减少生理危害,也避免病原菌从伤口处的入侵。
其它期刊 2024/10/15 9:17:13 评论
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研究人员在实验室实验和动物模型中展示了一种对葡萄糖敏感的、能防止血糖骤降的改良胰岛素
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该所热带海洋环境国家重点实验室(LTO)詹海刚团队取得了重要科研发现,揭示了海洋次表层热浪/冷浪的关键机制。
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一般来说,糖尿病治疗方案是升阶梯式的,即采用降糖药物不断增加、复杂化的方式进行应对进行性的血糖升高和病情进展。
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一项建模研究显示,暴露在火星表面的尘埃冰为依赖光合作用的生命提供了必要条件。
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科学家设计了一种可以根据血糖水平自动开启和关闭的新型胰岛素。在动物实验中,这种“智能”胰岛素有效降低了高血糖浓度,同时防止了血糖水平过低。
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利用光钴协同催化不对称还原加成,通过非活化烷基亲电试剂与酮的不对称Barbier型反应,实现了手性叔醇衍生物的多样化高效合成
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该研究基于超高压在物理水平上对微观结构调控的优势,在研究BiCuSeO基陶瓷的结构及热电性能的过程中,引入了压力维度进行缺陷结构及性能研究。
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随着可穿戴电子设备和人机交互技术的快速发展,开发具有高导电性、超拉伸性和环境稳定性的导电水凝胶传感器成为研究热点。
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EGFR突变是导致肺腺癌恶性肿瘤的重要原因。代谢重编程是癌的重要标志,嘌呤代谢是肿瘤进展和耐药的关键代谢途径。
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英国研究人员最近发现,一种名为Clec14a的蛋白质会影响骨骼生成过程,抑制这种蛋白质可能有助于治疗骨质疏松等疾病。
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一个令人惊讶的发现,一种栉水母可以彼此融合,即两个个体在受伤后可以合二为一,然后迅速同步收缩肌肉,合并消化道,共享食物。
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中国科学技术大学教授曾杰、特任教授耿志刚与电子科技大学教授夏川合作,仅以空气和水为原料,通过多步串联反应,实现了甘氨酸的定向合成。
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当前亟须找到减少食物中重金属含量的方法,而应用纳米级的“营养物质”,即“纳米农业”,是具有潜力的解决方案
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在最新研究中,研究团队以啤酒厂和奶牛场的富碳废水作为原料,借助其开发的MAAD技术,不仅将有机碳从这些高浓度废物流中去除,还为航空业制造出了低碳可持续燃料。
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加拿大西奈医疗中心团队发现,人类早期发育中的一个关键过程是由一种能在基因组中移动的DNA片段——转座子来调控。
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研究人员解释说,与需要超低温度的电子量子比特相比,以光子作为量子比特在室温下即可运行,具有独特优势。
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据《自然·通讯》15日发表的生态学论文,科学家在东太平洋海隆的热液喷口发现了动物生命。
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英国科学家开发出一种能在宽频率范围传输多个数据流的新技术,将无线数据的传输速度提升至938吉比特/秒。
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朊蛋白病是一类致死性神经退行性疾病,患者通常在短时间内出现记忆丧失、精神异常和运动障碍等症状,最终导致死亡。
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中山大学附属第八医院教授吴超团队与合作者研究揭示了幽门螺杆菌感染对类风湿性关节炎进展的影响,为类风湿性关节炎治疗提供了潜在的新靶点和思路。
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菊科植物是被子植物中的一个重要类群,包含许多重要的经济作物,如油料作物向日葵、蔬菜莴苣和观赏兼药用作物菊花等。
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高能量密度材料是一类能够短时间内产生极大能量的物质,广泛用于矿业和建筑等领域。
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大连理工大学教授王华楠团队根据许多枯萎的叶子或花朵在脱水后自发卷曲、从扁平结构转变为管状结构的自然现象,开发了一种创新策略来设计刺激响应支架。
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韩国科学技术院(KAIST)日前宣布,其研究团队成功开发一项新技术,能够精确“编辑”某些药物分子中的单个关键原子。
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科学家迄今已发现5700多种蚯蚓及亚种。然而,一项新研究表明,实际数量可能超过3万种,而要完全识别这些物种可能需要100多年。
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减少热量摄入可以使身体更瘦、寿命更长,这种效果通常归因于节食带来的体重减轻和代谢变化。10月9日,一项发表于《自然》的实验室研究挑战了节食如何延长寿命的传统观念。
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相较于传统的微波天线技术,基于里德堡原子的微波传感由于灵敏度高、尺寸小、选择性高、频谱覆盖宽等优势,近年来得到了学术界的广泛关注。
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如何构建“超网”,是学术界一个悬而未决的难题。“自然界的许多现象都包含多个随机因子的相互作用。
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类似于现代的大都市,该星系核心区域恒星密集,而其“郊区”则恒星较为稀疏。目前,星系边缘的新恒星形成正在加速,这标志着它正在向外扩展。
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一项研究,瑞士苏黎世联邦理工学院科学家研制出一款新型激光振荡器,其产生的激光在平均功率和强度方面,均创造了此类激光脉冲新纪录。
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团队就海水中的氯离子引发副反应和电极腐蚀现象,提出一种新的解耦式海水直接电解制氢策略,将有助于丰富和进一步构建破解海水复杂成分影响的海水电解制氢理论体系和技术框架。
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现在,研究人员发现,鲂鱼的腿不仅仅是用来走路的。事实上,它们是一种感觉器官,能发现被埋的猎物。
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香蕉是热带和亚热带地区的重要水果和粮食作物,全球约有5亿人依赖香蕉作为主食。
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该研究针对中国不同产区天麻质量差异显著,传统分析方法操作复杂、耗时、成本高、劳动密集型等问题展开研究。
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研究发现华北克拉通板内花岗岩和玄武岩中磷灰石低氢同位素(δD)值揭示水的深部起源。相关成果近日发表于《自然-通讯》(Nature Communications)。
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揭示了水稻种子细胞外囊泡对种子活力影响的可能机制。相关成果近日在线发表于《国际分子科学杂志》(International Journal of Molecular Sciences)。
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揭示了重大入侵害虫橘小实蝇Bactrocera dorsalis(Hendel)在性信息素合成上的雌雄二型差异及调控机制,即直肠性二型和蛋白质消化途径共同调控雄性橘小实蝇性信息素合成。
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美国科学家研究发现,虽然饮食限制可以延长小鼠寿命,但其对健康的种种影响却未必与长寿同效。
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日本科学家通过人类干细胞移植成功地修复了猴子模型的黄斑裂孔。移植后,用视网膜组织持续填充能闭合裂孔。
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“你见过火山岩吗?觉得里面有生命吗?”日本东京大学的Yohey Suzuki说,“至少我此前不这么认为,因此当发现岩石中的微生物时,我们激动不已。”
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大象的鼻子不简单。这种厚皮动物用它捡拾食物、向背上喷水、向其他大象发出警告,小象甚至用鼻子吮吸乳汁然后喷到嘴里。
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现有的全基因组关联研究往往偏重糖尿病、癌症和心血管疾病等,且大多数研究是在欧洲人群中进行的。
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后摩尔时代硅基器件的发展面临严峻挑战,自旋电子器件凭借低功耗、高工作速度、抗辐照等特性而备受关注。
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该校生命科学学院黄松教授团队在武夷山国家公园江西片区专项科考中,发现了隶属于两栖纲有尾目蝾螈科滇螈属的脊椎动物新物种——黄岗山蝾螈。
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中国科学技术大学研究员刘际课题组揭示了肾上腺非依赖性的下丘脑—交感—肝脏轴通路调控应激血糖代谢的新机制。
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南方医科大学教授吴娴波团队揭示了虚弱与慢性肝病之间的关联。相关研究成果近日发表于《肝病学杂志》。
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开发固态电解质是电池领域解决液态电解质安全问题的有效手段之一。目前,固态电解质的研究仍面临诸多问题,例如离子电导率低、界面兼容性差、批量合成工艺复杂等。
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当蛋白质和大分子折叠成错误的形状时,它们的功能会受到影响。一些结构变化甚至在阿尔茨海默病等疾病中发挥了作用。
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中外科学家在一项覆盖逾40万名受试者的遗传学研究中发现,孤独可能不是导致疾病的直接原因,管理与孤独相关的风险因素或许能改善长期健康结果。
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硫点具有优异的生物相容性和丰富的电子特性,广泛应用于医药、离子电池和聚合物工业
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研究团队进一步记录了清醒小鼠初级视皮层中数百个神经元对光栅视觉刺激的反应特性,成功鉴别出具有不同方向选择性的神经元
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优化生育和延迟退休将直接影响中国人口规模和结构,间接影响劳动力供需、国民经济和气候变化。
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蛋白质对于细胞正常运作至关重要,其不能正常工作时就会导致各种疾病。靶向蛋白质降解即利用细胞内的蛋白质回收系统摧毁致病蛋白质。
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美国科学家开发出一种新型基因疗法。针对实验小鼠开展的临床前研究表明,该疗法可利用磁场,以非侵入方式精确控制特定大脑回路。
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美国得克萨斯农工大学与桑迪亚国家实验室合作,成功改进了一种名为“互锁超表面”的新型连接技术
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该所近日联合鲁东大学、生态环境部南京环境科学研究所等单位,在武夷山国家公园发现一大型靴耳属新物种,命名为头囊靴耳。
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夫琅禾费线是太阳光谱中的暗特征吸收谱线。传统上,太阳物理学教科书认为日冕由上百万度的完全电离物质构成。
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人们能够听到声音、触摸物体及感受到亲人的抚摸,都归功于组成人体的细胞具备感知力量刺激的功能。
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该团队通过整合癌症基因组图谱数据库转录组学数据以及免疫浸润水平,结合生存分析、多重免疫组化,肝癌患者临床样本验证等方法
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虚弱作为一种多系统功能下降和压力敏感性升高的状态,是近年老年医学领域被关注的重要衰老指标之一。
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日前,中国科学技术大学研究员刘际课题组揭示了一条肾上腺非依赖性的下丘脑-交感-肝脏轴通路调控应激血糖代谢的新机制。
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团队在异质材料连接界面原子行为调控方面取得重要研究进展,提出了一种应变介导的缺陷工程诱导原子快速扩散策略
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近日,美国普林斯顿大学的神经科学家Mala Murthy 和Sebastian Seung 共同领导的FlyWire 联盟在《自然》发布系列文章,对该图谱进行了详细的描述。
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华南农业大学园艺学院教授陈长明团队在辣椒素转运机制研究方面取得重要进展,首次发现并鉴定到辣椒素转运蛋白基因CaABCG14。
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