现代遗传学的起点,孟德尔,一个被“塑造”出来的天才
如果说现代遗传学的起点是格雷戈尔·孟德尔的豌豆实验,那我们得先承认一个事实:这场革命,起源于一个在神学院里“混不下去”的物理生。孟德尔的故事不是典型的“科学天才”,而是一个反复失败、数次崩溃,却刚好被一个特殊体制保护下来的普通人,恰好做了正确的实验,在错误的时
如果说现代遗传学的起点是格雷戈尔·孟德尔的豌豆实验,那我们得先承认一个事实:这场革命,起源于一个在神学院里“混不下去”的物理生。孟德尔的故事不是典型的“科学天才”,而是一个反复失败、数次崩溃,却刚好被一个特殊体制保护下来的普通人,恰好做了正确的实验,在错误的时
是一种以多发指、趾关节融合、跗骨融合、腕骨融合等为主要临床表现的全身多发骨融合性疾病。特征:先天性的、遗传性的骨骼系统疾病;骨关节形成、连接缺陷。
神经系统由许多类型的细胞组成,而细胞类型是由它们的分子、解剖、形态和生理特性决定。目前利用分子技术甚至在已知的解剖细胞类别中鉴别出了多种亚型。在多个水平上识别细胞类型,对于了解大脑如何工作以及开发针对脑功能障碍的选择性靶向治疗方法至关重要。
对于一般的安全问题,超声强度对其安全性起着至关重要的作用。高强度超声可导致热效应和潜在的组织损伤。超声对热损伤的担忧因目标区域血液灌注的自然冷却效应而得到缓解。例如,视网膜的血管系统可以比眼球的其他部分更有效地散热,从而降低热损伤的风险。然而,这并不能消除对超
在古代,婚姻不是两个人谈情说爱的事,大多数时候婚姻更像是家族之间的一种战略联盟。
日内瓦CERN实验室的粒子加速器突发奇用——物理学家将实验设备改造成神经调控装置,当光束精准刺激决策者前额叶皮层时,原本胶着的希格斯玻色子探测方案竟在23秒内达成共识。这场科学狂想曲般的实验,意外揭开了组织行为学的量子面纱:人类决策的终极密钥,或许就藏在神经回
先说说外貌相关的遗传定律。就说颜值这事儿,有这么个说法,“长得丑,在于爸”。意思就是孩子帅不帅啊,老爸责任可不小。老爸基因要是好,孩子那长相啊,就差不了。
近日,郑州大学作为共同第一作者单位在Nature杂志发表了题为“Probing plant signal processing optogenetically by two channelrhodopsins”的研究论文,郑州大学生命科学学院周杨博士作为共同第
为了深入研究细胞内复杂的生物过程,科学家们开发了多种技术来调控细胞功能,这些技术也为合成生物学的发展提供了重要基础。传统的基因沉默和敲除技术(如RNAi和CRISPR-Cas9)虽然有效,但它们依赖于相对缓慢的生物过程,而且通常不可逆,细胞可能会产生适应性反应
脑类淋巴系统(Glymphatic System,GS)是大脑内一个广泛的循环通路,负责脑脊液(CSF)与脑内间质液(ISF)的直接交换【1】。越来越多的研究发现,GS功能障碍与多种中枢神经系统疾病密切相关,尤其是神经退行性疾病,如阿尔茨海默病(AD)和帕金森
癌基因组的生物学特征包括调控肿瘤起始、进展、维持的驱动突变 (driver mutation) 和不具有功能的“乘客”突变 (passenger mutation) 。鉴定出肿瘤驱动突变中的维持基因对于开发有效的肿瘤治疗方法至关重要。髓母细胞瘤 (Medull
分为可遗传的变异(hereditable variation),和不可遗传的变异(non-hereditable variation),
指通过营养体增殖产生后代的繁殖方式,其优点是能保持品种的优良特性、生长快。
路德维希・凡・贝多芬(1770 - 1827 年)作为极具影响力且广受欢迎的古典音乐作曲家,其作曲与钢琴演奏生涯深受健康问题困扰,诸如渐进性听力丧失、反复出现的胃肠道不适以及肝脏疾病等。本研究旨在通过对贝多芬头发进行基因组分析,揭示其疾病潜在的遗传及感染性病因
2024年11月30日-12月1日、12月7日-8日,由甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院)和精准影像协同创新甘肃省国际合作基地联合举办的“神经精神疾病影像遗传学国际交流与合作学术会议”在兰州顺利召开。大会执行主席、精准影像协同创新甘肃省国际合作基地主任、兰州大
ipRGC的感光通过差异性调节大脑视皮层兴奋性和抑制性神经元对方位刺激的响应,重塑了视皮层神经网络的兴奋/抑制平衡,最终提升了视皮层的方位选择性及小鼠和人的视觉方位识别能力。
在这个由UCL世界著名遗传学家讲授的多学科硕士课程中,您将了解遗传学和最新科学方法如何改变我们对人类疾病的认识。
编辑丨王多鱼排版丨水成文光遗传学(Optogenetics)是一门将光学和遗传学技术相结合的新兴学科,其具有远程无痕、时空特异性、可调节性和可逆性等特点。目前被广泛应用于生物基础研究,如控调控基因组转录活性、重组信号通路、控制核酸酶的活性,此外也广泛应用于生命
光遗传学(Optogenetics) 是一门将光学和遗传学技术相结合的新兴学科,其具有远程无痕、时空特异性、可调节性和可逆性等特点。目前被广泛应用于生物基础研究,如控调控基因组转录活性、重组信号通路、控制核酸酶的活性,此外也广泛应用于生命医学领域,如糖尿病治疗
基因治疗旨在通过修复或改造异常基因来治疗疾病,但是往往在控制基因表达的时间和空间上存在一定的局限性,难以实现精准调控。而光遗传学技术的出现,为解决这一问题提供了新思路。