变异蝾螈重新长出正常肢体 代替有缺陷的肢体

这听起来像是《X战警》里的情节,但它却是在加利福尼亚州的一个实验室实际发生的:变异蝾螈在被切掉有缺陷的附肢后,长出了完美的四肢。这一发现有助于科学界进一步了解再生的原理。尽管有报道称,幼儿的指尖被切... ...

研究发现:电鳗的电击过程能将基因传递给附近的动物

最近的一项研究发现,电鳗放电产生的电能足以将环境中的遗传物质转移到附近动物的细胞中。这一发现表明,电鳗和其他发电生物可能会影响自然界中的基因改造。在实验室环境中,电穿孔涉及对细胞施加电场,以增加细胞膜... ...

麻省理工学院革新细胞成像技术:观察活细胞内部活动的新方法

利用可开关的荧光标签,麻省理工学院的工程师们可以研究细胞中的分子如何相互作用来控制细胞的行为,研究人员开发出一种方法,可以同时观察到多达七种不同的分子,甚至有可能观察到比这更多的分子。活细胞会受到多种... ...

揭开鲨鱼皮的秘密: 下一个医学奇迹?

鲨鱼在野外受伤后具有惊人的愈合能力,显示出与其他鱼类不同的明显韧性。虽然这种愈合能力尚未在受控实验室条件下得到科学记录,但在鲨鱼皮肤中发现的一些化学物质可能具有重要的生物医学潜力。为了研究这种可能性,... ...

哈佛大学最新研究揭示心脏如何开始跳动

从几个细胞转变成一个发育完全的生物体,并配备可工作的组织和器官,是一个混乱但高度同步的过程,需要细胞以精确的方式组织起来并开始协同工作。这一过程在心脏中尤为显著,静止的细胞必须开始完全一致地跳动。现在... ...

具有超能力的蠕虫 斯坦福大学科学家揭开再生的秘密

当许多生物体发生损伤时会触发全身反应,可能有助于愈合和再生;这在小鼠、蝾螈、斑马鱼和涡虫中都可以看到。在涡虫中,研究人员发现,ERK信号通路沿着其体壁肌肉细胞以比之前认为的更快的速度传播,对于再... ...

科学家终于了解鱼类如何进化出保护性骨鳞

加州理工学院的一项研究发现,躯干神经嵴细胞是鱼类保护性骨鳞的起源,这揭示了脊椎动物盔甲的进化过程。大约3.5亿年前,你们的进化祖先以及所有现代脊椎动物的祖先都只是生活在海洋中的软体动物。为了生存和... ...

有机电极可实现无需手术的短期电疗

研究人员开发出了一种柔软的导电电极,这种电极不需要进行侵入性手术植入,而且随着时间的推移会被人体吸收。他们说,他们的方法可能是一种通过电刺激治疗癌症和神经损伤等非慢性疾病的新方法。对组织和神经系统的治... ...

研究人员首次发现控制血脑屏障的遗传信号

对小鼠和斑马鱼的新研究发现了形成和维持血脑屏障所需的遗传信号。这一发现可以让科学家控制血脑屏障的通透性,从而提供一种更有效的方法将药物输送到大脑以治疗中风、神经退行性疾病、精神疾病和癌症。研究人员将荧... ...

科学家发现一种分子已经在生物群体中传播了几百万年的情感

当一个人向我们微笑时,我们自然会用类似的表情来回应。相反,如果我们和一个正在经历愤怒或压力的人在一起,我们往往会不经意地采用这些负面情绪。这种反映我们周围人的情绪状态的先天倾向被称为情绪传染。几千年来... ...

科学家发现部分类型的癌症背后的全新机制

癌症可能是一系列事情出错的最终结果,而了解其原因是预防和治疗的关键。现在,科学家们已经发现了一种以前从未见过的致癌机制--一种细胞垃圾处理系统的堵塞物。这一突破始于哈佛医学院研究员Insco在研究斑马... ...

研究人员正在培育无菌鲑鱼鱼苗 孵化后可保持无菌状态12周

包括来自NTNU的研究人员正在培育无细菌的鱼苗。这比你想象的更重要。英格丽-巴克(IngridBakke)说:"我们正在设法使鱼苗在鱼卵孵化后保持无菌状态长达12周。"她是NTNU生物技术和食品科学... ...

新研究揭示了纳米塑料如何影响新陈代谢

PET,这种常用于制造瓶子的塑料广泛存在于我们的生态系统中。来自莱比锡大学和亥姆霍兹环境研究中心(UFZ)的研究人员最近合作进行了一项研究,以考察小型PET塑料颗粒对生物体的代谢和发育的不利影响。他们... ...

环境​太热时大脑会发生什么?斑马鱼实验告诉你

斑马鱼实验表明脆弱的淡水和海洋物种可能受到气候变化的影响。当气候发生变化时,哪些生物能生存,哪些会死亡?一种小的幼鱼正在为大脑如何对温度上升做出反应提供意想不到的见解。 ...

科学家揭示斑马鱼如何修复受损的心脏

当一个人心脏病发作而没有得到及时治疗时,心肌细胞会因缺氧受损并开始死亡。疤痕组织生长,由于我们不能制造新的心肌细胞,心脏就不能像它应该的那样有效地泵送。然而,对于像斑马鱼这样的低等脊椎动物来说,情况却完全不同:它们可以再生器官,包括其心脏。 ...

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