• 我国科学家发现维生素C可以促进浆细胞分化

    近期,我国西湖大学的常兴团队在一项研究中发现,维生素C能够通过增强TET2/3介导的DNA去甲基作用来促进浆细胞分化和体液免疫反应,进而增强机体免疫力。该研究发表在《Cell Reports》杂志,题为:Ascorbic acid promotes plasma cell differentiation through enhancing TET2/3-mediated DNA demethylation。 浆细胞是由人体B淋巴细胞

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  • 科学家发现导致肥胖患者代谢失衡的新机制

    近日,美国华盛顿大学医学院的研究人员在研究中发现,体内脂肪细胞的线粒体从脂肪细胞到巨噬细胞的转移机制是调节机体代谢稳态、维持能量平衡的重要机制,但在肥胖患者中,这一转移机制有所受损,这可能加剧了肥胖者的能量稳态异常,从而导致肥胖。文章发表在《Cell Metabolism》上,题目为:

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  • 科学家通过废弃细菌的水解液实现发酵生产L

    L-色氨酸作为食品、医药、饲料等多个领域的必需品,其低成本、大规模生产一直备受人们关注。目前最常用的生产方法为微生物发酵,发酵废液的处理,通常是将废弃的细菌经过简单处理后作为有机肥使用,但这样粗糙的废弃物处理大大降低了产品的附加值。 近日,来自天津科技大学的研究团队发表了

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  • 科学家构建可自我调控代谢的细胞工厂

    在生物发酵领域,菌体生长代谢和生产目的产物的次生代谢共同竞争营养物质,这二者之间的矛盾一直是限制细胞高效生产的因素。 近日,山东大学微生物技术国家重点实验室的研究团队在生物技术领域著名杂志《ACS synthetic biology》发表了题为“Quorum Sensing-Based Dual-Function Switch and Its Application in Solving

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  • 我国科学家在低维拓扑超晶格中可调控的自旋输运研究中取得重要进展

    自旋流的产生、操控与探测是自旋电子学研究的核心内容。目前人们致力于寻找、设计出高自旋流-电荷流相互转化、高电导率的强自旋轨道耦合材料,以期实现具有超低功耗的自旋电子学器件。然而对于大多数具有单一表面态的三维拓扑绝缘体来说,它们的自旋流到电荷流转化效率(λIEE)仍旧相对较小

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  • 印尼将人工智能纳入新的国家战略

    据《雅加达邮报》报道,8月10日,印尼研究技术部长兼国家研究创新署(BRIN)主席班邦(Bambang Brodjonegoro)在雅加达发布了指导印尼在2020年至2045年期间发展人工智能的蓝图。除了物联网、高级机器人、增强现实技术和3D打印的发展以外,人工智能的发展是该部重点关注的五个领域之一。 班邦部长表示,印尼将

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  • 我国科学家在微波精密测量领域取得突破性进展

    微波是人类观察世界的另一只“眼睛”,利用微波遥感技术可以测绘人类难以涉足地区的地形地貌、探索广袤神秘的宇宙太空。随着人类对未知世界探索的不断深入,经典微波测量方法在探测灵敏度和测量精确度方面都已经无法满足现实需求。 在国家重点研发计划“量子调控与量子信息”重点专项等科

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  • 我国科学家在磁性外尔半金属中首次提出“自旋轨道极化子”概念

    磁性量子材料的缺陷工程及其局域量子态自旋的调控,有望用于构筑未来实用化的自旋量子器件,是目前凝聚态物理研究的热点领域之一。研究该类材料磁性以及拓扑特性的一个有效方案是在原子尺度探究其空间局域激发态,但至今未见报道。 在国家重点研发计划“量子调控与量子信息”重点专项等科

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  • 科学家揭示小胶质细胞在复杂性热惊厥中发挥保护作用的新机制

    11月3日,浙江大学基础医学院/附属二院胡薇薇教授和药学院陈忠教授团队在Cell Reports在线发表了题为“Microglial displacement of GABAergic synapses is a protective event during complex febrile seizure”的研究论文,本研究首次揭示了小胶质细胞可通过取代谷氨酸能神经元胞体周围的γ-氨基丁酸(GABA)能突触,降低神经元的

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  • 中国科学家首次解析神经母细胞瘤单细胞图

    神经母细胞瘤(NB)是神经-衍生的恶性肿瘤的一种亚型,是儿童时期最常见的颅外实体瘤。尽管进行了广泛的研究,NB的潜在发展起源仍不清楚。 2020年9月17日,复旦大学研究团队在Cancer Cell 在线发表题为“Glial Metabolic Rewiring Promotes Axon Regeneration and Functional Recovery in the Central Nervous System”的研究论文,该

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