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研究人员在南极冰层下发现一个活跃的生态系统半英里

<p>来自冰下湖Whillans的微生物“非常多样化”

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科学家哄人类胚胎干细胞组织

<p>在它们开始分化后42小时

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新研究显示植物可能使用“语言”进行交流

<p>弗吉尼亚理工大学的研究人员发现

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科学家们揭示斑马鱼的美丽色彩模式

<p>斑马鱼(Daniorerio)的名字来源于蓝色条纹与金色条纹交替的重复模式MPIf发展生物学/PMahalwar马克斯普朗克研究所的科学家们发现色素细胞如何在斑马鱼中出现并相互作用形成“斑马”模式斑马鱼是一种小型淡水鱼

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塔夫茨大学的生物工程师创造功能性3D脑样组织

神经元在整个支架毛孔(黑暗区域)形成功能网络图片由塔夫茨大学组织工程资源中心的塔夫斯大学生物工程师提供,创造了三维大脑样组织,其功能类似于大鼠组织,具有类似于组织的结构特征大脑生物工程师创造了三维大脑样组织,其作用类似于大鼠大脑中的组织并具有类似于组织的结构特征,并且可以在实验室中保存两个多月

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马克斯普朗克研究人员发现了免疫系统的新武器

<p>结核病病原体和吞噬细胞(巨噬细胞)之间的接触病原体和防御细胞之间的紧密接触使得诸如phthiocol等色素进入宿主细胞芳香烃受体的识别导致防御措施的快速动员信用:感染生物学的MPI/VolkerBrinkmann科学家发现了一种以前未知的免疫系统成分

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单因素可以重置免疫系统5亿年

<p>正常小鼠胸腺(左)仅含有一小部分B细胞(红色)</p><p>如果基因FOXN4被激活

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研究人员找到防止体重增加的线索

<p>耶鲁大学的一项新研究表明

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研究人员在南极冰层下发现一个活跃的生态系统半英里

来自冰下湖Whillans的微生物“非常多样化”,微生物细胞呈现各种形状黄色箭头指向通过扫描电子显微镜观察到的棒状细胞(图片由WISSARD提供)研究人员来自WISSARD项目发现了一个生活在南极冰盖下的微生物活跃生态系统,将铵和甲烷转化为生长所需的能量博兹曼-美国大规模远征地球最后一个边界的第一个突破性论文表明在西南极冰盖表面下半英里处有生命和活跃的生态系统,特别是在一个没有看到阳光或

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马克斯普朗克研究人员发现了免疫系统的新武器

结核病病原体和吞噬细胞(巨噬细胞)之间的接触病原体和防御细胞之间的紧密接触使得诸如phthiocol等色素进入宿主细胞芳香烃受体的识别导致防御措施的快速动员信用:感染生物学的MPI/VolkerBrinkmann科学家发现了一种以前未知的免疫系统成分,发现细菌毒力因子不仅可以被抗体中和,而且它们也可以直接被它们破坏.MaxPlanck研究人员发现了一种全新的免疫系统方式识别病原体

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科学家们揭示斑马鱼的美丽色彩模式

斑马鱼(Daniorerio)的名字来源于蓝色条纹与金色条纹交替的重复模式MPIf发展生物学/PMahalwar马克斯普朗克研究所的科学家们发现色素细胞如何在斑马鱼中出现并相互作用形成“斑马”模式斑马鱼是一种小型淡水鱼,它的名字源于一种醒目的蓝色条纹图案,交替出现金色条纹三种主要的色素细胞类型,黑色细胞,反射性银色细胞和黄色细胞在小型幼鱼的皮肤生长过程中出现并且作为多层马

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Lambda病毒架构最终呈现

<p>一台lambda机器Brown和Penn的研究人员已经描述了λ病毒用于将DNA插入或提取到大肠杆菌宿主中的DNA蛋白复合物</p><p>这是插入者ArthurLandy等人/布朗大学的翻译经过50多年的研究

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新模型揭示了壁虎如何紧贴物体

根据俄勒冈州立大学的研究,Geckos的脚在默认情况下是不粘的,但是它们可以通过施加小剪切力来激活“粘性”

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Lambda病毒架构最终呈现

一台lambda机器Brown和Penn的研究人员已经描述了λ病毒用于将DNA插入或提取到大肠杆菌宿主中的DNA蛋白复合物

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科学家哄人类胚胎干细胞组织

在它们开始分化后42小时,胚胎细胞明显分离成内胚层(红色),中胚层(蓝色)和外胚层(黑色)

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单因素可以重置免疫系统5亿年

正常小鼠胸腺(左)仅含有一小部分B细胞(红色)

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新模型揭示了壁虎如何紧贴物体

<p>根据俄勒冈州立大学的研究

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新研究显示植物可能使用“语言”进行交流

弗吉尼亚理工大学的研究人员发现,当寄生植物如d丝子攻击像甜菜这样的糖用植物时,植物之间存在大量的遗传信息交换信用:弗吉尼亚理工大学农业与生命科学学院弗吉尼亚理工大学的新研究揭示了植物可以使用新发现的分子语言相互交流,打开通往科学新领域的大门,探索植物如何在分子水平上相互沟通弗吉尼亚理工大学科学家发现了一种潜在的新型植物交流方式,一种这使得他们能够彼此分享大量的遗

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研究人员找到防止体重增加的线索

耶鲁大学的一项新研究表明,当研究人员阻断核受体PPARgamma对小鼠脑内少量脑细胞的影响时,动物吃得少,对高脂饮食产生抗药性

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塔夫茨大学的生物工程师创造功能性3D脑样组织

<p>神经元在整个支架毛孔(黑暗区域)形成功能网络图片由塔夫茨大学组织工程资源中心的塔夫斯大学生物工程师提供

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Deborah Trevallion

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丰富多彩的语言 - 这就是澳大利亚鸟类和鲜花“说话”的方式

<p>在澳大利亚

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尼克汤普森

尼克汤普森

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杰拉特刘易斯

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罗伯托索里亚

罗伯托索里亚

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为什么我们在智能手机上做蠢事

想象一下:你在午餐时上网冲浪你决定购买音乐会门票,所以为了省下你的三明治,你要求路人为你登录票务网站这个场景听起来不切实际用户经常扫描,点击并导航到可能不受信任的互联网资源,只有一个机器可读的矩阵-一个二维码-来引导二维编码是由丰田子公司Denso-Wave于1994年创建的矩阵条形码识别汽车的方式组件在物理上它们与产品包装上使用的传统条形码类似矩阵配置允许存储数千个字符的

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杰拉特刘易斯

杰拉特刘易斯

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塑料蛋白质:化学作为一种动态的学科

<p>澳大利亚2025年:科学将如何应对未来的挑战</p><p>我们与澳大利亚首席科学家IanChubb合作

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马丁伯德

马丁伯德

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是时候为更聪明的研究建立仿生大脑了

<p>大脑的结构揭示了一个大规模互联的电化学活跃细胞的网络众所周知

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克里斯鲍尔

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紧急服务受益于没有电线的高速世界

当灾难发生时-例如1月在维多利亚州的森林大火或最近冻结的北美大部分地区-对于紧急服务来说获取最新信息至关重要他们需要从任何紧急地点和指挥中心获取实时数据,以便他们能够分析它,及时做出决策并广播公共服务更新CSIRO认为它有一个高速和高带宽无线技术解决方案,称为Ngara,最初开发用于帮助向澳大利亚农村地区提供宽带速度

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人格差异:巨魔和网络人员不一样

<p>最近电视名人夏洛特道森的死亡以及网络虐待在她与抑郁症的斗争中扮演的可能角色表明这种行为是多么具有破坏力</p><p>前模特曾告诉她与抑郁症的斗争以及她遭受社交媒体用户的虐待和骚扰网站推特自道森周末去世以来

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现代科学家面临的挑战是避免职业自杀

闭上眼睛,想象科学家你看到了什么?也许阿尔伯特·爱因斯坦专心地盯着一块难以理解的方程式的黑板,或亚历山大·弗莱明,蜷缩在实验室的长凳上,盯着培养皿?可能的是,你会把科学家想象成一个有智慧的个体,与大自然的秘密英勇地斗争,并寻找将改变我们对宇宙的理解的“尤里卡!”时刻

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塑料蛋白质:化学作为一种动态的学科

澳大利亚2025年:科学将如何应对未来的挑战?我们与澳大利亚首席科学家IanChubb合作,询问每个科学学科现在和将来如何为澳大利亚做出贡献由杰出人士撰写,并附有两篇专家评论,以确保更广泛的视角,这些文章每两周播出一次并集中于每一个主要科学领域今天,我们来看看化学将如何塑造我们的生活化学是最重要的科学学科,是物理,物质和生物世界的基础

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Deborah Trevallion

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克里斯鲍尔

克里斯鲍尔

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紧急服务受益于没有电线的高速世界

<p>当灾难发生时-例如1月在维多利亚州的森林大火或最近冻结的北美大部分地区-对于紧急服务来说获取最新信息至关重要他们需要从任何紧急地点和指挥中心获取实时数据

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Nitesh Soni

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安德鲁霍姆斯

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研究人员在Kermadec海沟中发现'Supergiant'端足类动物

<p>来自阿伯丁大学和国家水与大气研究所(NIWA)的研究人员在探索新西兰北部的Kermadec海沟时发现了“超巨型”片脚类动物</p><p>这些探险家正在寻找深海蜗牛

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有争议的提案希望糖被调节为有毒物质

<p>一项新的

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科学家使用Tasar家蚕帮助生长人工心脏组织

从蚕茧的茧中切下的圆盘为心肌细胞提供了基本的支架

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研究人员可能能够对任何微生物的基因组进行测序

<p>到目前为止

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UGA研究人员使用“骨折腻子”快速修复断骨

<p>UGA研究小组创建了一个新的“骨折腻子”来加速骨折愈合(LRSteveStice

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HIV疫苗批准用于人体临床试验

<p>来自西安大略大学Schulich医学和牙科学院的Chil-YongKang博士

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研究人员发现叶绿体基因组从植物转移到植物

<p>桦树(左)和橡树之间的天然嫁接(右)性不相容的物种可以在嫁接位点交换叶绿体基因组在研究植物绿色叶绿体中的DNA时

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以前未知的Hominin在西伯利亚的Denisova洞发现

<p>由俄罗斯科学院监管的丹尼索瓦洞穴的发掘是一项涉及国际研究团队的持续冒险</p><p>Denisova洞穴位于西伯利亚南部阿尔泰山脉的高处

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HIV疫苗批准用于人体临床试验

来自西安大略大学Schulich医学和牙科学院的Chil-YongKang博士,来自西安大略大学的Chil-YongKang博士和他的团队在过去二十年里一直在研究艾滋病病毒并且研究最后一种疫苗十年他们最近获得美国食品和药物管理局的批准开始人体临床试验他们的疫苗是独特的,因为它使用杀死的整个HIV-1,不同于其他疫苗,专注于艾滋病毒的一个特定成分作为抗原,使用重组DNA的基因疫苗携

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UGA研究人员使用“骨折腻子”快速修复断骨

UGA研究小组创建了一个新的“骨折腻子”来加速骨折愈合(LRSteveStice,JenniferMumaw,ErinJordan,JohnPeroni)佐治亚大学再生生物科学中心的研究人员正在努力开发快速骨愈合过程对于士兵来说,通过使用“骨折腻子”成人干细胞产生一种参与骨愈合的蛋白质并将其生成凝胶,他们能够捕获大鼠跑来跑去的视频,仅仅两周后人体骨折动物是痛苦的,经

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