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中国科学家在林可霉素生物合成机制方面获突破
作为一种广泛存在的有机化合物,小分子硫醇一直以来被视为消除生命体有害物质的“清道夫”。如今,科学家发现,它们除了清除毒害的保护性功能,还具有“导演”抗生素精密合成的建设性功能。该发现改写了人类对于小分子硫醇的传统认识,有望带来相关医药化学品生物制造技术的变革。 英国《自然》杂志1月14日在线发表了中科院上海有机化学研究所刘文团队在林可霉素生物合成机制方面取得的突破。 据介绍,小分子硫醇是一类带有巯基官能团的有机化合物,广泛存在于动物、植物和微生物等几乎所有生物体系中。长期以来,无论是在化学家还是..
2015-02-02
科学家培育出类似小脑的三维脑组织
干细胞研究的一个主要目标是用未分化的干细胞生长出组织,替换受损的身体部位。这对神经系统而言尤其困难,因为不仅要生成特殊类型的神经元,还要设法让它们按特殊方式连在一起。 日本理化学研究中心(RIKEN)发育生物学研究所成功诱导人类胚胎干细胞自行组织,发育成一个类似于小脑的三维结构,有着恰当的背—腹式花纹和多层结构,与自然发育的小脑相同。研究成果发表在最近的《细胞·报告》杂志上,为探索实验室重建神经结构提供了重要线索。 研究人员详细介绍了如何按顺序利用几种信号分子,促使人类胚胎干细胞自组织,分化成三维的功能性..
2015-01-31
科学家发现光线减速新方法:改变光子形状
格拉斯哥大学的科学家发现了减慢光速的新方法。图为在一次实验中,一个光子的速度超过了另一个光子。 据国外媒体报道,科学家们早已知道,当光穿过水或玻璃之类的材料时,速度会稍微有所减慢。但人们普遍认为,光子在穿过自由空间时,速度是不可能降低的,因为不会有任何物质对它造成阻碍。然而在一项最新的研究中,科学家们首次在自由空间中减缓了光子前进的速度,说明光速远比我们想象的还要复杂。 该研究结果被发表在1月23日的《科学快讯》(Science Express)上。 来自格拉斯哥大学(the University of Glasgow)以及赫瑞瓦特大学(Heriot-Wa..
2015-01-29
科学家开发“安全开关”可降低转基因生物扩散风险
英国和美国研究人员26日说,他们开发出一种生物“安全开关”,可以控制转基因生物的生死,从而降低转基因生物扩散的风险。这项成果发表在新一期美国《国家科学院学报》网络版上,在防范生物恐怖袭击和保护生物知识产权等方面有着广泛的应用前景。 论文共同作者、英国爱丁堡大学基因组自动合成中心主任蔡毅之教授对新华社记者说,这种“安全开关”实际上是一种纳米级的小分子组合,“这些小分子就像密码锁组合一样,要有正确的排列组合和正确的浓度才能打开”。把这种“安全开关”嵌入到转基因生物基因组内,就会实现对它的生..
2015-01-28
加拿大科学家开发出构建下一代生物传感器的通用技术
据26日出版的《自然·方法学》报道,活细胞中蛋白间相互作用的检测和成像将变得更加丰富多彩,这要归功于加拿大科学家开发出的一种新技术。这种新方法可将生化过程转换为更易可视化的颜色变化,从而为细胞生物学家和神经学家提供了一种新工具,以帮助其解决从细胞生物学基本机制到精神疾病根源,乃至开发新颖疗法等方面的问题。 蛋白基本上控制着细胞中所有的生物过程,虽然蛋白有时也会单独行动,但其最平常的行为就是与其他蛋白相互作用以执行其正常的生物功能。检测蛋白间相互作用的关键是理解细胞中的正常和异常功能。 阿尔伯塔大学化学家罗伯..
2015-01-27
科学家发现比钻石更坚硬的物质
长久以来,人们认为世界上最坚硬的物质是钻石,近来科学家发现了一种比钻石更加坚硬的物质——“立方体氮化硼”。这种透明晶体的维氏硬度达到了108G帕,钻石的维氏硬度为100G帕。这种坚硬物质的奥秘来自于它的纳米微观结构,就像洋葱一层层折叠而成,又像俄罗斯套娃层层嵌套在一起。当置于1800摄氏度和150亿帕(68000个大气压)的条件下,氮化硼就能形成这样的结构。 科学家发现“立方氮化硼”比钻石还要坚硬,其维氏硬度达到了108G帕。 通常情况下,为了使物质更加坚硬,科学家设法减小晶体中颗粒的大小。但是这种方法并不是一..
2014-10-10
美科学家研发纤维素生产直链淀粉技术
来自美国弗吉尼亚理工大学的一个研究小组日前宣布已成功地将纤维素转化成淀粉,这为从植物中摄取新的营养物质提供了新思路。该研究成果发表于《美国国家科学院院刊》。 纤维素和淀粉具有相同的化学式,仅化学键存在差异。研究人员希望利用级联酶打破纤维素的骨架,重新构型转变成淀粉。新的方法将从非食品植物材料的纤维素,如玉米秸秆,转化为约30%的直链淀粉,剩余部分水解生成葡萄糖,进而生产乙醇。这种生物过程被称为"酶解生物转化和微生物发酵同时进行法",很容易被扩大规模实现商业化生产。该方法环境友好,因为它不需要昂贵的设备,额外补充热..
2014-09-11
科学家研发出明胶制备用新型蛋白酶及配套工艺
明胶(Gelatin)是胶原的水解产物,广泛用于医药、食品、纺织、化工、电子、造纸、印刷等30多个行业。随着明胶市场的细分,目前对明胶的质量要求进一步显现出高标准、系统化和专业化的新特点。传统酸碱法生产明胶工艺由于周期长、卫生条件难以控制、设备改进困难,以及对环境造成污染等原因,难以满足日益增长的明胶市场的系统需求。我国西部地区原料丰富、湿度适宜,是我国明胶的主要产地,但传统明胶酸碱法制备工艺生产过程中的酸、碱排放对水体和空气的污染十分严重,同时,传统工艺耗水量大、耗能高的缺点又加剧了西部水资源和电能紧张的状况。 近日,中国科学院天津工..
2014-09-10
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