着丝粒由长段高度重复和快速进化的DNA组成,仍然是人类基因组中最难解决和研究的区域之一。实验研究表明,特殊的染色质,而不是潜在的DNA,支撑着着丝粒在染色体分离中的功能。事实上,着丝粒上的DNA在大小、结构和组成上在染色体和单倍型之间以及在整个种群中都是不同的。这些固有的复杂性,加上缺乏可扩展和可靠的方法来检测如此大的重复基因座,阻碍了它们在个体和物种之间的系统研究、注释和比较。
该研究使用多路单细胞转录组读出筛选了480种与TF诱导相结合的形态因子信号调节。对70万个细胞的分析确定了沿神经管发育轴分布的各种兴奋性和抑制性神经元。在TF过表达之前对神经祖细胞进行模式化,通过激活在原代组织对应物中活跃的调控,扩大了神经元的多样性 ...
BEIJING, Jan. 23 (Xinhua) -- Chinese researchers recently made a breakthrough in ferroelectric materials that promises to dramatically increase information storage density.
BEIJING, Jan. 23 (Xinhua) -- Chinese researchers recently made a breakthrough in ferroelectric materials that promises to dramatically increase information storage density. Their findings were on ...
导读人类胚胎常在受精后至着床前的关键发育节点停滞,导致不孕和妊娠丢失等临床问题。受精卵形成后,合子基因组激活(ZGA)是胚胎发育经历的第一个关键节点。此时,胚胎逐步脱离对母体RNA和蛋白质的依赖,向合子基因自主表达模式过渡。ZGA异常是导致人类早期胚 ...
最近几年,我们经常看到这样的消息:微塑料已经全面入侵人体,从大脑到血液再到心脏,甚至连生殖系统都没能逃脱。重要的是,这些信息不仅来源于新闻报道,还有很多是发表在各大期刊的科学研究。 但是,微塑料真是“塑料”吗?近期《卫报》进行了一项深度调查 ...
A team of Chinese researchers has developed an autonomous robotic system capable of performing delicate eye injections within ...
近年来,关于微塑料(Microplastics)“入侵”人体的研究层出不穷。从血液、胎盘到大脑,科学家们似乎在人体的每一个角落都发现了这些微小颗粒的踪迹。然而,这一领域近期遭遇了科学界的强烈质疑。
近年来,关于微塑料(Microplastics)“入侵”人体的研究层出不穷。从血液、胎盘到大脑,科学家们似乎在人体的每一个角落都发现了这些微小颗粒的踪迹。然而,这一领域近期遭遇了科学界的强烈质疑。
然而,效率的提升并不必然意味着科学探索的拓展。当 AI 更擅长处理数据充足、问题明确、路径成熟的研究任务时,科研活动是否会整体性地向这些方向集中,从而改变科学知识的分布结构和演化方式,这是一个长期存在但缺乏系统证据的问题。个体层面的成功是否真的能够累积为集体层面的进步,在 AI 深度介入科研之后,反而变得更加值得重新审视。
短短三年时间,“微塑料进入人体”的研究如雨后春笋般涌现,血液、胎盘、心脏、大脑……一个个被微塑料攻陷,几乎覆盖了人体的所有重要器官系统。更吓人的是,这些研究大多发表在顶刊上,自然获得了强力背书,经媒体传播后引发全球恐慌。但2026年开年,英国《卫报》 ...