合成液滴引起原始湯的攪動(dòng):趨化性研究回答了有關(guān)生物運(yùn)動(dòng)的問題 科學(xué)家發(fā)現(xiàn)防止不混溶液體聚結(jié)的方法 研究人員通過數(shù)學(xué)計(jì)算揭示了以前未知的空氣動(dòng)力學(xué)現(xiàn)象 研究揭示蛋白質(zhì)在幫助纖毛向細(xì)胞其他部分傳遞信號(hào)方面發(fā)揮關(guān)鍵作用 金剛石粉作為磁共振成像造影劑釓的潛在替代品 工程師發(fā)現(xiàn)高效穩(wěn)定有機(jī)太陽能電池的關(guān)鍵 機(jī)載單光子激光雷達(dá)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)高分辨率3D成像 兩種新型碳化物的合成為復(fù)雜的碳結(jié)構(gòu)如何在其他行星上存在提供了視角 科學(xué)家用大鼠細(xì)胞再生小鼠神經(jīng)通路 BESSY II 的 IRIS 光束線獲得新的納米光譜終端站 先進(jìn)的細(xì)胞圖譜為生物醫(yī)學(xué)研究打開了新的大門 氣候變化可能成為生物多樣性下降的主要驅(qū)動(dòng)因素 世界上最干燥炎熱的沙漠下發(fā)現(xiàn)了隱藏的生物圈 研究結(jié)合 DNA 折紙和光刻技術(shù) 向分子計(jì)算機(jī)更近了一步 科學(xué)家開創(chuàng)了用于動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)分析的新 X 射線顯微鏡方法 超薄 柔性太陽能電池在商用四軸飛行器無人機(jī)中展示了其前景 隨波逐流:深入研究?jī)?chǔ)能電池的電極 光在變形的晶體中靜止 一種新型通用光基技術(shù) 用于控制散裝材料的谷偏振 新研究揭示了寄生蟲如何塑造復(fù)雜的食物網(wǎng) 測(cè)試生物標(biāo)志物的工作效果:新的熒光顯微鏡方法可以將分辨率提高至埃級(jí) 生物電子芯片可在 20 分鐘內(nèi)檢測(cè)唾液中的維生素 C 和 D 科學(xué)家調(diào)整量子位陣列中的糾纏結(jié)構(gòu) 虛擬傳感器幫助飛行器在旋翼發(fā)生故障時(shí)保持在高空 新見解帶來更好的下一代太陽能電池 為什么機(jī)器人跑不過動(dòng)物 研究人員發(fā)現(xiàn) Fontan 手術(shù)相關(guān)肝病背后的生物學(xué)原理 進(jìn)化生物學(xué)家表明雌性杜鵑的顏色變異是基于古代突變 在人工智能系統(tǒng)中模擬神經(jīng)退行性變和衰老 進(jìn)化如何優(yōu)化鳥類的磁傳感器 多樣性和生產(chǎn)力齊頭并進(jìn):科學(xué)家分享哪些森林可以適應(yīng)氣候變化 研究表明細(xì)胞擁有隱藏的通訊系統(tǒng) 保費(fèi)不變,保障再升級(jí)!2024版“滬惠?!闭缴暇€ 進(jìn)一步拓寬受益人群、保障范圍 科學(xué)家揭示了增加哺乳期母親泌乳量的新途徑 經(jīng)過激光處理的軟木可吸收油脂 用于碳中和海洋清理 研究人員發(fā)現(xiàn)野生二粒小麥的自然變異具有廣譜抗病性 用于未來氣候中性化學(xué)品的細(xì)菌 研究人員開發(fā)基于鹵素多電子轉(zhuǎn)移的高能量密度水系電池 了解胃魚胃損失進(jìn)化的進(jìn)展 新工具包使分子動(dòng)力學(xué)模擬更容易 研究人員報(bào)告物種間基因調(diào)控差異的機(jī)制 一種酶促合成潛在 RNA 療法的新方法 新方法可以探索未來電子離子對(duì)撞機(jī)中的膠子飽和度 小型剪切流穩(wěn)定 Z 箍縮聚變裝置創(chuàng)下電子溫度紀(jì)錄 新的小分子幫助科學(xué)家研究再生 全息顯示讓我們一睹沉浸式未來 合成用于圓偏振發(fā)光發(fā)射體的高效碳螺旋烯 打破微型實(shí)驗(yàn)室的界限:使用聲波的新技術(shù)對(duì)納米粒子操縱具有影響 研究表明拯救西南極冰蓋還為時(shí)不晚 研究人員發(fā)現(xiàn)塑料食品包裝可能含有影響激素和新陳代謝的有害化學(xué)物質(zhì)
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合成液滴引起原始湯的攪動(dòng):趨化性研究回答了有關(guān)生物運(yùn)動(dòng)的問題

導(dǎo)讀 我們的身體由數(shù)萬億個(gè)不同的細(xì)胞組成,每個(gè)細(xì)胞都發(fā)揮著自己獨(dú)特的功能來維持我們的生存。細(xì)胞如何在這些極其復(fù)雜的系統(tǒng)內(nèi)移動(dòng)?他們?cè)趺粗?..

我們的身體由數(shù)萬億個(gè)不同的細(xì)胞組成,每個(gè)細(xì)胞都發(fā)揮著自己獨(dú)特的功能來維持我們的生存。細(xì)胞如何在這些極其復(fù)雜的系統(tǒng)內(nèi)移動(dòng)?他們?cè)趺粗酪ツ睦?它們一開始是如何變得如此復(fù)雜的?像這樣簡(jiǎn)單而深刻的問題是好奇心驅(qū)動(dòng)的基礎(chǔ)研究的核心,其重點(diǎn)是自然現(xiàn)象的基本原理。一個(gè)重要的例子是細(xì)胞或生物體響應(yīng)其環(huán)境中的化學(xué)信號(hào)而移動(dòng)的過程,也稱為趨化性。

來自沖繩科學(xué)技術(shù)研究所 (OIST) 三個(gè)不同研究單位的一組研究人員聚集在一起,通過制造合成液滴來模擬實(shí)驗(yàn)室中的現(xiàn)象,從而回答有關(guān)趨化性的基本問題,從而使他們能夠精確地分離、控制和研究趨化性?,F(xiàn)象。

他們的結(jié)果有助于回答有關(guān)簡(jiǎn)單生物系統(tǒng)運(yùn)動(dòng)原理的問題,已發(fā)表在《美國(guó)化學(xué)會(huì)雜志》上。

“我們已經(jīng)證明,通過簡(jiǎn)單的化學(xué)相互作用可以使蛋白質(zhì)液滴遷移,”Alessandro Bevilacqua 博士說。蛋白質(zhì)工程和進(jìn)化單元的學(xué)生,也是該論文的共同第一作者。 Paola Laurino 教授,該單元負(fù)責(zé)人、資深作者。勞里諾補(bǔ)充說,他們“創(chuàng)建了一個(gè)簡(jiǎn)單的系統(tǒng),可以模擬非常復(fù)雜的現(xiàn)象,并且可以通過酶活性進(jìn)行調(diào)節(jié)。”

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