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思维融合理解互联社会大脑

父母可能经常会觉得自己和孩子“不是一路人”。但事实证明,至少对婴儿来说,当他们从他们的社会环境中学习时,他们的脑电波实际上是与他们 浏览全文>>

躺 坐或站 休息姿势由动物的大小决定

为什么我们从来看不到牛躺在田的两边?在牛、羊、羚羊、鹿、长颈鹿等反刍动物中,胃中需要再次咀嚼的食物是靠重力排序的。为了使这一过程始 浏览全文>>

加州大学河滨分校的研究显示自然选择如何造福物种

互动是不同物种成员之间的互动,这种互动对双方都有利,随处可见——从传粉者与其传粉植物之间的交流,到我们与有益微生物之间的共生互动。 浏览全文>>

新证据显示寿命延伸到免疫系统的代谢调�

科学家几十年前就知道限制卡路里可以延长寿命。还观察到慢性炎症随着年龄的增长而增加。但是它们之间的任何关系都没有被探究过。但是在今天 浏览全文>>

睡眠和衰老是一枚硬币的两面

牛津大学的研究人员在研究中发现了睡眠和衰老的共同大脑过程,这可以为失眠的新治疗方法铺平道路。科学家在《自然》杂志上发表了一篇文章, 浏览全文>>

深海鱼发光细菌揭示进化的“第三类”共生关系

你可能会从热门电影《海底总动员》的戏剧性外观中认出琵琶鱼,因为这几乎是小丑鱼马林和蓝池鱼多莉的灭亡。大多数时候,它生活在距离海面10 浏览全文>>

细菌如何引导电子流产生高效能量

伊利诺伊大学的生物化学家从细菌膜中分离出一种蛋白质超级复合物,它像电池一样在细菌膜上产生电压。电压用于制造ATP,ATP是生命的关键能量 浏览全文>>

小鼠肠道菌群的细菌组成在某些方面是有弹性的

细菌进入体内,需要克服大量细菌才能进入结肠。首先,它们必须在很少盐的环境下生存而不破裂(不像人的血细胞在水中)。然后,它们通过唾液酶 浏览全文>>

研究人员正在利用CRISPR-Cas系统开发一种新的记录机制

不同的“事件”如病毒感染和暴露于环境毒素或其他形式的压力会改变基因的活性,从而在细胞中留下分子痕迹。这些变化主要发生在信使RNA(mRNA 浏览全文>>

CasPER——使酶多样化的新方法

“当有生产菌株时,这将使人们更容易设计生物合成途径中的某些限制酶,并提高效率、特异性或多样性。人们将能够在这一途径中找到最佳平衡酶 浏览全文>>

追踪斑马鱼每个细胞的起源

每一本生物教科书都指出,细胞是生命的基石。但是研究人员现在才开始了解它们的多样性。RNA测序等技术揭示了每个细胞中表达的基因。那么所 浏览全文>>

让细菌防御成为焦点

通过拍摄一系列接近原子分辨率的快照,康奈尔大学和哈佛医学院的科学家一步步观察细菌如何抵御外来入侵者,例如噬菌体,一种感染细菌的病毒 浏览全文>>

鱼好像认出了镜子里的自己

一种鱼,更清洁的濑鱼(Labroides dimidiatus),在镜子测试中对自己的倒影做出反应,试图去除身上的痕迹——这种方法被认为是确定动物是 浏览全文>>

“暮光之城”有助于保护浅水珊瑚礁

根据研究人员的说法,在海洋变暖和漂白事件的威胁下,潜伏在越来越深的水域中的珊瑚有一天可能会帮助补充浅珊瑚礁。昆士兰大学和ARC珊瑚礁 浏览全文>>

新研究发现未来气候变化威胁水下森林

悉尼大学和悉尼海洋科学研究所的研究人员发现,气候变化可能通过影响其微生物群导致水下海藻森林减少。在人类中,已经观察到肠道中微生物的 浏览全文>>