经过基因改造的浮萍可能是一种更可持续的生物燃料来源

经过基因改造的浮萍可能是一种更可持续的生物燃料来源虽然玉米和大豆等植物是生物燃料的主要来源,但它们生长在原本可以用于种植粮食作物的土地上。考虑到这个问题,科学家们对可在废水中生长的产油浮萍进行了基因改造。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1328211.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1328211.htm

相关推荐

封面图片

一种供应不足的关键癌症药物的新来源:基因改造的酵母

一种供应不足的关键癌症药物的新来源:基因改造的酵母一个国际研究小组证明,经过改造的酵母细胞可以合成生产关键的癌症药物--长春碱(vinblastine)。在2019年的整个夏季和秋季,一些癌症患者的治疗被打断了。原因是缺乏关键的化疗药物长春碱和长春新碱(vincristine),这些药物用于治疗几种形式的癌症。这些药物是从长春花植物的叶子中提取的,没有替代品。长春碱(又称长春花碱)是一种由该植物的活性成分文多林和长春质碱组成的化合物,可以抑制癌细胞的分裂。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1322627.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1322627.htm

封面图片

用海藻喂养的蠕虫可能是一种更可持续的鲑鱼饲料

用海藻喂养的蠕虫可能是一种更可持续的鲑鱼饲料虽然养殖鲑鱼确实有助于减轻野生鱼群的压力,但用于养鱼的饲料仍然不完全是可持续的来源。然而,这种情况可能会改变,这要归功于营养丰富的蠕虫,它们吃现成的海藻。养殖的鲑鱼通常吃的是含有其他类型的野生鱼的商业饲料,以及诸如大豆等成分,这些成分必须从它们生长的农场运到很远的地方。如果鲑鱼可以只吃当地种植的海藻就好了,但是根据挪威SINTEF研究机构的科学家,海藻不含有足够的脂肪来支持这种鱼的生长。考虑到这一限制,由SINTEF科学家AndreasHagemann领导的一个团队将目光投向了一种常见的海洋蠕虫,即沙蚕。尽管沙蚕是杂食性动物,但Hagemann想知道它们是否能在只吃海藻的情况下生存。养殖海藻供人食用是挪威的一个大产业,但是海藻的叶片一旦长得太大就会变得不好吃--此外,年轻海藻的不完美的切块往往被认为是无法销售的。在实验室的测试中,人们发现,沙蚕在完全由养殖的糖海带(Saccharinalatissima)组成的食物中茁壮成长,否则这些糖海带就会被丢弃。此外,由这些蠕虫制成的鲑鱼饲料富含Omega-3,以及其他脂肪酸和海洋蛋白。一个潜在的限制在于,挪威海藻的生长季节相对较短,所以新鲜的海藻不是全年都可以得到的。幸运的是,这些蠕虫很容易接受经过冷冻或酸保存的海带,而且这些蠕虫的脂肪酸含量与用新鲜海带喂养的蠕虫相似。也就是说,科学家们希望能将事情做得更进一步。Hagemann说:“在未来,我们将研究如何对海藻进行加工,使其成为沙蚕的更好的食物。我们还将研究是否可以提高蠕虫的营养成分,也许通过将海藻与其他类型的残留原料相结合。”这种以沙蚕为基础的饲料是作为POLYKELP项目的一部分而开发的,该项目是与挪威海藻养殖公司SeaweedSolutions和鱼饲料生产商MarineBioSolutions合作进行的。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1304021.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1304021.htm

封面图片

3850吨B24 中国最大单船用生物燃料油加注成功

3850吨B24中国最大单船用生物燃料油加注成功此次供油作业历时14个多小时,成功完成了国内最大单船船用生物燃料油的加注业务,不仅体现了我国在这一领域的实力,也为航运业绿色发展树立了新的标杆。值得关注的是,这次加注的B24生物燃料油,是由24%的生物柴油和76%的低硫燃料油精心调和而成,其使用可显著减少约20.4%的碳排放,为环保事业贡献了一份力量。与传统燃料相比,生物燃料油具有显著优势。它无需对现有船舶发动机等动力设备进行改造,即可直接在船舶主机及锅炉中使用,因此被业界誉为“即用型绿色燃料”。这一特点对于众多只能或倾向于使用传统燃料的船舶来说,无疑是一个极具吸引力的选择。在全球范围内,新加坡港、鹿特丹港等枢纽港口在生物燃料加注方面已颇具规模。而此次国内最大船用生物燃料油的成功加注,不仅彰显了我国在航运业能源绿色发展方面的决心和实力,也为我国港口的海事服务能力提升和全球影响力扩大起到了关键的引领和带动作用。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1433698.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1433698.htm

封面图片

科学家发现一种能使肌肉明显变强的基因

科学家发现一种能使肌肉明显变强的基因研究人员发现了一种在运动时能增加肌肉力量的基因,为创造能复制健身的一些好处的治疗方法打开了大门。墨尔本大学科学家领导的这项新研究发表在《细胞代谢》上,证明了各种形式的运动如何改变我们肌肉中的分子,并导致了新的C18ORF25基因的发现,该基因被所有形式的运动激活,并负责增强肌肉力量。缺乏C18ORF25的动物的肌肉较弱,运动表现较差。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1314611.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1314611.htm

封面图片

研究:基因改造后的蚊子在其疟疾寄生虫变得具有传染性之前就已死亡

研究:基因改造后的蚊子在其疟疾寄生虫变得具有传染性之前就已死亡据NewAtlas报道,当谈到防止蚊子传播疟疾时,一些建议的方法涉及杀死昆虫,或阻止它们获得疟疾寄生虫。然而,现在科学家提出了一种新方法:一旦寄生虫进入蚊子的肠道,就会阻碍它们的生长。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1319617.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1319617.htm

封面图片

科学家揭示一种肺癌如何转化为另一种肺癌

科学家揭示一种肺癌如何转化为另一种肺癌研究人员捕捉到肺癌转化的蛛丝马迹:免疫荧光图像显示,小细胞肺癌(紫粉色)在小鼠肺部的支气管(绿色)中扩散,支气管中含有残留的肺腺癌肿瘤细胞(蓝色)。图片来源:瓦默斯实验室埃里克-加德纳博士研究人员的研究结果发表在《科学》(Science)杂志上,他们发现,在从肺腺癌向小细胞肺癌(SCLC)转变的过程中,突变细胞似乎通过一种类似干细胞的中间状态发生了细胞身份的改变,从而促进了转变。"在人类患者身上研究这一过程非常困难。因此,我的目标是在小鼠模型中揭示肺腺癌向小细胞肺癌转化的内在机制,"研究带头人埃里克-加德纳博士说,他是刘易斯-托马斯大学医学教授、威尔康奈尔医学院桑德拉和爱德华-迈耶癌症中心成员哈罗德-瓦尔穆斯博士实验室的博士后研究员。这种复杂的小鼠模型耗时数年才开发完成并定性,但却让研究人员破解了这一难题。这项研究是与生理学和生物物理学助理教授、威尔康奈尔医学院迈耶癌症中心成员阿什利-劳格尼(AshleyLaughney)博士,以及劳格尼实验室研究生、三院计算生物学和医学项目成员伊桑-厄利(EthanEarlie)合作进行的。瓦默斯博士说:"众所周知,癌细胞会不断进化,尤其是为了逃避有效治疗的压力。这项研究表明,新技术(包括检测单个癌细胞的分子特征)与基于计算机的数据分析相结合,可以描绘出致命癌症进化过程中戏剧性的复杂事件,揭示出新的治疗目标。"SCLC最常发生在重度吸烟者身上,但这种类型的肿瘤也发生在相当多的肺腺癌患者身上,尤其是在接受了针对一种叫做表皮生长因子受体(EGFR)的蛋白质的治疗后,这种蛋白质会促进肿瘤生长。新的SCLC型肿瘤对抗表皮生长因子受体疗法具有抗药性,因为它们的生长是由一种新的癌症驱动因子--高水平的Myc蛋白所推动的。为了揭示这些癌症途径之间的相互作用,研究人员设计小鼠患上了一种常见的肺腺癌,在这种癌症中,肺上皮细胞受表皮生长因子受体基因突变的驱动。然后,他们把腺癌肿瘤变成了SCLC型肿瘤,这种肿瘤通常来自神经内分泌细胞。为此,他们关闭了表皮生长因子受体,同时还发生了其他一些变化,包括肿瘤抑制基因Rb1和Trp53的缺失,以及已知的SCLC驱动基因Myc的增殖。表皮生长因子受体(EGFR)和Myc等癌基因是正常控制细胞生长的基因的变异形式。它们在推动癌症生长和扩散方面的作用众所周知。另一方面,抑癌基因通常会抑制细胞增殖和肿瘤发展。令人惊讶的是,这项研究表明,致癌基因的作用方式与环境有关。虽然大多数肺细胞对Myc的致癌作用有抵抗力,但神经内分泌细胞对Myc的致癌作用却非常敏感。相反,肺气囊的上皮细胞是肺腺癌的前体,它们在表皮生长因子受体突变的作用下过度生长。Laughney博士说:"这表明,在错误的细胞类型中,'癌基因'不再像癌基因那样发挥作用。因此,它从根本上改变了我们对致癌基因的看法。"研究人员还发现了一种既不是腺癌也不是SCLC的干细胞样中间体。只有当肿瘤抑制基因RB1和TP53发生突变时,处于这种过渡状态的细胞才会变成神经内分泌细胞。他们观察到,另一种名为Pten的肿瘤抑制因子的缺失加速了这一过程。在这一阶段,致癌基因Myc可以驱动这些中间干样细胞形成SCLC型肿瘤。这项研究进一步支持了寻找靶向Myc蛋白疗法的努力,Myc蛋白与多种癌症有牵连。研究人员现在计划利用他们的新小鼠模型进一步探索腺癌-SCLC的转变,例如详细研究免疫系统如何正常应对这种转变。编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1420151.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1420151.htm

🔍 发送关键词来寻找群组、频道或视频。

启动SOSO机器人