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深圳冠亚水分仪科技有限公司A型流感病毒是季节性流感的主要病原。其中,高致病性禽流感更是重要的人兽共患病病原。已有研究揭示,流感病毒首先通过其表面的血凝素蛋白与细胞膜表面的唾液酸结合,再主要通过网格蛋白介导内吞途径内化进入细胞。但细胞表面吸附的流感病毒如何启动并完成这一内化过程尚不明确。

研究进一步发现,敲除mGluR2显著提高了小鼠对不同亚型流感病毒的抵抗力,流感病毒在mGluR2敲除小鼠鼻甲、肺和脑等器官的复制滴度显著低于野生小鼠。H5和H7亚型病毒感染后,对照组野生小鼠100%死亡,mGluR2敲除小鼠30%死亡。

研究明确了mGluR2不影响病毒吸附,mGluR2糖基化与否不影响其发挥内吞受体作用。这表明流感病毒的吸附和内吞过程是由不同受体分别介导的。

这项研究发现,信号转导分子、跨膜糖蛋白mGluR2通过与流感病毒的血凝素蛋白互作,启动流感病毒的网格蛋白介导内吞。将mGluR2可溶性蛋白和抗体封闭后,流感病毒感染细胞的效率大大降低。降低mGLuR2的表达后,流感病毒仍可吸附在细胞表面,但进入细胞的效率显著下降。

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深圳冠亚水分仪科技有限公司研究年轻星系为了解再电离时期(大爆炸后约37.9万年开始的一个主要相变过程)星系特性及其形成过程提供了一个窗口,但是这些星系太过遥远,很难观测到。

此次,科学家对一个名为“宇宙宝石弧”的星系进行了观测,带来了新见解。这是一个大爆炸后约4.6亿年形成的遥远星系,由于引力透镜效应而被显著放大。这个区域是由哈勃望远镜在2018年首次观测到的,其特征表明它可能是一个再电离区域,但其成分一直难以辨别。

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这一过程涉及到接触材料之间的电子交换。在TENG系统中,电子转移和电荷分离会产生电压差,电压差会驱动电流。研究团队分析了设备在预定义负载条件下产生的电压,以确定血液的电导率。他们还使用人工智能模型,通过设备产生的电压模式直接估计血液电导率。

深圳冠亚水分仪科技有限公司科技日报北京6月25日电 (记者张佳欣)据近日发表于《先进材料》杂志上的论文,美国匹兹堡大学研究人员研发了一种新型设备,可利用血液发电并测量血液电导率,这一创新有助于医疗测试的进一步普及。

研究团队将该设备结果与传统测试进行了比较,证明其具有较高准确性。此外,这种设备能够在体内任何存在血液的地方进行操作,利用局部血液进行自供电诊断。

尽管人体血液电导率非常重要,但由于测量方面存在困难,人们对血液电导率的了解不多。测量频率低于100赫兹的电导率对于深入了解血液电特性和基本生物过程尤为重要,但难度较大。

血液电导率是评估健康状况的重要指标,主要由基本电解质浓度决定,尤其是钠离子和氯离子。这些电解质是许多生理过程中不可或缺的一部分,有助于医生准确诊断疾病。

研究团队提出了一种毫流体纳米发电机片上实验室设备,能够测量低频血液电导率。该设备中有一种集成摩擦电纳米发电机(TENG),能利用血液将机械能转化为电能。

FAQ

“我们找到了影响水稻籽粒大小和重量的一条重要通道——河马信号通路,并发现这个通路里有三个关键组成部分:核心激酶、激活因子和介体模块。”张治国说,核心激酶像一位指挥官,它能让水稻籽粒里的小细胞长得更大,使水稻籽粒变得更大更重。激活因子犹如超级助手,协助指挥官更好地工作。而核心激酶与激活因子形成的激酶复合体,可以影响介体模块与另一个重要细胞周期蛋白合作。最终,研究人员通过遗传学研究方法,确认了这三个部分与水稻籽粒大小的关系。

深圳冠亚水分仪科技有限公司籽粒大小是决定水稻产量的重要因素;河马信号通路在细胞的生长、死亡、分化和组织形态调控中起到关键作用;介体激酶模块是调控真核生物基因表达的重要组成部分。不过,科学家们对河马信号通路与介体激酶模块之间的关系,以及它们如何影响水稻籽粒大小的具体机制尚不清楚。

论文通讯作者之一、中国农业科学院生物技术研究所研究员张治国告诉记者,他们通过研究发现,河马信号通路的核心激酶与其激活因子可以形成激酶复合体。该复合体能正向调控水稻籽粒大小,它可通过对介体激酶模块中一种细胞周期蛋白进行磷酸化,促进水稻籽粒增大。

张治国解释,激酶复合体由特定的激酶和激活因子组成,主要起调控作用;介体激酶模块则涉及到更广泛的基因表达调控,并在水稻籽粒增大过程中被激酶复合体影响。

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