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细胞衰老,指细胞具有增殖极限,细胞分裂的次数是一定的,超过上限就会死亡,在体外进行细胞培养,达到上限分裂次数之后,细胞不能再次进行分裂。细胞衰老现象是不可逆的,不同种细胞的衰老机制不同。干细胞、大多数肿瘤细胞和生物种类不同以及年龄不同的原代培养细胞,普遍存在着细胞衰老现象。
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树木细胞凋亡是保证其正常生长发育和维持正常生理过程所必需的。木质部细胞的分化凋亡在树木生长发育过程中,在木质部水分和无机物质的输导过程及支持树体承载力学强度方面均扮演着重要角色,且与心材形成过程中抽提物及侵填体等物质的产生均有不可分割的联系,但目前有关树木木质部细胞凋亡与其心材形成关系的研究相对较少。
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全球2018年约有5000万人患老年性痴呆,据估计到2050年世界老年性痴呆的人数将达1.52亿。中国拥有世界上数量最大的老年性痴呆患者群体。老年性痴呆的主要特征是在认知和行动上受损伤,同时出现脑部蛋白质异常的积累和β-淀粉样肽在细胞外的积累,结果出现氧化损伤、炎症、突触功能紊乱、神经细胞死亡以及细胞外钙水平增加。
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自组装单分子层技术的产生,为研究者控制表面分子结构,进行细胞生物学的相关研究,提供了一个非常优秀的平台。利用单分子层可以在材料表面修饰多种配体和功能基团,这种表面具有规则的分子结构,形成的表面配体浓度具有很大的变化范围,可以根据所模拟的环境不同来选择合适的浓度,也可以键合多种配体制备动力学基底。
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传统调查方式在监测水生生物多样性、制定管理和保护措施中发挥着重要的作用,但也存在诸多不足,如耗时长、准确度低、依赖专家经验、对资源和环境不够友好、稀有种调查难等。环境DNA(environmentalDNA,eDNA)调查法是一种新型的水生生物多样性检测方法,克服了传统调查法的弊端。近年来,该方法得到了较为广泛的应用。本文从环境DNA特性、检测方法及其在水生生物多样性中的应用等方面进行综述,以期为进一步开展环境DNA检测提供有益的借鉴。
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QF⁃PCR技术准确性高、速度快,可大大缩短报告的等待时间,缓解孕妇及家属的焦虑情绪。但由于其局限性,在产前诊断时,需要和CNV⁃seq或核型分析等联合检测,这样才能更好的发挥各自的优势。CNV⁃seq作为覆盖面广的产前诊断,也其必须使用QF⁃PCR进行母体细胞污染鉴别。因此,QF⁃PCR和CNV⁃seq联合检测具有速度快、通量高、覆盖广的优势。
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γH2AXfoci分析是目前最常用的DSBs损伤评价指标,然而,近来有研究[8-14]发现γH2AXfoci在某些情况下与DSBs损伤并不完全一致。因此,本实验通过电离辐射和喜树碱作为不同类型的DNA损伤诱导方法,研究以上几种修复蛋白在DSBs损伤时的动力学变化,探讨各指标用于评估DSBs合理性。
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有研究表明,萱草染色体基数为11,野生萱草基本为二倍体类型,体细胞染色体数为2n=2x=22;但张超等研究表明,山西省野生萱草存在三倍体。重瓣萱草(Hemerocallisfulvavar.kwanso)为三倍体,其体细胞染色体数为2n=3x=33;萱草栽培品种存在四倍体类型,染色体数目为2n=4x=44,均属Stebbins核型的2B型。
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表观遗传(Epigeneticinheritance)是指在不改变DNA序列的情况下,基因表达模式发生可遗传的变化。换言之,它是一种DNA序列之外的遗传方式。表观遗传学(Epigenetics)则是研究不涉及DNA序列改变的基因表达、调控的可遗传变化机制,或者说是研究从基因演绎为表型的过程和机制的新兴遗传学分支。
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在过去,人们主要依赖显微技术来研究染色体的空间组织模式。受显微技术的限制,观察的精度有限。随着染色质构象捕获技术的发展,可以通过Hi-C实验 [1] 测序得到染色体在三维空间中相互接近的片段。通过对Hi-C数据的分析,可以得到染色体上两个区域间的相互作用强度,并计算得到一种染色体结构 — —拓扑相关结构域,简称拓扑域 。
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随着信息技术应用的快速渗透,已广泛应用到包括教育界在内的各行各业。信息技术与医学细胞生物学教材建设的深度融合,是我们在课程建设乃至教材建设中的大胆尝试。网络支持下的教学资源,不受时间地点限制,对提高教学质量、提升课程建设、促进学生自主性学习等方面起到很好的促进作用。
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AM真菌是一类广泛分布、古老而有利的真菌。它能与多数植物共生从而促进植物的生长和发育[1]。AM真菌能与地球上80%的陆生植物的根系形成丛枝菌根,可以将所侵染植物的根系和土壤连接起来。共生后形成的丛枝菌根不仅能促进植物对大量元素(N、K、Ca、Mg等)和微量元素(Fe、Zn等)的吸收与利用,而且能提供植物的抗逆性和改善土壤团粒结构[2]。
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计算机硬件及相关软件越来越完善,为脂肪酶的改造提供了方向上的指导,提高了改造效率。本文总结了现有用于脂肪酶改造的生物技术,包括定向进化、理性设计、蛋白修饰、固定化等,并系统地分析了相关技术的优劣势。展望未来,现有多种技术相结合,优势互补以及各种新型改造技术的开发和运用将会极大地促进脂肪酶改造研究的发展。
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医学细胞生物学是当代医学科学的基本构成,通过从个体、细胞、亚细胞和分子等水平对细胞生命现象的规律和本质进行探讨,从而为个体发育、组织功能、疾病发展等生命现象及生物医学问题的认识提供理论支撑和研究平台[1]。而细胞生物学实验是医学细胞生物学课程不可忽略的实践教学部分,与理论课程相辅相成。
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构建课程思政教学体系是实现高校立德树人的重大创新举措。通过挖掘生物工程专业核心课程《细胞工程》中蕴含的思政元素,找准切入点,优化设计课堂教学,在不弱化传授专业知识技能的前提下,充分利用课堂主渠道,融入社会主义核心价值观、规矩意识、辩证思维、工程伦理、道德法制观念和爱国主义情怀等思政元素。
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