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根据微生物植物光合作用仿生原理,在成功实现工程化遗传改性微生物“高效”生产氢气和碳氢化合物的基础上,欧盟2020地平线提供部分资金,支持由德国大众汽车制造公司领导的研发团队,利用改性微生物和微藻生产线,通过太阳光线和可吸收大气中二氧化碳的藻类,直接自然合成生物柴油和汽油。尽管自然合成生物燃油相对合成氢气工艺更复杂,但合成生物燃油的最大优势在于更适应现有的交通基础设施。
美国纽约大学兰贡(Langone)医学中心的科学家发现和阐述了细菌体内控制转录延伸(transcription elongation)的常规机理。在4月23日出版的《科学》杂志上,他们表示,该机理依赖游离核糖体和核糖核酸聚合酶(RNAP)之间的协同作用,因为这种协同作用使得转录率对应于转译的需求进行精确调整。此项研究有可能帮助人们开发出干扰细菌基因表达的新途径和为抗生素疗法提供新目标。
美国纽约大学兰贡(Langone)医学中心的科学家发现和阐述了细菌体内控制转录延伸(transcription elongation)的常规机理。在2010年4月23日出版的《科学》杂志上,他们表示,该机理依赖游离核糖体和核糖核酸聚合酶(RNAP)之间的协同作用,因为这种协同作用使得转录率对应于转译的需求进行精确调整。此项研究有可能帮助人们开发出干扰细菌基因表达的新途径和为抗生素疗法提供新目标。
加拿大蒙特利尔大学研究人员在生物体如何选择其交配伴侣的机理研究上取得重要进展。他们发现,一种分子开关在对某个潜在的交配对象的信号做出反应时,分子开关得以激活。分子开关的激活使生物体知道附近有一个健康的最佳交配候选对象,并做出交配决定。相关文章发表在最新出版的《自然》杂志上。 达尔文在150年前首次发现生物体如何选择和为什么选择的交配对象的行为原则。达尔文曾经详细解释了一头母狮为何会选择一头最强壮...

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