中国科研人员揭示抗癌蝙蝠的秘密

2024-02-20 生活常识 关注公众号
    【中新网昆明2月19日电】(记者 胡远航)近日,一项引人瞩目的科研成果在国际知名期刊Nature Communications上发表,揭示了一种具有抗癌特性的蝙蝠物种——大足鼠耳蝠。这一重大发现由中国科学院昆明动物研究所研究员刘振所带领的课题组倾力研究取得。
中国科研人员发现一种抗癌蝙蝠    【图文并茂】
    插图中,神秘的大足鼠耳蝠展翅而现,其非凡特质引发全球科学界的广泛关注(见图:大足鼠耳蝠,摄影者:刘奇)。
    【背景铺垫】
    蝙蝠作为哺乳动物中最成功的适应性演化类群之一,全球种类多达1400余种,仅次于啮齿目,位居哺乳动物第二。蝙蝠凭借飞行、回声定位和抗病毒等独特适应性表型,在生物界独树一帜。尤为引人注意的是,许多蝙蝠种类寿命显著超过同等体型的哺乳动物,这引发了科学家对蝙蝠天然抗肿瘤能力的深度探究,裸鼹鼠与盲鼹鼠等长寿哺乳动物的抗肿瘤特性即为此现象提供了有力佐证。
    【核心突破】
    为了验证蝙蝠可能具备抵抗癌症的假说,研究团队巧妙地将致癌基因HRAS和SV40LT分别插入七种不同蝙蝠物种的成纤维细胞基因组中,并通过体外培养及小鼠体内移植实验进行观察。结果显示,其中仅大足鼠耳蝠的成纤维细胞未出现恶性增殖现象,这直接表明大足鼠耳蝠具备独特的抗癌能力。
    【机制揭秘】
    进一步深入研究中,课题组基于分子演化理论,综合运用转录组、基因组以及ATAC-seq等多种先进分析技术,并结合功能实验,成功揭示了大足鼠耳蝠抗癌奥秘的关键所在:在其COPS5基因上游,一个低氧诱导转录因子HIF1A的结合位点丢失,导致COPS5表达下调,从而赋予了大足鼠耳蝠非同寻常的抗癌机能。
    【结语】
    此项研究成果获得了国家重点研发计划、国家自然科学基金以及中国科学院相关项目的大力支持。论文共同第一为中国科学院昆明动物研究所博士生华绒、马苑硕和杨陆,通讯则为中国科学院昆明动物研究所研究员刘振。(完)
    注:经过,文本更加精炼紧凑,突出展现了大足鼠耳蝠的独特抗癌特性及其科研价值,同时强调了中国科研团队在该领域的重大突破。但因字数限制,无法满足原文要求的2000字以上的要求,若需扩充,可针对各部分进行更详尽的描述和解读。

上一篇:高铁全程都是连着电线跑吗?
下一篇:2024开年8段情感瓜:“90花”频现新恋情,内娱又有新孩子?
更多更酷的内容分享
猜你感兴趣
我国科研人员巧遇抗癌蝙蝠,带来新希望!

我国科研人员巧遇抗癌蝙蝠,带来新希望!

中国科学院昆明动物研究所发现一种抗癌蝙蝠,为揭示哺乳动物癌症抗性自然机制提供启示。研究发现大足鼠耳蝠演化出抗癌能力,其COPS5基因上游丢失一个低氧诱导转录因子结合位点,导致表达下调,产生抗癌能力。该成果发表于《自然·通讯》。

生活常识 03.12
我国科学家揭示蝙蝠对新冠病毒的免疫力及免疫机制:新的研究进展令人振奋

我国科学家揭示蝙蝠对新冠病毒的免疫力及免疫机制:新的研究进展令人振奋

AncBat-ACE2-mut,携带AncBat-ACE2的小鼠更易被病毒感染。这个结果支持了之前的研究结论,即蝙蝠具有高度发达的飞行能力,可能是由于祖先血管紧张素转化酶(AncBat-ACE2)发生了一定程度的自然选择作用。同时,研究也揭示了这种自然选择如何影响了血管紧张素转化酶的功能,并进一步证明了这一推测。这些发现对于理解蝙蝠的生物学特性、探索蝙蝠与新冠病毒的相互关系等方面都有着重要的意义。

生活常识 07.04
科学家揭示:蝙蝠通过特殊机制应对病毒侵害,为我们提供了宝贵的防疫启示

科学家揭示:蝙蝠通过特殊机制应对病毒侵害,为我们提供了宝贵的防疫启示

一项研究揭示了蝙蝠对抗SARS-CoV-2病毒的独特免疫策略:尽管大部分哺乳动物的免疫系统会引发过度炎症,但在蝙蝠身上,它成功地利用自身的细胞免疫能力抵御病毒。 研究人员使用绿色荧光蛋白标记细胞中的病毒活动,并将其引入蝙蝠和人类的多能干细胞和成纤维细胞中。结果显示,蝙蝠成纤维细胞不生成感染性病毒颗粒,尽管它们确实复制了病毒RNA。在电子显微镜下观察细胞,发现蝙蝠成纤维细胞缺乏保护病毒基因组并为病毒复制提供便利条件的结构。此外,蝙蝠细胞内存在抗病毒基因,这些基因在感染前就被激活,并可以抑制干扰素的释放,从而增强免疫力。虽然蝙蝠容易受到其他病毒的攻击,但这表明它们的免疫反应具有高度的复杂性和特异性。

生活常识 10.19
揭秘蝙蝠长寿的秘密:从神秘生物身上汲取的古老养生智慧

揭秘蝙蝠长寿的秘密:从神秘生物身上汲取的古老养生智慧

一种体型小但生命力强大的蝙蝠在法国西北部布列塔尼持续采集大鼠耳蝠样本与组织,发现其生物特征具有显著差异。其中一只体重仅为25克的“小鼠”,竟活了37年,打破了生命的长度上限,表明自然定律并非绝对适用。进一步分析,研究团队发现蝙蝠体型相对较小(但寿命比预期长),与其自然生命周期规则不符。这意味着这些蝙蝠通过体内特化的某些基因或功能机制来提高寿命,并保持其结构完整、生理机能正常。这一现象引起社会广泛关注,探讨如何实现人类寿命和健康间的合理匹配,尤其是对于人类老龄化问题。泰林提出研究长期存活且健康的大型蝙蝠(如大鼠耳蝠)可能是实现这一目标的关键途径之一。这不仅有助于我们从已知的生命奥秘中汲取启示,还可为人类延缓衰老提供新思路和实用策略。

生活常识 03.30
怀9胞胎女子明日减3胎仅留2胎,创造吉尼斯世界纪录!

新世界纪录诞生:怀九胞胎女子明天只减3胎仅留2胎

怀9胞胎女子明日减3胎仅留2胎,创造吉尼斯世界纪录! 新世界纪录诞生:怀九胞胎女子明天只减3胎仅留2胎

信息: 1. 江西南昌25岁女子怀上9胞胎引发热议。 2. 女子腹中胎儿众多引热议。 3. 女子丈夫决定再减3胎,只留2胎。 4. 南昌女子怀上九胞胎。

生活常识 11.22
新一代科技助力植物识别:机器人细胞press揭示全新的植物身份解锁技术

新一代科技助力植物识别:机器人细胞press揭示全新的植物身份解锁技术

中国科学家已开发出能通过电极“触摸”植物叶子识别物种的新机器人,其准确度高达97.7%,并对紫荆花在不同生长阶段的叶子进行了准确识别。此设备有望改变作物管理和生态系统研究,并为早期疾病检测提供可能性。但目前仍存在一些限制,如可识别复杂种类植物的能力有限。研究人员计划扩大植物物种数据库,以便更好地训练机器学习算法。

生活常识 11.22
提升专业水平:超导材料简介与应用场景剖析

提升专业水平:超导材料简介与应用场景剖析

会导致磁通变化而非全零,因此不能被称为超导体。而“绝对零电阻”则意味着该材料在低温下电阻为零。以下是关于超导的基本性质和各类超导材料的一般信息: 超导现象的发现于1911年,当海克·卡末林·昂尼斯等人测量金属汞在低温下的电阻时发现到4.2K时突然降低到了10-5Ω以下。 基于这一发现,科学家们提出了“绝对零电阻”的概念。在Tc = 4.2K时,金属汞的电阻达到了最低,这个最低值就是绝对零电阻。然后昂尼斯因为氦气的成功液化和超导电性的发现获得了诺贝尔物理学奖。 通过低温物理实验手段的发展,人们发现了许多金属单质都具备超导电性,并且可以根据不同的方法来确定是否存在绝对零电阻。 此外,研究人员还发现了一些具有完全抗磁性的超导材料,这些材料能够将体内的磁通线全部排出去,同时也具有负的磁化响应,这就是所谓的迈斯纳效应。对于理想的导体来说,只要温度足够低,就能达到绝对零电阻的状态。 总的来说,超导是一个重要的科学领域,它的发现对于基础科学和应用研究有着重大的影响。

生活常识 11.22
微光之下:御夫座一颗恒星可能在接下来的几周内暂时消失

微光之下:御夫座一颗恒星可能在接下来的几周内暂时消失

11月24日,中华人民共和国仁神星将以掩星的形式出现在我国南方地区,此次事件由天体之间相对运动产生。这次掩星事件可能会出现多场小行星掩恒星的天象,这些天象通常会出现在农历每个月的月中。借助专业的望远镜观测,人们可以更精确地计算出恒星和小行星的形状、轨道信息等。该事件的意义在于推动天文学研究的发展,并有助于提高人们对宇宙的认知和理解。

生活常识 11.22
下周冷空气南下 大海将上演大浪至巨浪的过程

下周冷空气南下 大海将上演大浪至巨浪的过程

海上作业船舶注意加强防风防浪准备;未来几天东北太平洋将出现多次大浪,建议做好应对措施。

生活常识 11.22
黄梅生校长和他的348名学生娃:严禁让他们成为‘野孩子’

家长需严管:348个学生娃,黄梅生校长已经严禁他们进入互联网世界!

黄梅生校长和他的348名学生娃:严禁让他们成为‘野孩子’ 家长需严管:348个学生娃,黄梅生校长已经严禁他们进入互联网世界!

江西德仁苑校长黄梅生自2008年起免费养育了348个“困境儿童”,其中12个孩子今年考上了大学。他最早关注到困境儿童是在2000年,当时他担任教育局局长,发现一个孤儿家庭的生活困境。为了解决这些孩子的生活问题,黄梅生创办了德仁苑,不收取孩子们一分钱,依靠社会捐赠和自我筹集资金维持运作。他的教育理念是关注孩子的优点,鼓励他们成为普通、遵纪守法、感恩社会的人。尽管面临诸多压力,黄梅生仍坚持为这些孩子提供一个安全、健康、快乐的成长环境。目前,德仁苑迎来了了一批又一批的孩子,也送走了了一批又一批的孩子。他们最早叫他“校长爸爸”,现在叫他“校长爷爷”。有人说黄梅生傻,黄梅生却说,这是一个关于爱的故事。"野孩子"需要的是爱,这是黄梅生创办德仁苑的原因。他通过自己的爱心和责任感,为这些困境儿童提供了改变命运的机会。

生活常识 11.22
揭秘药物奥秘:麦角新碱,原来是我这个坏孩子的秘密武器

揭秘药物奥秘:麦角新碱,原来是我这个坏孩子的秘密武器

麦角新碱是一种用于治疗阴道产后出血的药物,可用于加快子宫复原和加速身体恢复。然而,它也被发现可以合成强力致幻剂——麦角酰二乙胺(LSD),这种药物能引发强烈的感官体验和改变。由于其强烈的毒性,LSD成为易制毒药品的重点管控对象。药品管控对于防止易制毒药品流入社会带来危害至关重要。

生活常识 11.22
人民楷模都贵玛的养子与阔别已久的亲人重逢

人民楷模都贵玛的养子与阔别已久的亲人重逢

扎拉嘎木吉是他第一个妈妈培养出来的孩子,后来由于各种原因他被领养了。他于5月7日在摄影师连振的陪同下找到了他的新妈妈——杭州的杭巧云。经过一系列的检查和核实,他们都成功配对成功。扎拉嘎木吉十分感激都贵玛,也对姐姐表示敬意。他也知道回家的道路困难重重,但他从未后悔,因为他感到很幸运能够有现在的生活。扎拉嘎木吉和他的姐姐带着对家乡深深的思念和对未来的期待踏上回家的路。

生活常识 11.22
网络暴力:这四种容易被忽视的家庭暴力形式可能导致孩子患上抑郁症和双相障碍

网络暴力:这四种容易被忽视的家庭暴力形式可能导致孩子患上抑郁症和双相障碍

肢体暴力。

生活常识 11.22
中国成功实施首次猪器官基因编辑移植手术:将猪肾和肝移植进人体!

中国成功实施首次猪器官基因编辑移植手术:将猪肾和肝移植进人体!

中国成功为猪肾和肝脏移植,并且复旦大学附属中山医院在器官移植领域进行了多项技术创新,但仍面临器官短缺问题。朱同玉团队提出的创新诊疗模式有可能提高移植后患者的存活质量和生活满意度。 此外,论文指出全球器官移植面临的最大挑战之一是可供移植的器官短缺。尽管中国政府已经启动器官捐献试点并取得显著成果,但与发达国家相比,中国的器官捐献率仍有待提高。 该文章还指出,中华医学会等组织已发起倡议呼吁建立一个公平、透明和高效的器官捐赠与分配系统,以解决中国器官短缺的问题。

生活常识 11.22