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合成生物学
1
作者
岛田祥辅
葛若昀(翻译)
王凯文(翻译)
《科学世界》
2023年第1期84-93,共10页
跨越演化壁垒创造新生物,未来即将到来合成生物学是近年来备受关注的学科。该学科旨在创造出由研究人员自主设计,拥有独特身体功能与结构的生物。人们期待合成生物学能够帮助我们进一步探索生命的结构实现医疗技术的创新与物质生产的进...
跨越演化壁垒创造新生物,未来即将到来合成生物学是近年来备受关注的学科。该学科旨在创造出由研究人员自主设计,拥有独特身体功能与结构的生物。人们期待合成生物学能够帮助我们进一步探索生命的结构实现医疗技术的创新与物质生产的进步。但与此同时,这些新技术也可能会被用于制造生化武器等消极方面。总之,合成生物学是与我们的生活息息相关的重要学科。今天就让我们一起来认识这门学科,了解合成生物学的最新进展。
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关键词
合成生物学
生化武器
自主设计
探索生命
功能与结构
消极方面
学科
最新进展
原文传递
Q&A
2
作者
岛田祥辅
王凯文(翻译)
《科学世界》
2021年第8期122-123,共2页
Q:新冠肺炎有什么后遗症?原因是什么?A:新冠肺炎后遗症的特征之一就是症状多样,有些后遗症可能持续数月以上。例如,中国的研究团队曾对1773名患者进行了随访调查,在对出院6个月后的患者进行的随访中,有76%的患者表示自己出现了后遗症,...
Q:新冠肺炎有什么后遗症?原因是什么?A:新冠肺炎后遗症的特征之一就是症状多样,有些后遗症可能持续数月以上。例如,中国的研究团队曾对1773名患者进行了随访调查,在对出院6个月后的患者进行的随访中,有76%的患者表示自己出现了后遗症,症状的占比为:倦怠63%、睡眠障碍(失眠)26%、脱发22%、嗅觉障碍11%、心悸9%、关节疼痛9%、食欲不振8%.
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关键词
嗅觉障碍
随访调查
关节疼痛
睡眠障碍
失眠
肺炎
倦怠
后遗症
原文传递
不可或缺的维生素和矿物质
3
作者
岛田祥辅
栾美群
《科学世界》
2018年第5期106-113,共8页
在碳水化合物、蛋白质和脂质这三大营养素的基础上,再加上维生素和矿物质,就构成了五大营养素。相比前三大营养素,维生素和矿物质的必要摄入量少,在体内只存在一点点的量,但却对人的生存起着至关重要的作用。此外,大部分的维生素...
在碳水化合物、蛋白质和脂质这三大营养素的基础上,再加上维生素和矿物质,就构成了五大营养素。相比前三大营养素,维生素和矿物质的必要摄入量少,在体内只存在一点点的量,但却对人的生存起着至关重要的作用。此外,大部分的维生素和矿物质都无法在体内合成,必须从食物中摄取。维生素和矿物质是如何被身体吸收,又在体内起着什么样的作用?作为营养辅助食品摄入时,有哪些注意事项?
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关键词
矿物质
维生素
碳水化合物
营养素
辅助食品
摄入量
蛋白质
体内
原文传递
从零认识CRISPR备受瞩目的最新技术--改写生命设计图的“基因组编辑”
4
作者
岛田祥辅
葛若昀(翻译)
《科学世界》
2022年第9期38-57,共20页
基因组被称为“生命设计图”,是父母给予我们的全部遗传信息,能够左右一个人体质的强弱、易生病的程度等等。而基因组编辑,就是能够自由改写基因组的技术。这其中,“CRISPR/Cas9”作为最新的基因组编辑技术,在医疗、农业、水产等行业中...
基因组被称为“生命设计图”,是父母给予我们的全部遗传信息,能够左右一个人体质的强弱、易生病的程度等等。而基因组编辑,就是能够自由改写基因组的技术。这其中,“CRISPR/Cas9”作为最新的基因组编辑技术,在医疗、农业、水产等行业中备受瞩目,但同时也引起了人们关于伦理问题的讨论。本文将用各位读者都能理解的语言,从零开始介绍基因组编辑技术及CRISPR/Cas9。
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关键词
基因组编辑
遗传信息
伦理问题
从零开始
设计图
改写
原文传递
再生医学特辑第3篇 从细胞开始组装器官
5
作者
松田壮一郎
岛田祥辅
杨西寒(翻译)
《科学世界》
2018年第7期10-23,共14页
将片状组织层叠,灵活运用3D打印机!在连载的第1篇和第2篇里,我们主要以各种各样的“细胞”为焦点介绍了对细胞进行移植的再生医学研究。第3篇将主要介绍对多种细胞集合形成的“组织”进行移植的研究。虽然离制造出真正的器官还有一段...
将片状组织层叠,灵活运用3D打印机!在连载的第1篇和第2篇里,我们主要以各种各样的“细胞”为焦点介绍了对细胞进行移植的再生医学研究。第3篇将主要介绍对多种细胞集合形成的“组织”进行移植的研究。虽然离制造出真正的器官还有一段距离,但我们已经可以组装出和实物相似的立体结构。
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关键词
再生医学
细胞
器官
组装
片状组织
立体结构
打印机
移植
原文传递
可以制造真正的器官吗? 使细胞集中、自己成形!
6
作者
松田壮一郎
岛田祥辅
杨西寒(翻译)
《科学世界》
2018年第8期26-41,共16页
人类的器官到底有多复杂?比如,用来感光的“眼睛”就由角膜、晶状体、视网膜等多种组织构成,这些组织又由不同种类的细胞组成;产生尿液的肾脏具有大约100万个由毛细血管组成的“毛球”(肾小球)。制造用于再生医疗的器官时,最难...
人类的器官到底有多复杂?比如,用来感光的“眼睛”就由角膜、晶状体、视网膜等多种组织构成,这些组织又由不同种类的细胞组成;产生尿液的肾脏具有大约100万个由毛细血管组成的“毛球”(肾小球)。制造用于再生医疗的器官时,最难的就是要使器官具备这些复杂的立体结构。
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关键词
细胞组成
器官
制造
成形
组织构成
毛细血管
再生医疗
立体结构
原文传递
肠道:吸收营养的最终场所
7
作者
松田壮一郎
岛田祥辅
韩晓岚
《科学世界》
2017年第5期88-101,共14页
肚子里竟然有一个全长6米多、总表面积超过30平方米的“广阔世界”!消化之旅已接近尾声。至关重要的吸收过程正是发生在本文的“主角”——小肠和大肠中。从咀嚼开始,在唾液、胃和胰腺分泌的消化酶的共同作用下,营养被一点一点地分...
肚子里竟然有一个全长6米多、总表面积超过30平方米的“广阔世界”!消化之旅已接近尾声。至关重要的吸收过程正是发生在本文的“主角”——小肠和大肠中。从咀嚼开始,在唾液、胃和胰腺分泌的消化酶的共同作用下,营养被一点一点地分解,最终被分解成细胞能吸收的小分子物质。进行吸收工作的肠道盘曲在肚子里,总长超过身高的3倍。
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关键词
吸收过程
营养
肠道
场所
小分子物质
共同作用
消化酶
表面积
原文传递
胃是如何消化食物的?
8
作者
松田壮一郞
岛田祥辅
韩晓岚
《科学世界》
2017年第3期84-97,共14页
肉和鱼里含有丰富的营养物质——蛋白质。无论在口腔里如何使劲咀嚼,唾液中的消化酶(淀粉酶,详细内容请参见《科学世界》2017年第2期“咀嚼与吞咽:吃的第一步”一文)也无法分解蛋白质。
关键词
消化酶
食物
营养物质
科学世界
蛋白质
胃
淀粉酶
口腔
原文传递
基因组编辑特辑 第2篇 修复基因,根治疾病
9
作者
松田壮一郎
岛田祥辅
王凯文(翻译)
《科学世界》
2018年第9期52-65,共14页
听到基因治疗,人们大多会以为是“修复导致疾病的基因”。实际上,过去的基因治疗并不能处理致病基因,而是通过“补充”正常基因这样的机制来治疗疾病。但是,如果利用近些年发展显著的“基因组编辑”技术的话,就有可能实现修复体内...
听到基因治疗,人们大多会以为是“修复导致疾病的基因”。实际上,过去的基因治疗并不能处理致病基因,而是通过“补充”正常基因这样的机制来治疗疾病。但是,如果利用近些年发展显著的“基因组编辑”技术的话,就有可能实现修复体内的致病基因这一目标。
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关键词
修复基因
基因组
疾病
编辑
基因治疗
致病基因
原文传递
题名
合成生物学
1
作者
岛田祥辅
葛若昀(翻译)
王凯文(翻译)
机构
不详
出处
《科学世界》
2023年第1期84-93,共10页
文摘
跨越演化壁垒创造新生物,未来即将到来合成生物学是近年来备受关注的学科。该学科旨在创造出由研究人员自主设计,拥有独特身体功能与结构的生物。人们期待合成生物学能够帮助我们进一步探索生命的结构实现医疗技术的创新与物质生产的进步。但与此同时,这些新技术也可能会被用于制造生化武器等消极方面。总之,合成生物学是与我们的生活息息相关的重要学科。今天就让我们一起来认识这门学科,了解合成生物学的最新进展。
关键词
合成生物学
生化武器
自主设计
探索生命
功能与结构
消极方面
学科
最新进展
分类号
G63 [文化科学—教育学]
原文传递
题名
Q&A
2
作者
岛田祥辅
王凯文(翻译)
机构
不详
出处
《科学世界》
2021年第8期122-123,共2页
文摘
Q:新冠肺炎有什么后遗症?原因是什么?A:新冠肺炎后遗症的特征之一就是症状多样,有些后遗症可能持续数月以上。例如,中国的研究团队曾对1773名患者进行了随访调查,在对出院6个月后的患者进行的随访中,有76%的患者表示自己出现了后遗症,症状的占比为:倦怠63%、睡眠障碍(失眠)26%、脱发22%、嗅觉障碍11%、心悸9%、关节疼痛9%、食欲不振8%.
关键词
嗅觉障碍
随访调查
关节疼痛
睡眠障碍
失眠
肺炎
倦怠
后遗症
分类号
R47 [医药卫生—护理学]
原文传递
题名
不可或缺的维生素和矿物质
3
作者
岛田祥辅
栾美群
出处
《科学世界》
2018年第5期106-113,共8页
文摘
在碳水化合物、蛋白质和脂质这三大营养素的基础上,再加上维生素和矿物质,就构成了五大营养素。相比前三大营养素,维生素和矿物质的必要摄入量少,在体内只存在一点点的量,但却对人的生存起着至关重要的作用。此外,大部分的维生素和矿物质都无法在体内合成,必须从食物中摄取。维生素和矿物质是如何被身体吸收,又在体内起着什么样的作用?作为营养辅助食品摄入时,有哪些注意事项?
关键词
矿物质
维生素
碳水化合物
营养素
辅助食品
摄入量
蛋白质
体内
分类号
TS218 [轻工技术与工程—粮食、油脂及植物蛋白工程]
原文传递
题名
从零认识CRISPR备受瞩目的最新技术--改写生命设计图的“基因组编辑”
4
作者
岛田祥辅
葛若昀(翻译)
机构
不详
出处
《科学世界》
2022年第9期38-57,共20页
文摘
基因组被称为“生命设计图”,是父母给予我们的全部遗传信息,能够左右一个人体质的强弱、易生病的程度等等。而基因组编辑,就是能够自由改写基因组的技术。这其中,“CRISPR/Cas9”作为最新的基因组编辑技术,在医疗、农业、水产等行业中备受瞩目,但同时也引起了人们关于伦理问题的讨论。本文将用各位读者都能理解的语言,从零开始介绍基因组编辑技术及CRISPR/Cas9。
关键词
基因组编辑
遗传信息
伦理问题
从零开始
设计图
改写
分类号
Q78 [生物学—分子生物学]
原文传递
题名
再生医学特辑第3篇 从细胞开始组装器官
5
作者
松田壮一郎
岛田祥辅
杨西寒(翻译)
出处
《科学世界》
2018年第7期10-23,共14页
文摘
将片状组织层叠,灵活运用3D打印机!在连载的第1篇和第2篇里,我们主要以各种各样的“细胞”为焦点介绍了对细胞进行移植的再生医学研究。第3篇将主要介绍对多种细胞集合形成的“组织”进行移植的研究。虽然离制造出真正的器官还有一段距离,但我们已经可以组装出和实物相似的立体结构。
关键词
再生医学
细胞
器官
组装
片状组织
立体结构
打印机
移植
分类号
Q813 [生物学—生物工程]
原文传递
题名
可以制造真正的器官吗? 使细胞集中、自己成形!
6
作者
松田壮一郎
岛田祥辅
杨西寒(翻译)
出处
《科学世界》
2018年第8期26-41,共16页
文摘
人类的器官到底有多复杂?比如,用来感光的“眼睛”就由角膜、晶状体、视网膜等多种组织构成,这些组织又由不同种类的细胞组成;产生尿液的肾脏具有大约100万个由毛细血管组成的“毛球”(肾小球)。制造用于再生医疗的器官时,最难的就是要使器官具备这些复杂的立体结构。
关键词
细胞组成
器官
制造
成形
组织构成
毛细血管
再生医疗
立体结构
分类号
S851.13 [农业科学—预防兽医学]
原文传递
题名
肠道:吸收营养的最终场所
7
作者
松田壮一郎
岛田祥辅
韩晓岚
出处
《科学世界》
2017年第5期88-101,共14页
文摘
肚子里竟然有一个全长6米多、总表面积超过30平方米的“广阔世界”!消化之旅已接近尾声。至关重要的吸收过程正是发生在本文的“主角”——小肠和大肠中。从咀嚼开始,在唾液、胃和胰腺分泌的消化酶的共同作用下,营养被一点一点地分解,最终被分解成细胞能吸收的小分子物质。进行吸收工作的肠道盘曲在肚子里,总长超过身高的3倍。
关键词
吸收过程
营养
肠道
场所
小分子物质
共同作用
消化酶
表面积
分类号
TQ021.4 [化学工程]
原文传递
题名
胃是如何消化食物的?
8
作者
松田壮一郞
岛田祥辅
韩晓岚
出处
《科学世界》
2017年第3期84-97,共14页
文摘
肉和鱼里含有丰富的营养物质——蛋白质。无论在口腔里如何使劲咀嚼,唾液中的消化酶(淀粉酶,详细内容请参见《科学世界》2017年第2期“咀嚼与吞咽:吃的第一步”一文)也无法分解蛋白质。
关键词
消化酶
食物
营养物质
科学世界
蛋白质
胃
淀粉酶
口腔
分类号
S828.5 [农业科学—畜牧学]
原文传递
题名
基因组编辑特辑 第2篇 修复基因,根治疾病
9
作者
松田壮一郎
岛田祥辅
王凯文(翻译)
出处
《科学世界》
2018年第9期52-65,共14页
文摘
听到基因治疗,人们大多会以为是“修复导致疾病的基因”。实际上,过去的基因治疗并不能处理致病基因,而是通过“补充”正常基因这样的机制来治疗疾病。但是,如果利用近些年发展显著的“基因组编辑”技术的话,就有可能实现修复体内的致病基因这一目标。
关键词
修复基因
基因组
疾病
编辑
基因治疗
致病基因
分类号
Q343.12 [生物学—遗传学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
合成生物学
岛田祥辅
葛若昀(翻译)
王凯文(翻译)
《科学世界》
2023
0
原文传递
2
Q&A
岛田祥辅
王凯文(翻译)
《科学世界》
2021
0
原文传递
3
不可或缺的维生素和矿物质
岛田祥辅
栾美群
《科学世界》
2018
0
原文传递
4
从零认识CRISPR备受瞩目的最新技术--改写生命设计图的“基因组编辑”
岛田祥辅
葛若昀(翻译)
《科学世界》
2022
0
原文传递
5
再生医学特辑第3篇 从细胞开始组装器官
松田壮一郎
岛田祥辅
杨西寒(翻译)
《科学世界》
2018
0
原文传递
6
可以制造真正的器官吗? 使细胞集中、自己成形!
松田壮一郎
岛田祥辅
杨西寒(翻译)
《科学世界》
2018
0
原文传递
7
肠道:吸收营养的最终场所
松田壮一郎
岛田祥辅
韩晓岚
《科学世界》
2017
0
原文传递
8
胃是如何消化食物的?
松田壮一郞
岛田祥辅
韩晓岚
《科学世界》
2017
0
原文传递
9
基因组编辑特辑 第2篇 修复基因,根治疾病
松田壮一郎
岛田祥辅
王凯文(翻译)
《科学世界》
2018
0
原文传递
已选择
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