宿主细胞

“HIV离体瞬间失去传染性”,“瞬间”究竟是多长时间?

我们常听到“HIV离体瞬间失去传染性”的说法,但“瞬间”究竟是多长时间?这一表述源于对病毒脆弱性的科普简化,却可能引发误解。例如,实验室研究中血液离体的病毒可存活数小时,而日常接触风险却趋近于零。如何界定“瞬间”的科学内涵?需从病毒特性与传播条件综合分析。

hiv 病毒 宿主细胞 体液 失活 2025-03-23 22:57  3

科学家揭示能量跨膜运输新机制

中国科学院分子植物科学卓越创新中心研究员范敏锐团队,联合西湖大学研究员吴旭冬团队、复旦大学研究员张金儒团队和浙江大学研究员苏楠楠团队,首次解析了病原体、植物叶绿体腺苷三磷酸(ATP)运输蛋白的三维结构及运输ATP的分子机制,为设计药物治疗相关疾病以及改造蛋白提

科学家 宿主细胞 运输 atp 内共生 2025-03-14 06:25  6

沪浙科学家在《自然》发表研究成果

所有生物体都依赖能量来维持基本的生理功能,而ATP(腺苷三磷酸)则是细胞内的主要“能量货币”。北京时间今天凌晨,中国科学院分子植物科学卓越创新中心范敏锐研究团队联合西湖大学、复旦大学、浙江大学研究团队,在国际顶尖学术期刊《自然》上发表最新成果,首次揭示了病原体

科学家 研究 肺炎衣原体 宿主细胞 atp 2025-03-13 14:17  5

Nature | 中国科学院分子植物卓越中心合作揭示能量跨膜运输新机制

所有生物体都依赖能量来维持基本的生理功能,而ATP(腺苷三磷酸)则是细胞内的主要能量货币。2025年3月13日,中国科学院分子植物科学卓越创新中心范敏锐研究团队联合西湖大学、复旦大学、浙江大学研究团队,在国际学术期刊《自然》(Nature)报道了病原体与植物叶

中国科学院 植物 宿主细胞 运输 atp 2025-03-13 13:16  4

中国科学院分子植物卓越中心合作揭示能量跨膜运输新机制

所有生物体都依赖能量来维持基本的生理功能,而ATP(腺苷三磷酸)则是细胞内的主要能量货币。2025年3月13日,中国科学院分子植物科学卓越创新中心范敏锐研究团队联合西湖大学、复旦大学、浙江大学研究团队,在国际学术期刊《自然》(Nature)报道了病原体与植物叶

中国科学院 植物 宿主细胞 运输 atp 2025-03-13 13:14  3

上海科学家参与的研究登上国际顶刊,为药物研发及作物改良提供新思路

所有生物体都依赖能量来维持基本的生理功能,而ATP(腺苷三磷酸)则是细胞内的主要“能量货币”。北京时间今天(13日)凌晨,中国科学院分子植物科学卓越创新中心范敏锐研究团队联合西湖大学、复旦大学、浙江大学研究团队,在国际顶尖学术期刊《自然》上发表最新成果。联合团

肺炎衣原体 宿主细胞 作物 atp 蓝细菌 2025-03-13 07:00  5

盗窃工具给别人偷了?这一50多年“悬案”告破,登上《自然》

植物界又一个长达50多年的谜案告破。一种名为NTT的蛋白质,原先是一部分特殊衣原体用来“窃取”宿主细胞能量的作案工具,却在进化过程中被植物“偷”来,成了叶绿体、淀粉体等细胞器的关键装备。3月13日零点,这项由中国科学家经过两年多合作获得的成果在线发表于国际权威

肺炎衣原体 衣原体 宿主细胞 ntt atp 2025-03-13 00:00  6

明星被流感夺走生命,流感为何能致命,与普通感冒有何不同?

2025年2月2日,一则令人悲痛的消息传来,演员大S因流感在日本不幸离世,这一事件为日本肆虐已久的流感疫情添上了沉重又悲伤的一笔。自去年9月起,这场流感在日本持续蔓延,截至目前,累计确诊病例已高达950万,如此庞大的数字,让人不禁心生恐惧,流感为何如此致命?它

流感 宿主细胞 神经氨酸酶 2025-02-07 11:18  10

病毒:微小却强大的生命“寄居者”

在人类漫长的历史中,病毒一直是令人谈之色变的存在。从古老的天花病毒到近年来的流感病毒、新冠病毒,它们如同神秘的幽灵,悄无声息地在人群中传播,引发各种疾病,甚至导致大规模的死亡。然而,病毒并非只是人类健康的“天敌”,它们在生物进化和生态系统中也扮演着复杂而重要的

病毒 宿主细胞 寄居者 2025-01-31 05:35  8

抗生素治不好感冒?真不是骗人的

许多人在感冒时急着拿抗生素,希望能尽快恢复健康。然而,医生常告诉我们“感冒是由病毒引起的,抗生素治不了”,这让人困惑。今天,我们来深入浅出地了解一下抗生素的作用机制,病毒与细菌的区别,以及为什么抗生素不能治感冒。

抗生素 宿主细胞 抗生素治不好 2024-12-19 16:18  10