培育出

  • 金盏花的奇迹
    用20年的时间培育出科学家们都难以培育出的白色金盏花,用坚持和信念创造了奇迹。题材梦想体裁记叙文文章词数 难度 建议用时388 ★★★ 7 分钟1 One year,a newspaper published an announcement that a horticultural (园艺的)institute offered a reward for the pure white marigold (金盏花). The high reward attra

    疯狂英语·新悦读 2021年9期2021-11-02

  • Scientists make new embryo of rare rhino species科学家再次培育出稀有犀牛胚胎
    者们已经成功地培育出第三个北部白犀牛的胚胎,这些研究者们还将继续为培育北部白犀牛的胚胎而努力。Researchers say they have successfully created another embryo of the northern white rhino. The animal risks disappearing forever. Just two remain, and both are female. This new viable

    疯狂英语·新阅版 2020年6期2020-06-29

  • 日本用细胞人工培养出牛肌肉组织
    肉细胞首次成功培育出骰子大小的牛肌肉组织。研究小组首先在肌肉细胞体外培养过程中添加维生素C,确认了维C对细胞成熟的促进作用。然后通过胶原蛋白凝胶实现肌肉细胞的立体培养,成功体外培育出具有天然牛肉纹理的肌肉组织。进一步通过特殊培养工艺实现了细胞层集,从而在世界上第一次体外培育出骰子大小(1.0×0.8×0.7厘米)的牛排状大型立体肌肉组织。人工“培养肉”不用宰杀牲畜,而是直接通过体外培养动物的细胞来获得肌肉组织,因此可以大大降低對地球环境的负荷,同时也可以实

    科学导报 2019年26期2019-09-03

  • 我国育成高产高抗水稻新品系
    叶枯病的抗性,培育出既高产又具高抗病性的水稻新品系。相关研究成果近日发表在国际知名学术期刊《自然·植物》上。杨东雷教授说,抗病与高产通常是一对矛盾,就像鱼与熊掌不可兼得,同时达到高产和高抗一直是作物育种的一大挑战。为了获得高抗与高产兼具的水稻品种,研究人员给水稻安装了一种“报警器”,一旦有白叶枯病菌入侵,高产基因就会增加表达。经过测试,研究团队最终培育出了高抗高产的水稻新品系。(資料来源:农博网)

    农村百事通 2019年12期2019-06-27

  • 科学家培育出“迷你”大脑 可控制肌肉收缩
    肌肉的培养皿中培育出一个微型大脑,这一进展有望加快对运动神经元疾病等病症的研究。研究人员发现,所培育出的扁豆大小人类脑细胞灰质组织可以自发地用类似卷须的物质与取自老鼠的脊髓和肌肉组织相连。这些肌肉组织在所谓“迷你”大脑器官控制下明显能够进行收缩运动。这项研究是一系列复杂人脑模拟实验中的最新进展,而此次的模拟对象接近中枢神经系统。一个发育完全的人类大脑有800~900亿个神经元,而实验室中培育的这个器官有两百万个神经元,就灰质的体积而言,其介于蟑螂和斑马鱼的

    农家书屋 2019年4期2019-03-16

  • 日本培育出可以吃皮的香蕉
    州市的农业公司培育出了可以连皮食用的香蕉。这种香蕉的果皮含有丰富的色氨酸和维生素B6,有利于人体健康。这种香蕉产自日本鹿儿岛县南九州市。农场负责人表示,他们对香蕉品种进行了改良,使得这种出产自热带的水果在较低温度下也能够正常生长。该农场先将香蕉的生长环境温度缓慢降至零下60℃,然后再将其移植到27℃进行解冻并继续栽培。这样培育出的香蕉外皮不仅很薄,而且柔软,可以连同果肉一起吃下,口感果味浓郁。这种香蕉必须完全成熟后才能食用,所以卖相不太好,浑身都是黑色斑点

    食品与健康 2018年10期2018-10-12

  • 男子培育出9斤重巨型洋葱
    岁的儿子一起,培育出了一颗巨型洋葱。这颗洋葱重达4.54公斤,围径达60厘米。戴维·斯托瑟说:“过去50年,我一直为家人种蔬菜,但我想尝试种植真正的大型蔬菜。”于是,4年前,他开始了这项计划,每年圣诞前夕埋下种子,开始精心培育,直到来年8月份收获。他种植作物的尺寸每年都在稳步增长,但此前最重的一颗洋葱只有3.7公斤。所以他说:“当我挖到这颗洋葱的时候简直不敢相信。”斯托瑟先生已经种植了4年的巨型蔬菜,并在每年丰收后把成果送给朋友和家人分享。他的朋友伊冯娜(

    今日农业 2018年16期2018-09-09

  • 干细胞首次被培养为功能性人类肌肉
    iPS细胞),培育出了功能良好的人类骨骼肌肉。研究负责人、杜克大学生物医学工程教授内纳德·波塞克说:“最新技术在研究和治疗罕见病方面的前景让人充满期待,使用新技术,我们能从非肌肉组织(皮肤或血液)中提取iPS细胞,最终培育出无限供应的功能性肌纤维进行测试。此外,最新研究可避开伦理争议,为退化性肌肉疾病等创建个性化模型,最终研发出新药等。”據悉,研究人员目前正对新技术进行完善以培育出更强韧的肌肉,而且,他们也开始开发罕见疾病的新模型。

    科学导报 2018年3期2018-05-14

  • 科 技
    华南农业大学培育出少污染、节粮快生长的转基因猪华南农业大学的科学家将四个来自微生物的酶类基因转入猪基因组中,培育出污染显著减少、节约粮食且生长快速的转基因猪。2017年我国出栏生猪6.88亿头,存栏生猪4.33亿头,猪肉总产量5340万吨,约占全球生猪养殖量和猪肉产量的一半。如此庞大的生猪养殖量,为我国居民提供了60%以上的肉类产品,同时也带来巨大的环保压力和粮食消耗,其中生猪粪便中总氮和总磷排放量占全国污染总量的约20%和40%,生猪饲料消耗量则占全国畜

    中国饲料 2018年11期2018-01-24

  • ●日本培育出用于脏器移植的小猪
    的研究小组最近培育出可用于脏器和细胞移植的小猪,将于明年初向有关机构提供这种小猪以开展移植临床研究。“异种移植”是解决人体器官移植供体不足的手段。猪的内脏器官和人体器官大小接近,被认为适合移植。一些国家已经尝试向人体移植猪器官,但日本还没进行过这类手术。2017年,中国、美国和丹麦科研人员用基因编辑技术和体细胞克隆技术,培育出世界上首批不带内源性逆转录病毒基因的“无毒”小猪。日本研究人员培育的小猪没有去除病毒基因,根据日本有关规定,移植后还需要长期观察其安

    今日农业 2018年5期2018-01-16

  • 中国科学家培育出基因编辑瘦肉猪
    中国科学家培育出基因编辑瘦肉猪中国科学家日前宣布,他们利用基因编辑方法培育出一批健康的瘦肉猪,比正常猪脂肪少24%。这项工作是由中国科学院动物研究所赵建国领衔完成,论文发表在新一期美国《国家科学院学报》上。一些专家认为,这是一个重要进展;但也有人怀疑民众对基因编辑瘦肉猪的接受程度。赵建国研究团队通过新一代基因编辑工具C R I S P R,向猪细胞内插入一种叫解偶联蛋白1(UCP1)的基因,减少脂肪沉积,增加瘦肉率,最终培育出的猪比正常猪脂肪少24%。他解

    农业知识 2017年47期2017-12-08

  • 转基因“超级猪”
    晤士报》报道,培育出克隆羊多利的研究所—罗斯林研究所,已经培育出一种能抵御毁灭性和致命性病毒的“超级猪”。据了解,当小猪处于胚胎发育时,科学家在实验室里去除胚胎的一部分基因,然后再将胚胎放回母体,其后代会继承这种基因变异。这种转基因猪被认为是罗斯林研究所取得的“最激动人心”的科学突破之一。这些去除部分基因的猪被称为“超级猪”,它们不会感染一种名为“猪蓝耳”的病毒,这种病毒能引发严重的呼吸问题。目前,有32只小豬接受了基因改造。该项目的首席研究员阿兰·阿奇博

    知识就是力量 2017年4期2017-04-13

  • 英用干细胞培育出人体肾脏
    动物的胚胎细胞培育出了人体肾脏,该肾脏长0.5厘米,同未出生婴儿肾脏的长度相当。科学家希望,这种人造器官移植入人体后能成长为全尺寸的器官。该研究的领导者之一、爱丁堡大学实验解剖学教授、生理学家吉美·戴维斯表示:“科学家一直希望能用人体干细胞培育出功能性的器官,现在,我们制造出了和正常的胎儿肾脏一样复杂的事物。”科学家希望,胎儿出生之后,医生能将羊水(怀孕时子宫羊膜腔内的液体)收集并储存起来,如果该婴儿在成长的过程中罹患肾脏疾病,科学家可以用这些羊水制造出匹

    幸福·悦读 2016年9期2016-11-08

  • 我国科学家培育出微型猪
    的基因组研究所培育出了一种微型猪。它们由小品种的巴马猪基因改造而来,体重15公斤,与中型犬差不多大,一开始它们是作为人体疾病的动物模型而培育的。专家预计这些微型猪的售价每头最少要1万元。为了培育这种微型的巴马猪,科学家通过干扰基因生长因子的表达克隆出公猪,再将之与母猪进行交配。相比之下,原来的巴马猪重量在35~50公斤之间,而家养的猪体重一般都超过110公斤。在不久的将来,通过基因编辑技术,购买微型猪的消费者或许还能选择不同的肤色和样式。(资料来源:中国兽

    农村百事通 2016年3期2016-05-30

  • 培育出裸鼢鼠干细胞,有助于解决再生医疗的安全性问题
    通细胞首次成功培育出诱导多能干细胞(iPS细胞),并且在iPS细胞未分化的状态下将其移植到裸鼢鼠体内,结果没有发生癌变。其中发现裸鼢鼠iPS细胞的这种特质与其两种基因的表达情况有关,而这两种基因的活动均与癌症相关。研究人员应用普通实验鼠验证了上述2种基因中的一种基因的表达能抑制癌症的发生。非洲东部栖息的裸鼢鼠能活30年,寿命是普通老鼠的约10倍,而且不易患癌症。用裸鼢鼠的普通细胞首培育出的iPS细胞不易导致癌变,有助于解决再生医疗的安全性问题。研究论文发表

    生物学教学 2016年10期2016-04-10

  • 英国科学家培育出可抗非洲猪瘟的猪
    英国科学家培育出可抗非洲猪瘟的猪2月29日报道,爱丁堡大学罗斯林研究所的研究者采用基因编辑技术,培育出对非洲猪瘟具有潜在抵抗力的猪。当一般的猪感染非洲猪瘟的时候,会很快发病并死亡,而疣猪和丛林猪感染后则不会表现任何疾病症状。疣猪和丛林猪携带的RELA基因与家猪不同,科学家们认为这个等位基因可能会弱化它们的免疫响应,并能解释为什么它们对非洲猪瘟的抵抗力更强。研究者通过改变家猪RELA基因中的5个编码,把它转变成了疣猪当中发现的那种等位基因。2月22日,该研究

    猪业科学 2016年3期2016-01-31

  • 实验室制造出可伸缩的肌肉
    论文宣布,已经培育出具有机能的肌肉组织,当受到电流或化学刺激时,这些肌肉组织能够收缩。通过将肌细胞祖细胞添加到一个3D硅胶支架中,该研究小组能够利用每50毫克供体组织培育出5克肌肉组织。研究人员表示,这种实验室制备的肌肉组织将能充当药物实验和临床试验平台,从此不再需要将患者置于危险的境地。杜克大学生物医学工程学副教授内纳德·布尔萨克说:“我们制造出的肌肉标志着该领域向前迈进重要一步。制造出像真正新生骨骼肌一样有力收缩的改造肌肉还尚属首次。”

    知识就是力量 2015年2期2015-09-10

  • 教师节快乐
    是我们的教师,培育出千千万万的社会主义建设大军;是我们的教师,培育出一代代干部的楷模,使忠诚、崇高和无私穿越时空,成为人类永恒的追求;是我们教师塑造出一批批张扬个性、敢于创新的世纪英才;是我们教师培育出指点江山、激扬文字,挥斥一方的伟人。教师从事着最弱小者的工作,却铸造着最伟大的梦想! 集平凡与伟大于一身的教师,以蜡烛的精神,春蚕的行为,人梯的态度,黄牛的品格,蜜蜂的技能去培植、去燃烧、去吐丝、去架桥、去耕耘,时时想学生、处处为学生,终身粉笔染白发,一心报

    小天使·四年级语数英综合 2015年9期2015-09-09

  • 培育出“超级苹果树”:结50种苹果
    同一棵树上,才培育出了这棵独一无二的“超级苹果树”。科利特的果园占地面积为0.5英亩(2023平方米),共有130余种苹果。其中,最稀有的品种可追溯到18世纪在格洛斯特郡培育出的Ashmeads Kernel,最小的品种则为古罗马时代的Api Noir。科利特的果园中还种植着30余种其他水果,如梨、李子、樱桃、石榴等。作为一位退休的校长,科利特在二战期间的暑假帮家人采摘水果,与苹果结下了不解之缘。他表示:“我的祖父和曾祖父都是果农,所以我也有着这种天赋。”

    食品界 2014年10期2014-10-23

  • 英国培育出“超级小麦”无基因改造可增产30%
    的科学家们最近培育出一种“超级小麦”,可使小麦产量提高30%。英国国家农业植物研究所研究人员利用异花授粉和种子胚胎移植技术,把现代小麦与远古野草杂交,培育出新品种。科学家们表示,整个培育过程并不需要进行转基因改造。尽管从20世纪末开始小麦产量就稳步上升,但在过去15年中,英国单位面积小麦平均收成几乎没有任何改善。研究所主管蒂娜·巴尔斯比博士说:“2013年,我们的超级小麦收成增加30%,甚是令我们惊讶。尽管仍处于早期研究阶段,我们非常乐观。”英国广播公司报

    种业导刊 2013年6期2013-01-22

  • 胚胎干细胞人工培育出视网膜的雏形结构
    胚胎干细胞人工培育出视网膜的雏形结构新一期Nature刊文说,日本研究人员利用实验鼠的胚胎干细胞人工培育出了视网膜的雏形结构,这是迄今人工培育出的最为复杂的生理组织。日本理化研究所发育生物学中心等机构的研究人员报告说,在一种特殊的培养介质中,来自实验鼠的胚胎干细胞逐渐自动形成了名为视杯的结构。视杯是胚胎发育初期的视网膜结构,其形状与酒杯相似,它会逐渐发育出感光细胞、神经细胞等进而形成视网膜。研究人员说,人工培育出的视杯从结构上看与天然形成的视杯差不多,研究

    微循环学杂志 2011年2期2011-03-19

  • 一粒种子一年培育出五千万株苗
    子,在一年之内培育出五千万株苗。你也许会说,这违反常识,因为一粒种子只能育一株苗。但是,这却是事实:植物研究所的研究人员把山楂的种子剥去皮以后,放在含有特殊营养物和激素的培养基上培养,一颗种子可以长出具有二十多个芽的丛生芽;用丛生芽的顶芽或茎端再培养,又可长出许多新的丛生芽。如此反复进行,一粒种子一年就可以培育出五千万棵种苗!其中的奥妙何在呢?原来植物的细胞具有全能性,无论是叶上的、茎上的或者根上的细胞,都含有植物发育所需要的全部遗传信息,因此,在一定条件

    青年文摘·上半月 1982年6期1982-01-01