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實驗動物為什麼能用於模擬人類?從分子生物學中心法則談起
2025.04.01
實驗動物為什麼能用於模擬人類?從分子生物學中心法則...
作者 / 王家琪 | 臺灣大學獸醫系副教授,專注於免疫毒理,致...
664期
今後藉由了解更多的作用機轉,將使開發化學反應或細胞、組織為主的非動物替代模式更加順利,也能更精準地篩選藥物,減少實驗動物犧牲。
實驗動物基因分子生物學基因同源性
尼安德塔人與智人的基因交流
2025.01.01
尼安德塔人與智人的基因交流
作者 / 編輯部
661期
來自美國羅徹斯特大學和德國馬克斯•普朗克演化人類學研究所的研究團隊,分析了58 個古代人類基因組和275 個現代人類基因組。
智人尼安德塔人基因
顛覆傳統的微小生命密碼 改寫生物學中心法則的 miRNA
2024.12.02
顛覆傳統的微小生命密碼 改寫生物學中心法則的 miRNA
作者 / 俞震亞 | 專長為發育生物學。 目前任教於陽明交大生科...
660期
魯夫昆實驗室找到第二個短的RNA ――let-7,不僅在線蟲體內被發現,包含人類在內的哺乳動物都具有let-7 基因。
諾貝爾獎基因miRNA
造成阿茲海默症的遺傳關鍵角色? APOE4基因型與發病風險
2024.08.01
造成阿茲海默症的遺傳關鍵角色? APOE4基因型與發病...
作者 / 駱啓仁/現任長庚大學檢康老化研究中心助理研究員,專...
656期
最近一項針對失智症與脂蛋白朊E(apolipoprotein E, ApoE)的研究,結合基因型態與腦部影像,提出合成ApoE的基因是造成阿茲海默症(Alzheimer's disease)的危險因子,且能做為早期評估的指標 之一。
阿茲海默症基因神經退化失智症老化斑塊星狀膠質細胞異構體同型合子高齡社會
基因編輯改變光合作用
2024.07.01
基因編輯改變光合作用
作者 / 編輯部
655期
加州大學柏克萊分校(University of California, Berkeley)的研究團隊透過CRISPR/Cas9基因編輯技術,成功增加水稻的基因表達和光合作用活性。   這項研究發表在《科學進展》(Science Advances)期刊。PsbS(...
加州大學CRISPR水稻基因光合作用育種基因轉殖
打擊害蟲!RNAi基因農藥提供作物保護新解方
2024.07.01
打擊害蟲!RNAi基因農藥提供作物保護新解方
作者 / 吳岳隆/臺灣大學昆蟲學系教授,昆蟲病理研究室主持人...
655期
農業的發展就像是一場人類與害蟲之間的軍備競賽。20世紀之前,人類多使用自然界中的有毒物質對付害蟲,例如硫、砷、毒魚藤、樟腦等;20世紀後,各式新興的有機合成殺蟲劑出現,為農作物生產帶來更強大的保護罩。然而,化...
RNAi農業農藥基因奈米載體蟲害防治基因穩定性基因沉默
找出人體的叛亂警訊 自體免疫疾病紅斑性狼瘡的治療新指標
2023.12.01
找出人體的叛亂警訊 自體免疫疾病紅斑性狼瘡的治療新...
作者 / 陳斯婷/陽明交通大學臨床醫學研究所副教授,致力於人...
648期
戴口罩、檢疫、隔離、將食物煮熟等,這些文明的行為對於幫助我們免於病原菌感染扮演著關鍵的角色,例如食物煮熟可以變得衛生又美味,口罩帶來的防護力對於減少特定傳染病則有一定的功效,這幾年嚴重特殊傳染性肺炎(...
紅斑性狼瘡自體免疫基因抗體抗原淋巴球藥物開發
一個健全的生態系統有哪些特性?《世界的模型》
2023.10.15
一個健全的生態系統有哪些特性?《世界的模型》
作者 / 迪克.柏克曼
502期
胚胎發育成完整生物個體的過程可以從兩個層面來觀察。純粹以形態來說,不同脊椎動物的胚胎剛開始非常相似。所有物種都是從一堆細胞開始,漸漸形成器官、四肢、頭、眼睛。在胚胎發育的初期階段,我們很難分辨豬、羊、兔和...
生態系統胚胎細胞分化多能基因食物網路穩態
基因編輯的多重宇宙——科普講座回顧
2023.09.27
基因編輯的多重宇宙——科普講座回顧
作者 / 科學月刊業務部
為促進民眾了解基因編輯技術帶給全球農業、環境及人類社會的助益,「基因編輯的多重宇宙—影片放映暨映後座談」於臺北、臺中、高雄接力辦理,藉由播映科普影片《基因啟示》及映後專家座談,提高社會對基因編輯議題的正確...
基因編輯基因編輯的多重宇宙科工館科博館科學基因啟示基因基因工程基改
基因編輯的奇幻旅程:讀《破解基因碼的人》
2022.12.30
基因編輯的奇幻旅程:讀《破解基因碼的人》
作者 / 蔡佩瑾/來自臺北市私立延平高級中學高中部一年級,平...
637期
是什麼讓一位聲譽卓著的科學家吃足苦頭,想要推動生殖細胞的基因改造?「破解基因密碼的人」真的只靠著一個人的努力就達成了他的成就嗎?在擁有了可以以工程手法造人的工具後,人們是否應該扮演上帝,為我們的基因庫帶來...
生殖細胞基因密碼基因CRISPR-Cas9基因編輯tracrRNA
基因決定一切?社會達爾文主義與遺傳決定論共有的謬誤
2022.10.15
基因決定一切?社會達爾文主義與遺傳決定論共有的謬誤
作者 / 許家偉/畢業於輔大生物系(學碩士)、陽明微免所(博...
490期
達爾文(Charles R. Darwin)出版《物種起源》(Origin of Species)的年代(1859年第一版到1872年第六版)正值英國維多利亞時代,同時期歐洲大陸的普魯士統一德意志邦聯成為帝國。
社會達爾文主義優生學環境遺傳決定論疾病乳癌基因基因神經連結體生物潛能性
找出基因在人體中扮演的關鍵角色
2022.09.21
找出基因在人體中扮演的關鍵角色
作者 / 整理撰稿|林承勳
634期
《基因啟示—解碼與編輯》節目架構以「基因」為主,科技為輔,探討小至個體、大至整個社會所衍伸出的各種因果。節目的第一集就要從新冠疫情的變種病毒切入,揭開「基因」的神祕面紗。
基因啟示基因新冠病毒孟德爾遺傳赫雪蔡司疫苗基因突變臺灣人體生物資料庫定序
改寫生命密碼 CRISPR-Cas9基因編輯技術
2022.09.21
改寫生命密碼 CRISPR-Cas9基因編輯技術
作者 / 整理撰稿|雷雅淇
634期
《基因啟示—解碼與編輯》節目架構以「基因」為主,科技為輔,探討小至個體、大至整個社會所衍伸出的各種因果。隨著遺傳密碼逐步被解開,科學家們也開始想像,人類有沒有可能自己「編碼」,改變動植物的基因?
基因啟示基因CRISPR-Cas9CRISPR基因編輯基因剪刀道納夏彭提耶鋅指蛋白ZFN脫靶效應醫學倫理
掌握生命密碼 如何運用基因編輯創造「共好」的世界?
2022.09.21
掌握生命密碼 如何運用基因編輯創造「共好」的世界?
作者 / 整理撰稿|李依庭
634期
《基因啟示—解碼與編輯》節目架構以「基因」為主,科技為輔,探討小至個體、大至整個社會所衍伸出的各種因果。第三集想探討的是,既然科學家找到了CRISPR-Cas9 這把神奇剪刀,動植物的基因組可以經人為改變。那麼,我們...
基因啟示基因CRISPR-Cas9CRISPR基因編輯病媒蚊番茄植物抗病基因基因驅動自私基因
「Living with COVID-19」,臺灣準備好與病毒一起生活了嗎?
2022.06.01
「Living with COVID-19」,臺灣準備好與病毒一起生活...
作者 / 施信如/長庚大學新興病毒感染研究中心特聘教授。
630期
嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情從2019 年底爆發到現在,已經過了兩年半。隨著許多國家經歷過好幾波疫情,加上疫苗的高施打率,新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)對人類的威脅程度確實比疫情剛開始時降低許多,也因此有很...
COVID-19病毒變種病毒株Omicron變異株RNA病毒基因RNA複製酶免疫逃脫性病毒學抗病毒藥物新冠後遺症
生命密碼的駭客任務
2022.06.01
生命密碼的駭客任務
作者 / 黃貞祥/來自馬來西亞,現任教於清華大學分子與細胞生...
630期
當初我在學習分子生物學的基因轉殖(transgenesis)技術時,才知道原來要把一段外來的基因轉殖到生物體內,不像科幻電影中那樣用鍵盤敲幾下就搞定——基因片段要用聚合酶連鎖反應(polymerase chain reaction, PCR)擴增...
分子生物學基因轉殖聚合酶連鎖反應基因槍基因基因轉殖基因編輯分子機制生物技術史
像彼得潘一樣長不大的斑馬魚? 中研院團隊找到調控生長的關鍵
2021.09.10
像彼得潘一樣長不大的斑馬魚? 中研院團隊找到調控生...
作者 / 整理報導|李依庭
477期
動物發育初期的過程既快速又複雜,再加上有很多基因參與其中,因此生物學中有特別針對生物體生長、發育過程的領域,稱為發育生物學(developmental biology)。主要的研究包含物種中基因對細胞生長、分化、形態發生(...
科技報導生物學斑馬魚發育生物學基因細胞
是什麼決定了我們眼睛的顏色?
2021.03.30
是什麼決定了我們眼睛的顏色?
作者 / 編輯部
616期
人類的眼睛顏色由虹膜中黑色素(melanin)的多寡決定,而棕色眼睛的黑色素含量較藍色眼睛多。
眼睛顏色眼睛虹膜黑色素基因色素性青光眼眼球白化症
奇怪的知識增加了!
2021.03.30
奇怪的知識增加了!
作者 / 鄭國威/泛科知識股份有限公司知識長。
616期
如果你是網路重度使用者,時常逛年輕人出沒的討論串,那你極可能看過本篇導讀文的標題。通常這語句還搭配圖,圖中是一隻看起來呆滯的貓,背景彷彿宇宙中超新星炸裂。
迷因高科技基因
蕈類為何發光?中研院發現小菇發光與演化奧秘
2021.01.18
蕈類為何發光?中研院發現小菇發光與演化奧秘
作者 / 李依庭。
469期
蕈類,不只是餐桌上常見的佳餚,在野外、森林裡也十分常見,有些甚至會發光。小菇支系(Mycenoid lineage),是世界三大含有發光真菌的支系之一,也是臺灣主要分布的發光真菌。
蕈類小菇支系真菌基因基因體定序轉位子發光蕈類
以色列團隊研發能治療聽力的基因療法
2021.01.18
以色列團隊研發能治療聽力的基因療法
作者 / 李依庭
469期
失聰是常見的感覺障礙,根據世界衛生組織(World Health Organization, WHO)的統計數據,全世界大約有10億人的聽力受損,並且在未來的幾十年內人數可能會翻倍成長。
失聰聽力障礙基因基因療法SYNE4基因遺傳疾病
再生醫學技術大躍進-加入CRISPR技術,遺傳性疾病療效大提升
2020.12.15
再生醫學技術大躍進-加入CRISPR技術,遺傳性疾病療效...
作者 / 陳張源/陽明大學藥理所碩士,臺北榮民總醫院邱士華醫...
468期
今年(2 0 2 0)諾貝爾化學獎得主為法國遺傳學家夏彭提耶(Emmanuelle Charpentier)與美國生物學家道納(Jennifer A. Doudna),他們開發俗稱「基因剪刀」的基因編輯技術——CRISPR/Cas9,可以精準地改變動、植物與微...
CRISPR基因編輯基因基因剪刀遺傳性疾病基因缺陷
盤點CRISPR技術在工業生產、環保與復育上的應用
2020.12.15
盤點CRISPR技術在工業生產、環保與復育上的應用
作者 / 陳淵銓/美國加州大學柏克萊分校生物化學博士。
468期
2020年諾貝爾化學獎得主已揭曉,由基因編輯技術CRISPR的發明者道納(Jennifer Doudna)以及夏彭提耶(Emmanuelle Charpentier)兩位學者同獲此殊榮。
CRISPR基因微藻光合作用溫室效應海洋聚乙烯猛獁象
C肝病毒細胞模型建置的幕後功臣——拉爾夫.巴滕施拉格
2020.12.01
C肝病毒細胞模型建置的幕後功臣——拉爾夫.巴滕施拉...
作者 / 涂琬瑛/畢業於臺灣大學生化科技學系碩士班,曾在中研...
612期
從發現C肝病毒,到找出C肝抗病毒藥物,科學家們花了將近25年。而C肝病毒細胞膜型的建立,則是靠德國病毒學家巴滕施拉格(Ralf Bartenschlager),以及其團隊建置的次基因組複製子(subgenomic replicon)系統,將這樣的...
C肝病毒RNA報導基因次基因組複製子系統反轉錄聚合酶連鎖反應T7啟動子基因細胞噬菌體啟動子體外轉錄2020諾貝爾獎
開發基因編輯技術CRISPR作為食品與醫藥的篩檢工具
2020.11.15
開發基因編輯技術CRISPR作為食品與醫藥的篩檢工具
作者 / 陳淵銓/美國加州大學柏克萊分校生物化學博士。
467期
近年,食品微生物帶來的食物中毒事件仍偶有發生,所以在製造、加工、儲存及運送過程中,防止食品受到病原體汙染仍應受到重視,而檢測正是確保食品安全最重要的工作。
CRISPR基因編輯技術食品微生物檢測基因COVID-19藥物病理學聚合酶連鎖反應
特定基因的突變,可能讓你對魚腥味不敏感
2020.11.01
特定基因的突變,可能讓你對魚腥味不敏感
作者 / 編輯部
611期
魚有一種魚味,有些人喜歡,有些人不喜歡。日前,來自冰島的一項人類嗅覺全基因組關聯分析(genome-wide association study,GWAS)顯示:有些人的某個特定嗅覺基因突變,使魚腥味變得不那麼強烈。
嗅覺基因全基因組關聯分析三甲胺TAAR5基因OR6C70基因OR52D1基因
消失的基因─細菌和昆蟲的共同演化關係
2020.11.01
消失的基因─細菌和昆蟲的共同演化關係
作者 / 韓喬融/臺灣大學昆蟲系碩一,從昆蟲和微生物的角度看...
611期
共生菌在昆蟲體內扮演著舉足輕重的角色,某些昆蟲若缺少共生菌則無法正常生長。由於昆蟲體內相較於外界環境來說較為穩定、安全且單調,細菌間的水平基因轉移機會下降,再加上共生菌DNA在複製過程中的基因隨機突變、基因...
基因共生菌細菌演化共生現象沃爾巴克氏體
為什麼「生命個體」的概念如此難以定義?-生物個體的科學與哲學
2020.11.01
為什麼「生命個體」的概念如此難以定義?-生物個體的...
作者 / 陳瑞麟/中正大學哲學系教授,對於理解我們生存的自然...
611期
會怎麼定義一個「生物個體」?多數動物有明確的身體邊界,從外觀很好指認出「一個生物體」;但是像珊瑚蟲和管水母,就很難有明確的生物個體定義;而定義某些植物和真菌個體又更加困難,例如許多看似單株的白楊樹,其實共...
生物個體天擇作用體內穩定態基因
藏於土中的微觀生態 土壤病毒
2020.09.01
藏於土中的微觀生態 土壤病毒
作者 / 嚴融怡/畢業於中興大學土壤環境科學系,曾擔任中研院...
609期
土壤的異質性提供了一種微域環境,使微生物可以並行且緊密地相互作用,從而追求平行的演化路徑。土壤病毒在這種多重同時並行的演化過程中扮演重要作用,但其研究在過去常被忽略。目前關於土壤病毒學的研究仍然存在重大挑...
土壤微生物噬菌體病毒細菌基因
我,為什麼會這樣?
2020.08.01
我,為什麼會這樣?
作者 / 比爾.蘇利文(Bill Sullivan)
608期
你曾經感受到不明所以的恐懼嗎?在美國有十分之一的人具有恐懼症(phobia),讓人在沒有危險的狀況下感受到足以使人動彈不得的恐懼。舉例來說,有懼高症的人即使身在保護措施良好的建築高處,依然會感到恐懼。
恐懼症胺苯乙酮隔代表觀遺傳繼承基因
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