光遗传学 [ guāng yí chuán xué ]
光遗传学(optogenetics),即结合遗传工程与光来操作个别神经细胞的活性,发现脑部如何产生γ波(gamma …
优生学 [ yōu shēng xué ]
应用遗传学原理来改善人类遗传素质的科学。
遗传学 [ yí chuán xué ]
研究生物遗传与变异规律的科学。是选择和培育动植物和微生物优良品种以及研究防治遗传性疾病的理论基础。根据研究的对象、问…
微生物学 [ wēi shēng wù xué ]
生物学的分支学科。研究微生物的形态、构造、分类及遗传变异、生理生化等。目的是控制、改造或消灭有害的微生物,发展有益的…
考古学 [ kǎo gǔ xué ]
根据发掘出来的或古代留传下来的遗物和遗迹来研究古代历史的学科。
羣儿 [ qún ér ]
一群小儿。多用作轻蔑之辞。《汉书·霍光传》:“武帝 遗詔封 金日磾 为 秺侯,上官桀 为 安阳侯,霍光 为 博陆侯 …
群儿 [ qún ér ]
一群小儿。多用作轻蔑之辞。《汉书·霍光传》:“ 武帝 遗詔封 金日磾 为 秺侯 , 上官桀 为 安阳侯 , 霍光 为…
遗传 [ yí chuán ]
通过细胞染色体由祖先向后代传递的品质遗传学先人所流传下来的
几何光学 [ jǐ hé guāng xué ]
光学领域中,概略可分为几何光学和波动光学(又名物理光学)两大部分。几何光学系以光的直线传播为基础,研究光在透明介…
遗篇断简 [ yí piān duàn jiǎn ]
同“ 遗编断简 ”。 清 梅曾亮 《陈硕士<学士授经图>记》:“而苟其学之不足传,与传之不得其人,虽当时为诸儒所宗,…
不学无术 [ bù xué wú shù ]
既没有学问,也没有本领。《汉书·霍光传赞》:“然光不学亡(通“无(wú)”)术,暗于大理。”
酸恨 [ suān hèn ]
悲痛遗憾。《陈书·文学传·陆瑜》:“遗迹餘文,触目增泫;絶絃投笔,恒有酸恨。”按,恨,一本作“ 梗 ”。
光爓 [ guāng yàn ]
光焰。 汉 班固 《西都赋》:“发五色之渥彩,光爓朗以景彰。” 清 黄景仁 《题汪松溪遗集》诗:“文人传否生未必,要…
爱国细菌 [ ài guó xì jūn ]
俄罗斯科学院普通遗传学研究所研制用于加工乳酸食品的新型酵母菌。
种质 [ zhǒng zhì ]
遗传学上指亲代能稳定传给后代的遗传物质,存在于生殖细胞的染色体上。农业上利用优良的野生种质资源进行杂交育种。
遗传工程 [ yí chuán gōng chéng ]
泛指把一种生物的遗传物质(细胞核、染色体、脱氧核糖核酸等)转移到另一种生物的细胞中去,并使这种遗传物质所带的遗传信息…
生命科学 [ shēng mìng kē xué ]
以生物学为基础,多学科、多分支(如分子生物学、细胞遗传学、生物化学)相互交融,系统、完整地研究生命的科学。
道无拾遗 [ dào wú shí yí ]
同“ 道不拾遗 ”。《东观汉记·光武帝纪》:“商贾重宝,单车露宿,牛马放牧,道无拾遗。”《隋书·艺术传·韦鼎》:“自…
光学 [ guāng xué ]
物理学的分支学科。研究光的本性,光的发射、传播和接收,光和其他物质的相互作用的规律和应用。
遗业 [ yí yè ]
先人所遗的事业。《晋书.卷八二.王隐传》:「博学多闻,受父遗业。」《三国演义.第三八回》:「将军承父兄遗业,兼六郡之…
声光化电 [ shēng guāng huà diàn ]
指化学及物理学中的声学、光学、电学,即理化知识。借指近代传入我国的西方科学技术。
光电子学 [ guāng diàn zǐ xué ]
使用光学、电磁学、电子学等技术的合并系统(或设备),它用光及电子来传输讯号。光电设备具有将电转换成光或将光转换成电的…
免疫学 [ miǎn yì xué ]
研究生物免疫性、免疫应答、免疫反应和方法的生物医学学科。内容包括免疫化学、免疫生物学、免疫病理学及免疫遗传学等。
下竟 [ xià jìng ]
阶级低下者。《汉书·王莽传》:「振车骑,奉羊酒,劳遗其师,恩施下竟同学。」
孟德尔 [ mèng dé ěr ]
(gregorjohannmendel,1822-1884)奥地利遗传学家。毕业于维也纳大学。1865年发表论文《植…
【词语拼音】guāng yí chuán xué
【词语解释】 光遗传学(optogenetics),即结合遗传工程与光来操作个别神经细胞的活性,发现脑部如何产生γ波(gamma oscillations),并为它们在调控脑部功能中的角色提供新证据,这将有助于发展一系列脑相关失调的新疗法。 光遗传学-基本资料 光遗传学方法研究生物大脑 光遗传学是研究人员使用一种新的光控方法选择并打开了某种生物的一类细胞。这也帮助科学家解答一个长期存在的难题,即关于脊髓中某类神经元的特殊功能的研究。光遗传学(optogenetics)——结合遗传工程与光来操作个别神经细胞的活性,发现脑部如何产生γ波(gamma oscillations),并为它们在调控脑部功能中的角色提供新证据,这将有助于发展一系列脑相关失调的新疗法。 光遗传学-科学研究 光影响小白鼠的大脑 斯坦福大学的研究人员现在可以使用光来影响小白鼠的大脑,让一只患有帕金森症的小白鼠重新站立起来,甚至是重新走路。他们把这项技术称之为Optogenetics(optical stimulation plus genetic engineering 光刺激基因工程/光遗传学)。 这个技术的关键是:科学家们必须事前向小白鼠体内注射一种植物基因,这种基因能够对不同颜色光的刺激作出敏感的反应,还能通过自生特性感染类似的细胞。 斑马鱼幼虫细胞中靶向插入光敏开关 研究人员在清醒的斑马鱼幼虫的这些细胞中靶向插入光敏开关,结果发现这些细胞产生了突发的游泳行为—幼虫典型的周期性摆尾。这项发现可能为人类相关的研究提供一种启发,因为哺乳动物也有类似的细胞。此外,这项研究也凸现了新技术的亮点,使用光控开关-光栅离子通道并结合基因靶向定位可以轻松研究某一类型的细胞。 人的神经病学疾病 光遗传学 研究表明在罹患精神分裂症与其他精神病学与神经病学疾病的患者身上(被扰乱)会出现γ波,光遗传学新工具给予科学家很大的机会来探索这些信号通路的功能。γ振荡反映出大型互连神经元网路的同步活动,以范围在每秒 20 - 80 週期的频率发射。这些振荡被认为由一种特殊的抑制细胞(inhibitory cells)称为快闪中间神经元(fast-spiking interneurons) 所控制,但是到目前为止,这一设想并未得到具体的证实。 为了测定哪些神经元负责驱动这种振荡,研究人员利用一种被称为 channelrhodopsin-2(C