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    <title>IT瘾biotech推荐</title>
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    <description>IT社区推荐资讯 - ITIndex.net</description>
    <language>zh</language>
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      <title>IT社区推荐资讯 - ITIndex.net</title>
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    <item>
      <title>阉割是男性长寿的关键</title>
      <link>https://itindex.net/detail/39903-%E9%98%89%E5%89%B2-%E7%94%B7%E6%80%A7-%E9%95%BF%E5%AF%BF</link>
      <description>wmr 写道 &amp;quot;韩国科学家发现，阉割后的男性比普通男性活的更久。 韩国仁荷大学的科学家们在对朝鲜王朝公元1392年至1910年期间的皇家各成员血统纪录进行仔细分析后，得出了这一确定结论。一个世纪前，被阉割的男性确实比其他男性活的更久，这也就意味着男性雄性荷尔蒙很可能起着缩短男性寿命的作用。韩国仁荷大学的科学家们共研究了朝鲜王朝81个被阉割的男性，其中有3个活到100岁以上，这在当代都是非常少见的长寿年龄。研究结果显示，被阉割的男性的寿命一般比普通男性长14到19年。Kyung-Jin Min说：“这项发现也为解释男女寿命差距提供了线索，因为女性的平均寿命长于男性。” &lt;img border="0" height="1" src="http://solidot.org.feedsportal.com/c/33236/f/556826/s/23e25be5/mf.gif" width="1"&gt;&lt;/img&gt; &lt;div&gt;  &lt;table border="0"&gt;   &lt;tr&gt;    &lt;td valign="middle"&gt;     &lt;a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=en&amp;title=%E9%98%89%E5%89%B2%E6%98%AF%E7%94%B7%E6%80%A7%E9%95%BF%E5%AF%BF%E7%9A%84%E5%85%B3%E9%94%AE&amp;link=http%3A%2F%2Fscience.solidot.org%2Farticle.pl%3Fsid%3D12%2F09%2F27%2F135242%26amp%3Bfrom%3Drss" target="_blank"&gt;      &lt;img border="0" src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;    &lt;td valign="middle"&gt;     &lt;a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=%E9%98%89%E5%89%B2%E6%98%AF%E7%94%B7%E6%80%A7%E9%95%BF%E5%AF%BF%E7%9A%84%E5%85%B3%E9%94%AE&amp;link=http%3A%2F%2Fscience.solidot.org%2Farticle.pl%3Fsid%3D12%2F09%2F27%2F135242%26amp%3Bfrom%3Drss" target="_blank"&gt;      &lt;img border="0" src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;a href="http://da.feedsportal.com/r/144542978376/u/49/f/556826/c/33236/s/23e25be5/a2.htm"&gt;  &lt;img border="0" src="http://da.feedsportal.com/r/144542978376/u/49/f/556826/c/33236/s/23e25be5/a2.img"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;img border="0" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/144542978376/u/49/f/556826/c/33236/s/23e25be5/a2t.img" width="1"&gt;&lt;/img&gt; &lt;div&gt;
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&lt;/div&gt;&lt;div&gt; &lt;a href="https://itindex.net/"  title="IT 资讯"&gt;&lt;img src="https://itindex.net/images/iconWarning.gif" title="IT 资讯" border="0"/&gt; &lt;/a&gt;</description>
      <category>biotech</category>
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      <pubDate>Thu, 27 Sep 2012 23:02:39 CST</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>研究发现自闭症儿童大脑有更多神经元</title>
      <link>https://itindex.net/detail/33946-%E7%A0%94%E7%A9%B6-%E5%8F%91%E7%8E%B0-%E8%87%AA%E9%97%AD%E7%97%87</link>
      <description>根据发表在《美国医学会杂志》上的一篇研究报告，研究员发现自闭症儿童大脑有更多神经元，脑重量也更重。 对13名已去世男童（7名自闭症，6名控制组）大脑的初步研究发现，自闭症儿童比控制组儿童的脑额叶前部神经元数目平均要多67%，而其平均脑重量也更重。自闭症儿童的前额叶皮层（PFC）平均有19.4亿神经元，而控制组儿童平均只有11.6亿，多67% ；其中前额叶皮层背外侧（DL-PFC）平均有15.7亿，控制组只有8.8亿，多79%；前额叶皮层内侧（M-PFC）是3.6亿对2.8亿。前额叶皮层与社交、情感、沟通和认知发育有关。由于皮层神经元是在产前而不是产后生成的，神经元的病理性过度丰富表明存在着早期发育障碍。这项发现对理解自闭症的病因学和神经发育及功能起源上具有意义。&lt;img width="1" height="1" src="http://solidot.org.feedsportal.com/c/33236/f/556826/s/19f04562/mf.gif" border="0"&gt;&lt;div&gt;&lt;table border="0"&gt;&lt;tr&gt;&lt;td valign="middle"&gt;&lt;a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2.html?title=%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%8F%91%E7%8E%B0%E8%87%AA%E9%97%AD%E7%97%87%E5%84%BF%E7%AB%A5%E5%A4%A7%E8%84%91%E6%9C%89%E6%9B%B4%E5%A4%9A%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E5%85%83&amp;amp;link=http%3A%2F%2Fscience.solidot.org%2Farticle.pl%3Fsid%3D11%2F11%2F09%2F0610206%26amp%3Bfrom%3Drss"&gt;&lt;img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign="middle"&gt;&lt;a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%8F%91%E7%8E%B0%E8%87%AA%E9%97%AD%E7%97%87%E5%84%BF%E7%AB%A5%E5%A4%A7%E8%84%91%E6%9C%89%E6%9B%B4%E5%A4%9A%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E5%85%83&amp;amp;link=http%3A%2F%2Fscience.solidot.org%2Farticle.pl%3Fsid%3D11%2F11%2F09%2F0610206%26amp%3Bfrom%3Drss"&gt;&lt;img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href="http://da.feedsportal.com/r/118101169550/u/49/f/556826/c/33236/s/19f04562/a2.htm"&gt;&lt;img src="http://da.feedsportal.com/r/118101169550/u/49/f/556826/c/33236/s/19f04562/a2.img" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;div&gt;
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      <category>biotech</category>
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      <pubDate>Wed, 09 Nov 2011 14:04:00 CST</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>母亲和婴儿心跳节奏能闪电同步</title>
      <link>https://itindex.net/detail/34321-%E6%AF%8D%E4%BA%B2-%E5%A9%B4%E5%84%BF-%E5%BF%83%E8%B7%B3</link>
      <description>“随心所欲”可不是简单的事。但对于人类婴儿和他们的母亲来说，“随心所欲”就像一起微笑那样简单。 根据发表在《婴儿行为与发育》期刊上的报告，3个月大的婴儿和他们的母亲可以在毫秒内实现心跳同步。研究人员让40对母子或母女面对面坐在一起，心脏两侧皮肤贴上电极。结果发现，只要互相深情对望或快乐的咿咿呀呀，他们的心脏能同步跳动。这种心跳联结现象只见诸于母亲和婴儿。研究人员怀疑大脑中的一个特定区域能开启告诉心脏何时跳动。&lt;img width="1" height="1" src="http://solidot.org.feedsportal.com/c/33236/f/556826/s/1ab280f2/mf.gif" border="0"&gt;&lt;div&gt;&lt;table border="0"&gt;&lt;tr&gt;&lt;td valign="middle"&gt;&lt;a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2.html?title=%E6%AF%8D%E4%BA%B2%E5%92%8C%E5%A9%B4%E5%84%BF%E5%BF%83%E8%B7%B3%E8%8A%82%E5%A5%8F%E8%83%BD%E9%97%AA%E7%94%B5%E5%90%8C%E6%AD%A5&amp;amp;link=http%3A%2F%2Fscience.solidot.org%2Farticle.pl%3Fsid%3D11%2F12%2F06%2F0922203%26amp%3Bfrom%3Drss"&gt;&lt;img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign="middle"&gt;&lt;a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=%E6%AF%8D%E4%BA%B2%E5%92%8C%E5%A9%B4%E5%84%BF%E5%BF%83%E8%B7%B3%E8%8A%82%E5%A5%8F%E8%83%BD%E9%97%AA%E7%94%B5%E5%90%8C%E6%AD%A5&amp;amp;link=http%3A%2F%2Fscience.solidot.org%2Farticle.pl%3Fsid%3D11%2F12%2F06%2F0922203%26amp%3Bfrom%3Drss"&gt;&lt;img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href="http://da.feedsportal.com/r/120219156430/u/49/f/556826/c/33236/s/1ab280f2/a2.htm"&gt;&lt;img src="http://da.feedsportal.com/r/120219156430/u/49/f/556826/c/33236/s/1ab280f2/a2.img" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;div&gt;
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      <category>biotech</category>
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      <pubDate>Tue, 06 Dec 2011 17:20:00 CST</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>鱼类演化出能抵抗有毒物质</title>
      <link>https://itindex.net/detail/33572-%E9%B1%BC%E7%B1%BB-%E6%BC%94%E5%8C%96-%E6%AF%92%E7%89%A9</link>
      <description>一次偶然的实验揭示了演化是如何发生的。 多氯联苯(PCB)是一种致癌物质，作为工业材料曾得到广泛使用，目前由于污染已被各国禁止生产及使用。它的化学性质十分稳定，不溶于水，其对环境影响一直延续到今天。纽约大学和伍兹霍尔海洋研究所的研究人员发现，哈得逊河中一种鳕鱼已演化出能抵抗PCB，它的特殊蛋白质不会与PCB结合，消除了其毒性。大西洋鳉鱼的蛋白质能与PCB结合，但本身不受细胞中高浓度PCB的影响。鳉鱼如何生存下来是一个难解之谜。&lt;img width="1" height="1" src="http://solidot.org.feedsportal.com/c/33236/f/556826/s/19b069fe/mf.gif" border="0"&gt;&lt;div&gt;&lt;table border="0"&gt;&lt;tr&gt;&lt;td valign="middle"&gt;&lt;a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2.html?title=%E9%B1%BC%E7%B1%BB%E6%BC%94%E5%8C%96%E5%87%BA%E8%83%BD%E6%8A%B5%E6%8A%97%E6%9C%89%E6%AF%92%E7%89%A9%E8%B4%A8&amp;amp;link=http%3A%2F%2Fscience.solidot.org%2Farticle.pl%3Fsid%3D11%2F10%2F31%2F069202%26amp%3Bfrom%3Drss"&gt;&lt;img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign="middle"&gt;&lt;a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=%E9%B1%BC%E7%B1%BB%E6%BC%94%E5%8C%96%E5%87%BA%E8%83%BD%E6%8A%B5%E6%8A%97%E6%9C%89%E6%AF%92%E7%89%A9%E8%B4%A8&amp;amp;link=http%3A%2F%2Fscience.solidot.org%2Farticle.pl%3Fsid%3D11%2F10%2F31%2F069202%26amp%3Bfrom%3Drss"&gt;&lt;img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href="http://da.feedsportal.com/r/117602936829/u/49/f/556826/c/33236/s/19b069fe/a2.htm"&gt;&lt;img src="http://da.feedsportal.com/r/117602936829/u/49/f/556826/c/33236/s/19b069fe/a2.img" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;div&gt;
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      <category>biotech</category>
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      <pubDate>Mon, 31 Oct 2011 14:04:00 CST</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>为什么减肥如此艰难</title>
      <link>https://itindex.net/detail/32579-%E5%87%8F%E8%82%A5</link>
      <description>肥胖研究多年来发现，一旦肥胖者体重减少，他们的新陈代谢会放缓，随后会体验到荷尔蒙变化所引起的食欲增加。科学家怀疑这些生理变化可以解释为什么减肥者在艰难减轻体重后会迅速恢复原样。现在，澳大利亚研究人员通过试验证明，这些生理变化能长期存在。 他们招募了一群超重或肥胖者，严格限制饮食，使他们体重减少10%，然后继续节食。一年之后，研究人员发现，他们的新陈代谢荷尔蒙水平没有恢复到研究前的水平。报告发表在《新英格兰医学期刊》上。肥胖研究员Stephen Bloom博士称，这项研究需要重复试验，但表示它证实了他长久以来持有的信念——减肥是十分困难的，因为“你的荷尔蒙在反抗你”，&lt;img width="1" height="1" src="http://solidot.org.feedsportal.com/c/33236/f/556826/s/1999a4d4/mf.gif" border="0"&gt;&lt;div&gt;&lt;table border="0"&gt;&lt;tr&gt;&lt;td valign="middle"&gt;&lt;a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2.html?title=%E4%B8%BA%E4%BB%80%E4%B9%88%E5%87%8F%E8%82%A5%E5%A6%82%E6%AD%A4%E8%89%B0%E9%9A%BE&amp;amp;link=http%3A%2F%2Fscience.solidot.org%2Farticle.pl%3Fsid%3D11%2F10%2F27%2F0724227%26amp%3Bfrom%3Drss"&gt;&lt;img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign="middle"&gt;&lt;a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=%E4%B8%BA%E4%BB%80%E4%B9%88%E5%87%8F%E8%82%A5%E5%A6%82%E6%AD%A4%E8%89%B0%E9%9A%BE&amp;amp;link=http%3A%2F%2Fscience.solidot.org%2Farticle.pl%3Fsid%3D11%2F10%2F27%2F0724227%26amp%3Bfrom%3Drss"&gt;&lt;img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href="http://da.feedsportal.com/r/117145834619/u/49/f/556826/c/33236/s/1999a4d4/a2.htm"&gt;&lt;img src="http://da.feedsportal.com/r/117145834619/u/49/f/556826/c/33236/s/1999a4d4/a2.img" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;div&gt;
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      <category>biotech</category>
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      <pubDate>Thu, 27 Oct 2011 15:20:00 CST</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>青少年的IQ值并不固定</title>
      <link>https://itindex.net/detail/30455-%E9%9D%92%E5%B0%91%E5%B9%B4-iq</link>
      <description>一项新研究证实了父母们长期以来的怀疑：青春期会搞乱青少年的大脑。研究人员发现，青少年在青春期的IQ值会上下波动，而大脑结构也会对智商上升和下降作出反应。这是首次获得智力能改变的直接证据。报告发表在《自然》杂志上。 虽然研究人员对IQ测试有争议，但他们一般都承认IQ得分能预测在完成和学习特定任务时的表现，预测未来的学术和职业成就。伦敦大学学院神经学家Cathy Price和同事在2004年测试了年龄在12岁到16岁之间的33名青少年——19男14女。然后到2008年再次进行测试，此时他们的年龄在15岁到20岁之间。除了IQ测试外，研究人员还用核磁共振成像对大脑进行扫描。结果显示，在第一次和第二次测试之间，青少年的语言和非语言IQ得分上升或下降了多达20分（以100分为平均分）。有的青少年语言能力得到加强，有的非语言能力出现下降。大脑扫描同样反应了IQ得分变化。语言IQ得分增加的青少年中间，他们大脑中与语言有关的区域灰质密度增加了。非语言技能增加的青少年的大脑中与手运动有关的区域也发生了变化。科学家认为这项研究“激动人心”。不过研究没有提供波动发生的线索，可能的原因是训练或其它干扰确能改善大脑性能。&lt;img width="1" height="1" src="http://solidot.org.feedsportal.com/c/33236/f/556826/s/196974a3/mf.gif" border="0"&gt;&lt;div&gt;&lt;table border="0"&gt;&lt;tr&gt;&lt;td valign="middle"&gt;&lt;a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2.html?title=%E9%9D%92%E5%B0%91%E5%B9%B4%E7%9A%84IQ%E5%80%BC%E5%B9%B6%E4%B8%8D%E5%9B%BA%E5%AE%9A&amp;amp;link=http%3A%2F%2Fscience.solidot.org%2Farticle.pl%3Fsid%3D11%2F10%2F20%2F0142230%26amp%3Bfrom%3Drss"&gt;&lt;img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign="middle"&gt;&lt;a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=%E9%9D%92%E5%B0%91%E5%B9%B4%E7%9A%84IQ%E5%80%BC%E5%B9%B6%E4%B8%8D%E5%9B%BA%E5%AE%9A&amp;amp;link=http%3A%2F%2Fscience.solidot.org%2Farticle.pl%3Fsid%3D11%2F10%2F20%2F0142230%26amp%3Bfrom%3Drss"&gt;&lt;img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href="http://da.feedsportal.com/r/115975115380/u/49/f/556826/c/33236/s/196974a3/a2.htm"&gt;&lt;img src="http://da.feedsportal.com/r/115975115380/u/49/f/556826/c/33236/s/196974a3/a2.img" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;div&gt;
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      <category>biotech</category>
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      <pubDate>Thu, 20 Oct 2011 09:40:00 CST</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>科学家重组黑死病病毒基因组</title>
      <link>https://itindex.net/detail/29186-%E7%A7%91%E5%AD%A6%E5%AE%B6-%E9%87%8D%E7%BB%84-%E9%BB%91%E6%AD%BB%E7%97%85</link>
      <description>从1347年到1351年，黑死病在欧洲杀死了大约3000万人，相当于欧洲总人口的三成。科学家从英国伦敦一个集体埋葬的黑死病受害者身上提取牙齿样本，重组出导致黑死病的鼠疫杆菌（Yersinia pestis)的基因组。基因分析报告发表在最新一期的《自然》上，报告认为目前世界流行的所有鼠疫毒株都是中世纪毒株的后裔。14世纪鼠疫杆菌基因组与现代毒株十分相似，没有任何明显的独特基因突变能解释其前所未有的致命性。在数百万碱基对中，只有97处差异，每一处差异都存在于另一个祖先假结核杆菌（Y. pseudotuberculosis）上，假结核杆菌对人体无害。导致中世纪大规模死亡可能是其它因素导致的——如人口的易感性或啮齿动物和跳蚤的生态环境，加速了黑死病的传播。&lt;img width="1" height="1" src="http://solidot.org.feedsportal.com/c/33236/f/556826/s/194d393c/mf.gif" border="0"&gt;&lt;div&gt;&lt;table border="0"&gt;&lt;tr&gt;&lt;td valign="middle"&gt;&lt;a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2.html?title=%E7%A7%91%E5%AD%A6%E5%AE%B6%E9%87%8D%E7%BB%84%E9%BB%91%E6%AD%BB%E7%97%85%E7%97%85%E6%AF%92%E5%9F%BA%E5%9B%A0%E7%BB%84&amp;amp;link=http%3A%2F%2Fscience.solidot.org%2Farticle.pl%3Fsid%3D11%2F10%2F15%2F1221231%26amp%3Bfrom%3Drss"&gt;&lt;img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign="middle"&gt;&lt;a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=%E7%A7%91%E5%AD%A6%E5%AE%B6%E9%87%8D%E7%BB%84%E9%BB%91%E6%AD%BB%E7%97%85%E7%97%85%E6%AF%92%E5%9F%BA%E5%9B%A0%E7%BB%84&amp;amp;link=http%3A%2F%2Fscience.solidot.org%2Farticle.pl%3Fsid%3D11%2F10%2F15%2F1221231%26amp%3Bfrom%3Drss"&gt;&lt;img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href="http://da.feedsportal.com/r/115974826387/u/49/f/556826/c/33236/s/194d393c/a2.htm"&gt;&lt;img src="http://da.feedsportal.com/r/115974826387/u/49/f/556826/c/33236/s/194d393c/a2.img" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;div&gt;
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      <category>biotech</category>
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      <pubDate>Sat, 15 Oct 2011 20:12:00 CST</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>不可思议的巨蟒心脏</title>
      <link>https://itindex.net/detail/32871-%E4%B8%8D%E5%8F%AF%E6%80%9D%E8%AE%AE-%E5%BF%83%E8%84%8F</link>
      <description>缅甸蟒蛇伸长超过五米，身体具有不可思议的膨胀能力。它经常几个月不吃东西，然后再饱餐一顿。有时它能吞下整只鹿，身体像气球一样膨胀起来，新陈代谢增加40多倍，包括消化道在内的许多器官会扩大一倍，心脏增大40%，为整个身体泵出更多血。科罗拉多大学博尔德分校分子生物学家Leslie Leinwand想知道这一切是如何发生的。她和同事在实验室中饲养了几十只蟒蛇，定期喂食难以消化的死鼠，然后抽取血液检查。他们发现了特别比例的脂肪酸分子，可能与心脏增长由关联。报告发布在最新一期的《科学》杂志上。这项发现可帮助研发出在发生心肌梗塞或中风后增强心脏功能表现的新药，或是可减少因疾病而引起的危险性心脏增长的新药。&lt;img width="1" height="1" src="http://solidot.org.feedsportal.com/c/33236/f/556826/s/19a0c61a/mf.gif" border="0"&gt;&lt;div&gt;&lt;table border="0"&gt;&lt;tr&gt;&lt;td valign="middle"&gt;&lt;a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2.html?title=%E4%B8%8D%E5%8F%AF%E6%80%9D%E8%AE%AE%E7%9A%84%E5%B7%A8%E8%9F%92%E5%BF%83%E8%84%8F&amp;amp;link=http%3A%2F%2Fscience.solidot.org%2Farticle.pl%3Fsid%3D11%2F10%2F28%2F0643248%26amp%3Bfrom%3Drss"&gt;&lt;img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign="middle"&gt;&lt;a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=%E4%B8%8D%E5%8F%AF%E6%80%9D%E8%AE%AE%E7%9A%84%E5%B7%A8%E8%9F%92%E5%BF%83%E8%84%8F&amp;amp;link=http%3A%2F%2Fscience.solidot.org%2Farticle.pl%3Fsid%3D11%2F10%2F28%2F0643248%26amp%3Bfrom%3Drss"&gt;&lt;img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href="http://da.feedsportal.com/r/117146043655/u/49/f/556826/c/33236/s/19a0c61a/a2.htm"&gt;&lt;img src="http://da.feedsportal.com/r/117146043655/u/49/f/556826/c/33236/s/19a0c61a/a2.img" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;div&gt;
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      <category>biotech</category>
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      <pubDate>Fri, 28 Oct 2011 14:42:00 CST</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>DNA可能留下儿时生活条件的记忆</title>
      <link>https://itindex.net/detail/32279-dna-%E7%95%99%E4%B8%8B-%E7%94%9F%E6%B4%BB</link>
      <description>加拿大和英国科学家发现，儿时家庭生活条件会对DNA产生重要影响，这种影响能一直保持到中年。 研究人员通过分析DNA甲基化——一种外遗传机制——寻找与早期生活里社会和经济因素相关的影响。他们发现，生长在高生活标准富裕家庭和低生活标准贫困家庭的人的DNA甲基化存在明显差异。报告发表在《国际流行病学杂志》上。不管以后的生活条件是否改善，与低社会经济条件相关的健康劣势能保留终生，这项发现提供了这一现象背后的证据——也就是早期生活条件会持续影响未来的健康。不过，这项研究并没有显示DNA改变是否能传递给后代。&lt;img width="1" height="1" src="http://solidot.org.feedsportal.com/c/33236/f/556826/s/19914e48/mf.gif" border="0"&gt;&lt;div&gt;&lt;table border="0"&gt;&lt;tr&gt;&lt;td valign="middle"&gt;&lt;a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2.html?title=DNA%E5%8F%AF%E8%83%BD%E7%95%99%E4%B8%8B%E5%84%BF%E6%97%B6%E7%94%9F%E6%B4%BB%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E7%9A%84%E8%AE%B0%E5%BF%86&amp;amp;link=http%3A%2F%2Fscience.solidot.org%2Farticle.pl%3Fsid%3D11%2F10%2F26%2F0531242%26amp%3Bfrom%3Drss"&gt;&lt;img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign="middle"&gt;&lt;a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=DNA%E5%8F%AF%E8%83%BD%E7%95%99%E4%B8%8B%E5%84%BF%E6%97%B6%E7%94%9F%E6%B4%BB%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E7%9A%84%E8%AE%B0%E5%BF%86&amp;amp;link=http%3A%2F%2Fscience.solidot.org%2Farticle.pl%3Fsid%3D11%2F10%2F26%2F0531242%26amp%3Bfrom%3Drss"&gt;&lt;img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href="http://da.feedsportal.com/r/117145819315/u/49/f/556826/c/33236/s/19914e48/a2.htm"&gt;&lt;img src="http://da.feedsportal.com/r/117145819315/u/49/f/556826/c/33236/s/19914e48/a2.img" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;div&gt;
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      <category>biotech</category>
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      <pubDate>Wed, 26 Oct 2011 13:27:00 CST</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>大脑基因活性随年龄而变化</title>
      <link>https://itindex.net/detail/33606-%E5%A4%A7%E8%84%91-%E5%9F%BA%E5%9B%A0-%E6%B4%BB%E6%80%A7</link>
      <description>在人的一生，人脑的工作始终如一，使用的基因基本相同，但基因活性则会随年龄而改变。报告发表在《自然》期刊上。 研究人员测量了捐赠的不同年龄段大脑样本的mRNA水平——mRNA分子代表着执行基因所携带指令的第一步。他们共检查了57个大脑样本中不同基因的mRNA水平，并根据地区将大脑区分开来。与此同时，另一个团队检查了单一地区269个大脑样本的基因行为。两项研究都发现，在不同的人生阶段基因行为发生了很多变化。出生前大脑产生的mRNA数量最多，出生后逐渐趋缓。大多数基因活性也随着人逐渐衰老呈现相同趋势。最大的变化发生在胎儿阶段，接着是中年，然后是50岁到70岁。研究人员不清楚整个过程是否可能逆转，他们目前只不过接触到皮毛。&lt;img width="1" height="1" src="http://solidot.org.feedsportal.com/c/33236/f/556826/s/19b3204a/mf.gif" border="0"&gt;&lt;div&gt;&lt;table border="0"&gt;&lt;tr&gt;&lt;td valign="middle"&gt;&lt;a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2.html?title=%E5%A4%A7%E8%84%91%E5%9F%BA%E5%9B%A0%E6%B4%BB%E6%80%A7%E9%9A%8F%E5%B9%B4%E9%BE%84%E8%80%8C%E5%8F%98%E5%8C%96&amp;amp;link=http%3A%2F%2Fscience.solidot.org%2Farticle.pl%3Fsid%3D11%2F10%2F31%2F1113240%26amp%3Bfrom%3Drss"&gt;&lt;img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign="middle"&gt;&lt;a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=%E5%A4%A7%E8%84%91%E5%9F%BA%E5%9B%A0%E6%B4%BB%E6%80%A7%E9%9A%8F%E5%B9%B4%E9%BE%84%E8%80%8C%E5%8F%98%E5%8C%96&amp;amp;link=http%3A%2F%2Fscience.solidot.org%2Farticle.pl%3Fsid%3D11%2F10%2F31%2F1113240%26amp%3Bfrom%3Drss"&gt;&lt;img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href="http://da.feedsportal.com/r/117602972648/u/49/f/556826/c/33236/s/19b3204a/a2.htm"&gt;&lt;img src="http://da.feedsportal.com/r/117602972648/u/49/f/556826/c/33236/s/19b3204a/a2.img" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;div&gt;
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      <category>biotech</category>
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      <pubDate>Mon, 31 Oct 2011 19:12:00 CST</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>疟疾疫苗大幅降低死亡风险</title>
      <link>https://itindex.net/detail/31821-%E7%96%9F%E7%96%BE-%E7%96%AB%E8%8B%97-%E6%AD%BB%E4%BA%A1</link>
      <description>大规模临床试验证实，一种名叫RTS,S的疟疾疫苗能将儿童死亡风险降低一半。虽然它只能提供部分保护，与其它疫苗相比并不特别出色，但专家认为它能显著减少疟疾死亡人数。 疫苗由葛兰素史克公司和疟疾疫苗行动组织合作研发，它包含了一种基因改造的蛋白质，结合疟原虫蛋白质片段和帮助刺激强免疫反应的乙型肝炎病毒的蛋白质。有2000名莫桑比克儿童参加了第一阶段实地实验，疫苗将疟疾风险降低三成；第二阶段则降低了35%到53%。超过15,000个婴儿参加了第三阶段实验也是最终实验，目前的数据显示疟疾风险降低了56%，严重疾病风险降低47%。实验将会继续持续三年时间，如果一切正常，科学家预测RTS,S将到2015年获得上市许可。&lt;img width="1" height="1" src="http://solidot.org.feedsportal.com/c/33236/f/556826/s/196cabc4/mf.gif" border="0"&gt;&lt;div&gt;&lt;table border="0"&gt;&lt;tr&gt;&lt;td valign="middle"&gt;&lt;a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2.html?title=%E7%96%9F%E7%96%BE%E7%96%AB%E8%8B%97%E5%A4%A7%E5%B9%85%E9%99%8D%E4%BD%8E%E6%AD%BB%E4%BA%A1%E9%A3%8E%E9%99%A9&amp;amp;link=http%3A%2F%2Fscience.solidot.org%2Farticle.pl%3Fsid%3D11%2F10%2F20%2F0941226%26amp%3Bfrom%3Drss"&gt;&lt;img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign="middle"&gt;&lt;a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=%E7%96%9F%E7%96%BE%E7%96%AB%E8%8B%97%E5%A4%A7%E5%B9%85%E9%99%8D%E4%BD%8E%E6%AD%BB%E4%BA%A1%E9%A3%8E%E9%99%A9&amp;amp;link=http%3A%2F%2Fscience.solidot.org%2Farticle.pl%3Fsid%3D11%2F10%2F20%2F0941226%26amp%3Bfrom%3Drss"&gt;&lt;img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href="http://da.feedsportal.com/r/115975162795/u/49/f/556826/c/33236/s/196cabc4/a2.htm"&gt;&lt;img src="http://da.feedsportal.com/r/115975162795/u/49/f/556826/c/33236/s/196cabc4/a2.img" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;div&gt;
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      <category>biotech</category>
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      <pubDate>Thu, 20 Oct 2011 17:30:00 CST</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>一种抑制性欲的化合物</title>
      <link>https://itindex.net/detail/31436-%E6%8A%91%E5%88%B6%E6%80%A7-%E5%8C%96%E5%90%88%E7%89%A9</link>
      <description>有些雄性会喷洒香水以吸引异性，也有雄性会给交配过的异性喷射特殊的化合物，以驱逐其它同性。现在，研究人员发现了这种性抑制化合物的秘密。报告发表在《动物行为》杂志上。 雄性蝽虫会在交配中，通过精囊给雌性注入特殊的化合物醋酸肉豆蔻酸酯（myristyl acetate）。研究人员将这种化合物应用在未交配过的“处女雌蝽”上，结果发现其它雄性会避开这些雌性。性抑制化合物不仅仅能帮助雄性独占一位雌性，还可以阻止其它雄性不要浪费时间去追求一位异性。由于蝽是一种破坏农作物的害虫，这项发现可以用于创造出新的杀虫方法。&lt;img width="1" height="1" src="http://solidot.org.feedsportal.com/c/33236/f/556826/s/197e8ac3/mf.gif" border="0"&gt;&lt;div&gt;&lt;table border="0"&gt;&lt;tr&gt;&lt;td valign="middle"&gt;&lt;a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2.html?title=%E4%B8%80%E7%A7%8D%E6%8A%91%E5%88%B6%E6%80%A7%E6%AC%B2%E7%9A%84%E5%8C%96%E5%90%88%E7%89%A9&amp;amp;link=http%3A%2F%2Fscience.solidot.org%2Farticle.pl%3Fsid%3D11%2F10%2F23%2F1119248%26amp%3Bfrom%3Drss"&gt;&lt;img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign="middle"&gt;&lt;a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=%E4%B8%80%E7%A7%8D%E6%8A%91%E5%88%B6%E6%80%A7%E6%AC%B2%E7%9A%84%E5%8C%96%E5%90%88%E7%89%A9&amp;amp;link=http%3A%2F%2Fscience.solidot.org%2Farticle.pl%3Fsid%3D11%2F10%2F23%2F1119248%26amp%3Bfrom%3Drss"&gt;&lt;img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href="http://da.feedsportal.com/r/116916472728/u/49/f/556826/c/33236/s/197e8ac3/a2.htm"&gt;&lt;img src="http://da.feedsportal.com/r/116916472728/u/49/f/556826/c/33236/s/197e8ac3/a2.img" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;div&gt;
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      <category>biotech</category>
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      <pubDate>Sun, 23 Oct 2011 19:15:00 CST</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>科学家完整测序活了115岁妇女的DNA</title>
      <link>https://itindex.net/detail/29344-%E7%A7%91%E5%AD%A6%E5%AE%B6-%E5%AE%8C%E6%95%B4-%E6%B5%8B%E5%BA%8F</link>
      <description>科学家完整测序了一位活了115岁的女性的DNA。她在死前头脑仍然清晰，没有任何痴呆症状，DNA序列显示她拥有一些罕见的防止痴呆的基因突变。进一步研究也许将发现长寿基因线索。 这位女性的姓名保密，编号为W115，是至今测序过的最年老的人。她将自己的身体捐赠用于医学研究，允许医生研究她的大脑和其它器官，以及研究完整的基因编码。W115是早产儿，原本以为活不下来，然而寿命却很长，身体十分健康，直到105岁才进入老人院。她在100岁时接受了乳腺癌治疗，最终死于胃肿瘤。她在113岁接受了心理测试，显示她的表现与60到75岁的女性差不多。&lt;img width="1" height="1" src="http://solidot.org.feedsportal.com/c/33236/f/556826/s/1950c483/mf.gif" border="0"&gt;&lt;div&gt;&lt;table border="0"&gt;&lt;tr&gt;&lt;td valign="middle"&gt;&lt;a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2.html?title=%E7%A7%91%E5%AD%A6%E5%AE%B6%E5%AE%8C%E6%95%B4%E6%B5%8B%E5%BA%8F%E6%B4%BB%E4%BA%86115%E5%B2%81%E5%A6%87%E5%A5%B3%E7%9A%84DNA&amp;amp;link=http%3A%2F%2Fscience.solidot.org%2Farticle.pl%3Fsid%3D11%2F10%2F16%2F1053216%26amp%3Bfrom%3Drss"&gt;&lt;img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign="middle"&gt;&lt;a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=%E7%A7%91%E5%AD%A6%E5%AE%B6%E5%AE%8C%E6%95%B4%E6%B5%8B%E5%BA%8F%E6%B4%BB%E4%BA%86115%E5%B2%81%E5%A6%87%E5%A5%B3%E7%9A%84DNA&amp;amp;link=http%3A%2F%2Fscience.solidot.org%2Farticle.pl%3Fsid%3D11%2F10%2F16%2F1053216%26amp%3Bfrom%3Drss"&gt;&lt;img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href="http://da.feedsportal.com/r/115974875585/u/49/f/556826/c/33236/s/1950c483/a2.htm"&gt;&lt;img src="http://da.feedsportal.com/r/115974875585/u/49/f/556826/c/33236/s/1950c483/a2.img" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;div&gt;
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      <category>biotech</category>
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      <pubDate>Sun, 16 Oct 2011 18:28:00 CST</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>研究称吸大麻可能和基因有关联</title>
      <link>https://itindex.net/detail/29884-%E7%A0%94%E7%A9%B6-%E5%90%B8%E5%A4%A7%E9%BA%BB-%E5%9F%BA%E5%9B%A0</link>
      <description>对荷兰青少年的研究显示，吸大麻可能与某种特别的遗传因素有关联。报告发表在《上瘾生物学》期刊上。研究结论因为样本数量少以及干扰因素多而受到质疑。研究人员在4年时间内收集了310名青少年的数据，到研究结束有17%的青少年每周吸大麻。研究显示，吸大麻和特定基因引起的抑郁症状有联系。&lt;img width="1" height="1" src="http://solidot.org.feedsportal.com/c/33236/f/556826/s/19538202/mf.gif" border="0"&gt;&lt;div&gt;&lt;table border="0"&gt;&lt;tr&gt;&lt;td valign="middle"&gt;&lt;a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2.html?title=%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%A7%B0%E5%90%B8%E5%A4%A7%E9%BA%BB%E5%8F%AF%E8%83%BD%E5%92%8C%E5%9F%BA%E5%9B%A0%E6%9C%89%E5%85%B3%E8%81%94&amp;amp;link=http%3A%2F%2Fscience.solidot.org%2Farticle.pl%3Fsid%3D11%2F10%2F17%2F0244223%26amp%3Bfrom%3Drss"&gt;&lt;img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign="middle"&gt;&lt;a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%A7%B0%E5%90%B8%E5%A4%A7%E9%BA%BB%E5%8F%AF%E8%83%BD%E5%92%8C%E5%9F%BA%E5%9B%A0%E6%9C%89%E5%85%B3%E8%81%94&amp;amp;link=http%3A%2F%2Fscience.solidot.org%2Farticle.pl%3Fsid%3D11%2F10%2F17%2F0244223%26amp%3Bfrom%3Drss"&gt;&lt;img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href="http://da.feedsportal.com/r/115974910517/u/49/f/556826/c/33236/s/19538202/a2.htm"&gt;&lt;img src="http://da.feedsportal.com/r/115974910517/u/49/f/556826/c/33236/s/19538202/a2.img" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;div&gt;
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      <category>biotech</category>
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      <pubDate>Mon, 17 Oct 2011 10:42:00 CST</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>低出生体重可与自闭症有关</title>
      <link>https://itindex.net/detail/30025-%E5%87%BA%E7%94%9F-%E4%BD%93%E9%87%8D-%E8%87%AA%E9%97%AD%E7%97%87</link>
      <description>wmr 写道 "科学家发现，低出生体重可与自闭症有关。在被调查的862个人中，出生时重1.8千克的人患自闭症的几率是5%，而综合几率是1%。而牛津大学发育神经心理学的Dorothy Bishop教授说，最低出生体重者不患自闭症，大多数自闭症者出生体重也不重。国家自闭症协会行为研究长Georgina Gomez认为，低出生体重与运动和认知问题有关，与早产、生产并发症有密切关系。"&lt;img width="1" height="1" src="http://solidot.org.feedsportal.com/c/33236/f/556826/s/195a2afe/mf.gif" border="0"&gt;&lt;div&gt;&lt;table border="0"&gt;&lt;tr&gt;&lt;td valign="middle"&gt;&lt;a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2.html?title=%E4%BD%8E%E5%87%BA%E7%94%9F%E4%BD%93%E9%87%8D%E5%8F%AF%E4%B8%8E%E8%87%AA%E9%97%AD%E7%97%87%E6%9C%89%E5%85%B3&amp;amp;link=http%3A%2F%2Fscience.solidot.org%2Farticle.pl%3Fsid%3D11%2F10%2F18%2F0019245%26amp%3Bfrom%3Drss"&gt;&lt;img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign="middle"&gt;&lt;a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=%E4%BD%8E%E5%87%BA%E7%94%9F%E4%BD%93%E9%87%8D%E5%8F%AF%E4%B8%8E%E8%87%AA%E9%97%AD%E7%97%87%E6%9C%89%E5%85%B3&amp;amp;link=http%3A%2F%2Fscience.solidot.org%2Farticle.pl%3Fsid%3D11%2F10%2F18%2F0019245%26amp%3Bfrom%3Drss"&gt;&lt;img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href="http://da.feedsportal.com/r/115974504900/u/49/f/556826/c/33236/s/195a2afe/a2.htm"&gt;&lt;img src="http://da.feedsportal.com/r/115974504900/u/49/f/556826/c/33236/s/195a2afe/a2.img" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;div&gt;
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      <category>biotech</category>
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      <pubDate>Tue, 18 Oct 2011 08:20:00 CST</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>研究人员用金属制成细胞状物体</title>
      <link>https://itindex.net/detail/21369-%E7%A0%94%E7%A9%B6-%E9%87%91%E5%B1%9E-%E7%BB%86%E8%83%9E</link>
      <description>生命是否可能从宇宙某处的金属演化而来（中文）？一位英国研究人员试图证明基于金属的生命是可能的。他成功用含有金属的巨型分子制造出类似细胞的泡沫，赋予它们一些类似生命的属性，现在他希望能引导它们演化成无机的自我复制实体。 Glasgow大学的Lee Cronin称，“我100％相信，在有机生物学之外，我们也可以让进化起作用。”他的基础材料是由一系列金属原子制成的“多金属氧酸盐”（polyoxometalates），将其与氧和磷相连接。通过把它们混合在溶液中，他可以让它们自我组装，形成细胞状球体。&lt;img width="1" height="1" src="http://solidot.org.feedsportal.com/c/33236/f/556826/s/18641b3a/mf.gif" border="0"&gt;&lt;div&gt;&lt;table border="0"&gt;&lt;tr&gt;&lt;td valign="middle"&gt;&lt;a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2.html?title=%E7%A0%94%E7%A9%B6%E4%BA%BA%E5%91%98%E7%94%A8%E9%87%91%E5%B1%9E%E5%88%B6%E6%88%90%E7%BB%86%E8%83%9E%E7%8A%B6%E7%89%A9%E4%BD%93&amp;amp;link=http%3A%2F%2Fscience.solidot.org%2Farticle.pl%3Fsid%3D11%2F09%2F15%2F1118211%26amp%3Bfrom%3Drss"&gt;&lt;img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign="middle"&gt;&lt;a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=%E7%A0%94%E7%A9%B6%E4%BA%BA%E5%91%98%E7%94%A8%E9%87%91%E5%B1%9E%E5%88%B6%E6%88%90%E7%BB%86%E8%83%9E%E7%8A%B6%E7%89%A9%E4%BD%93&amp;amp;link=http%3A%2F%2Fscience.solidot.org%2Farticle.pl%3Fsid%3D11%2F09%2F15%2F1118211%26amp%3Bfrom%3Drss"&gt;&lt;img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href="http://da.feedsportal.com/r/112924698005/u/49/f/556826/c/33236/s/18641b3a/a2.htm"&gt;&lt;img src="http://da.feedsportal.com/r/112924698005/u/49/f/556826/c/33236/s/18641b3a/a2.img" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;div&gt;
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      <category>biotech</category>
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      <pubDate>Thu, 15 Sep 2011 19:00:00 CST</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>非洲人类也卷入了跨种交配</title>
      <link>https://itindex.net/detail/18959-%E9%9D%9E%E6%B4%B2-%E4%BA%BA%E7%B1%BB-%E4%BA%A4%E9%85%8D</link>
      <description>现代人类在走出非洲之后，相继与尼安德特人和西伯利亚丹尼索瓦人有过跨种交配，时间是在8000年前到30000年前之间。那么，留在非洲的人类是否就是“纯种”呢？根据PNAS上的报告，科学家称现代非洲人类最多有2%的基因组可能是源于相邻种族，分析显示基因混合发生在大约35000年前。亚利桑那大学的进化生物学家Michael Hamme和同事研究了非洲两个狩猎部落和一个农业部落的DNA，调查61个非编码DNA区域，发现第4号，13号和18号染色体同一位置的多样性高于平均水平，暗示有不同的起源。研究人员称，这些非洲人口中有大约2%的遗传材料是在约35000年前插入进人类基因组的，他们认为这些材料来自目前已经灭绝的人类近亲。&lt;img width="1" height="1" src="http://solidot.org.feedsportal.com/c/33236/f/556826/s/1818c1db/mf.gif" border="0"&gt;&lt;div&gt;&lt;table border="0"&gt;&lt;tr&gt;&lt;td valign="middle"&gt;&lt;a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2.html?title=%E9%9D%9E%E6%B4%B2%E4%BA%BA%E7%B1%BB%E4%B9%9F%E5%8D%B7%E5%85%A5%E4%BA%86%E8%B7%A8%E7%A7%8D%E4%BA%A4%E9%85%8D&amp;amp;link=http%3A%2F%2Fscience.solidot.org%2Farticle.pl%3Fsid%3D11%2F09%2F08%2F0946258%26amp%3Bfrom%3Drss"&gt;&lt;img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign="middle"&gt;&lt;a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=%E9%9D%9E%E6%B4%B2%E4%BA%BA%E7%B1%BB%E4%B9%9F%E5%8D%B7%E5%85%A5%E4%BA%86%E8%B7%A8%E7%A7%8D%E4%BA%A4%E9%85%8D&amp;amp;link=http%3A%2F%2Fscience.solidot.org%2Farticle.pl%3Fsid%3D11%2F09%2F08%2F0946258%26amp%3Bfrom%3Drss"&gt;&lt;img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href="http://da.feedsportal.com/r/112942369011/u/49/f/556826/c/33236/s/1818c1db/a2.htm"&gt;&lt;img src="http://da.feedsportal.com/r/112942369011/u/49/f/556826/c/33236/s/1818c1db/a2.img" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;div&gt;
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      <category>biotech</category>
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      <pubDate>Thu, 08 Sep 2011 17:42:00 CST</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>海蟾蜍蝌蚪杀死海蟾蜍卵</title>
      <link>https://itindex.net/detail/19304-%E6%B5%B7%E8%9F%BE%E8%9C%8D-%E8%9D%8C%E8%9A%AA-%E6%9D%80%E6%AD%BB</link>
      <description>海蟾蜍卵的最大敌人不是捕食者，而是海蟾蜍蝌蚪。蝌蚪会寻找和吞食卵，同时还会向水中释放有毒化学物质阻止海蟾蜍胚胎发育。一切都是为了竞争资源。 研究人员将海蟾蜍卵和蝌蚪混合放在同一水箱内或用网隔分隔板隔离开。结果发现，与隔离的海蟾蜍卵相比，混养的海蟾蜍卵成活率低40%；孵化之后身长短11%，体重轻45%。报告发表在《生物学通讯》上。&lt;img width="1" height="1" src="http://solidot.org.feedsportal.com/c/33236/f/556826/s/17d87da6/mf.gif" border="0"&gt;&lt;div&gt;&lt;table border="0"&gt;&lt;tr&gt;&lt;td valign="middle"&gt;&lt;a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2.html?title=%E6%B5%B7%E8%9F%BE%E8%9C%8D%E8%9D%8C%E8%9A%AA%E6%9D%80%E6%AD%BB%E6%B5%B7%E8%9F%BE%E8%9C%8D%E5%8D%B5&amp;amp;link=http%3A%2F%2Fscience.solidot.org%2Farticle.pl%3Fsid%3D11%2F08%2F31%2F113238%26amp%3Bfrom%3Drss"&gt;&lt;img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign="middle"&gt;&lt;a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=%E6%B5%B7%E8%9F%BE%E8%9C%8D%E8%9D%8C%E8%9A%AA%E6%9D%80%E6%AD%BB%E6%B5%B7%E8%9F%BE%E8%9C%8D%E5%8D%B5&amp;amp;link=http%3A%2F%2Fscience.solidot.org%2Farticle.pl%3Fsid%3D11%2F08%2F31%2F113238%26amp%3Bfrom%3Drss"&gt;&lt;img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href="http://da.feedsportal.com/r/111973001483/u/49/f/556826/c/33236/s/17d87da6/a2.htm"&gt;&lt;img src="http://da.feedsportal.com/r/111973001483/u/49/f/556826/c/33236/s/17d87da6/a2.img" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;div&gt;
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      <category>biotech</category>
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      <pubDate>Wed, 31 Aug 2011 19:00:00 CST</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>为什么男性无名指比食指长</title>
      <link>https://itindex.net/detail/17494-%E7%94%B7%E6%80%A7-%E6%97%A0%E5%90%8D%E6%8C%87-%E9%A3%9F%E6%8C%87</link>
      <description>佛罗里达大学的生物学家发现了男性无名指比食指长的原因，以及为什么女性的手指比例恰好相反。 发育生物学家Zhengui Zheng博士和Martin J.Cohn博士发现雄性和雌性的手指长度比率是在胚胎早期发育期间由性激素的平衡决定的，雄激素和雌激素激活的受体影响了特定手指的生长。他们发现，这种平衡作用帮助控制了第4指的生长，因此也就产生了这种差异。研究人员认为，手指长度比例已经与生育能力、运动能力和性倾向联系在了一起，这些发现可能帮助解释行为和疾病的发育基础。&lt;img width="1" height="1" src="http://solidot.org.feedsportal.com/c/33236/f/556826/s/18037926/mf.gif" border="0"&gt;&lt;div&gt;&lt;table border="0"&gt;&lt;tr&gt;&lt;td valign="middle"&gt;&lt;a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2.html?title=%E4%B8%BA%E4%BB%80%E4%B9%88%E7%94%B7%E6%80%A7%E6%97%A0%E5%90%8D%E6%8C%87%E6%AF%94%E9%A3%9F%E6%8C%87%E9%95%BF&amp;amp;link=http%3A%2F%2Fscience.solidot.org%2Farticle.pl%3Fsid%3D11%2F09%2F06%2F0656220%26amp%3Bfrom%3Drss"&gt;&lt;img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign="middle"&gt;&lt;a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=%E4%B8%BA%E4%BB%80%E4%B9%88%E7%94%B7%E6%80%A7%E6%97%A0%E5%90%8D%E6%8C%87%E6%AF%94%E9%A3%9F%E6%8C%87%E9%95%BF&amp;amp;link=http%3A%2F%2Fscience.solidot.org%2Farticle.pl%3Fsid%3D11%2F09%2F06%2F0656220%26amp%3Bfrom%3Drss"&gt;&lt;img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href="http://da.feedsportal.com/r/112815960442/u/49/f/556826/c/33236/s/18037926/a2.htm"&gt;&lt;img src="http://da.feedsportal.com/r/112815960442/u/49/f/556826/c/33236/s/18037926/a2.img" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;div&gt;
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      <category>biotech</category>
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      <pubDate>Tue, 06 Sep 2011 14:48:00 CST</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>生物逻辑回路让癌细胞自杀</title>
      <link>https://itindex.net/detail/17651-%E7%94%9F%E7%89%A9-%E9%80%BB%E8%BE%91-%E5%9B%9E%E8%B7%AF</link>
      <description>MIT和瑞士苏黎世联邦理工学院（ETH Zurich）的研究人员找到了方法为细胞编程，判断细胞有没有癌变，如果有则命令它们自杀。报告发表在《科学》杂志上。新的方法使为任何癌细胞设计特定的细胞死亡诱导程序成为可能，它能在有效杀死肿瘤的同时不会伤害健康细胞。 为了创造肿瘤死亡程序，研究人员设计了由基因构成的生物逻辑回路，它能检测到癌细胞分子，在这项研究中是宫颈癌细胞分子。如果找到正确的分子，回路中的基因会制造出一种蛋白质刺激细胞凋零，使细胞死亡；如果没找到则不会有任何动作。研究人员针对的靶子是microRNA，这种分子通过选择性的摧毁信使RNA帮助控制基因表达。人体中有大约1000种不同的microRNA，通常在癌细胞中不同种类的microRNA含量存在极大的差异，一些比较多，另一些很罕见，它们具有独特的microRNA组合。&lt;img width="1" height="1" src="http://solidot.org.feedsportal.com/c/33236/f/556826/s/17f19350/mf.gif" border="0"&gt;&lt;div&gt;&lt;table border="0"&gt;&lt;tr&gt;&lt;td valign="middle"&gt;&lt;a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2.html?title=%E7%94%9F%E7%89%A9%E9%80%BB%E8%BE%91%E5%9B%9E%E8%B7%AF%E8%AE%A9%E7%99%8C%E7%BB%86%E8%83%9E%E8%87%AA%E6%9D%80&amp;amp;link=http%3A%2F%2Fscience.solidot.org%2Farticle.pl%3Fsid%3D11%2F09%2F03%2F142250%26amp%3Bfrom%3Drss"&gt;&lt;img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign="middle"&gt;&lt;a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=%E7%94%9F%E7%89%A9%E9%80%BB%E8%BE%91%E5%9B%9E%E8%B7%AF%E8%AE%A9%E7%99%8C%E7%BB%86%E8%83%9E%E8%87%AA%E6%9D%80&amp;amp;link=http%3A%2F%2Fscience.solidot.org%2Farticle.pl%3Fsid%3D11%2F09%2F03%2F142250%26amp%3Bfrom%3Drss"&gt;&lt;img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href="http://da.feedsportal.com/r/111974057824/u/49/f/556826/c/33236/s/17f19350/a2.htm"&gt;&lt;img src="http://da.feedsportal.com/r/111974057824/u/49/f/556826/c/33236/s/17f19350/a2.img" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;div&gt;
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      <category>biotech</category>
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      <pubDate>Sat, 03 Sep 2011 22:00:00 CST</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>新晋诺贝尔奖得主之一于三天前去世</title>
      <link>https://itindex.net/detail/26063-%E8%AF%BA%E8%B4%9D%E5%B0%94%E5%A5%96-%E5%8E%BB%E4%B8%96</link>
      <description>2011年诺贝尔医学或生理学奖授予了三位科学家，但其中一位在3天前刚刚去世。 诺贝尔奖通常不在死后追赠，诺贝尔评奖委员会在选择获奖者时并不知道美国洛克菲勒大学的加拿大籍免疫和细胞生物学家Ralph M.Steinman博士在上周五去世。评奖委员会表示他们将研究评奖规则，考虑是否破例，开1900年以来的首次死后追赠。Steinman博士生于1943年，终年68岁。他在2003年获得了盖尔德纳国际奖，2007年获得了拉斯克基础研究奖，屠呦呦是本年度的该奖项得主。&lt;img width="1" height="1" src="http://solidot.org.feedsportal.com/c/33236/f/556826/s/1903b849/mf.gif" border="0"&gt;&lt;div&gt;&lt;table border="0"&gt;&lt;tr&gt;&lt;td valign="middle"&gt;&lt;a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2.html?title=%E6%96%B0%E6%99%8B%E8%AF%BA%E8%B4%9D%E5%B0%94%E5%A5%96%E5%BE%97%E4%B8%BB%E4%B9%8B%E4%B8%80%E4%BA%8E%E4%B8%89%E5%A4%A9%E5%89%8D%E5%8E%BB%E4%B8%96&amp;amp;link=http%3A%2F%2Fscience.solidot.org%2Farticle.pl%3Fsid%3D11%2F10%2F03%2F1435236%26amp%3Bfrom%3Drss"&gt;&lt;img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign="middle"&gt;&lt;a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=%E6%96%B0%E6%99%8B%E8%AF%BA%E8%B4%9D%E5%B0%94%E5%A5%96%E5%BE%97%E4%B8%BB%E4%B9%8B%E4%B8%80%E4%BA%8E%E4%B8%89%E5%A4%A9%E5%89%8D%E5%8E%BB%E4%B8%96&amp;amp;link=http%3A%2F%2Fscience.solidot.org%2Farticle.pl%3Fsid%3D11%2F10%2F03%2F1435236%26amp%3Bfrom%3Drss"&gt;&lt;img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href="http://da.feedsportal.com/r/114251862026/u/49/f/556826/c/33236/s/1903b849/a2.htm"&gt;&lt;img src="http://da.feedsportal.com/r/114251862026/u/49/f/556826/c/33236/s/1903b849/a2.img" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;div&gt;
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      <category>biotech</category>
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      <pubDate>Mon, 03 Oct 2011 22:32:00 CST</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>迷幻药能长时间改变个性</title>
      <link>https://itindex.net/detail/26034-%E8%BF%B7%E5%B9%BB%E8%8D%AF-%E6%97%B6%E9%97%B4-%E6%94%B9%E5%8F%98</link>
      <description>约翰霍普金斯大学的研究人员发现，高剂量的迷幻药裸盖菇素(Psilocybin)能长时间改变一个人的个性(中文)。在研究中，51名志愿者里有近六成的人产生了持续一年以上的可测量人格变化。 持久变化主要在被称为开放性的人格上面展现。三十岁后，人格通常不会出现显著改变。在新研究中，志愿者完成2次到5次的八小时给药阶段（drug session），每次间隔至少三周，每次志愿者都被告知将会在其中一次接受中等或高剂量裸盖菇素，但志愿者和监督者都不知道是哪一次。志愿者中有一半有研究生以上学历，在心理上都被评估为健康。在研究中，个性改变主要发生在那些经历过某种“神秘体验”的志愿者身上。“神秘体验”定义为：“一种与所有人之间相互联系的感觉以及伴随着神圣与敬仰感觉的事”。研究人员考虑用裸盖菇素帮助癌症患者克服焦虑。&lt;img width="1" height="1" src="http://solidot.org.feedsportal.com/c/33236/f/556826/s/1902e82a/mf.gif" border="0"&gt;&lt;div&gt;&lt;table border="0"&gt;&lt;tr&gt;&lt;td valign="middle"&gt;&lt;a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2.html?title=%E8%BF%B7%E5%B9%BB%E8%8D%AF%E8%83%BD%E9%95%BF%E6%97%B6%E9%97%B4%E6%94%B9%E5%8F%98%E4%B8%AA%E6%80%A7&amp;amp;link=http%3A%2F%2Fscience.solidot.org%2Farticle.pl%3Fsid%3D11%2F10%2F03%2F120251%26amp%3Bfrom%3Drss"&gt;&lt;img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign="middle"&gt;&lt;a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=%E8%BF%B7%E5%B9%BB%E8%8D%AF%E8%83%BD%E9%95%BF%E6%97%B6%E9%97%B4%E6%94%B9%E5%8F%98%E4%B8%AA%E6%80%A7&amp;amp;link=http%3A%2F%2Fscience.solidot.org%2Farticle.pl%3Fsid%3D11%2F10%2F03%2F120251%26amp%3Bfrom%3Drss"&gt;&lt;img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href="http://da.feedsportal.com/r/114252596668/u/49/f/556826/c/33236/s/1902e82a/a2.htm"&gt;&lt;img src="http://da.feedsportal.com/r/114252596668/u/49/f/556826/c/33236/s/1902e82a/a2.img" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;div&gt;
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      <category>biotech</category>
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      <pubDate>Mon, 03 Oct 2011 19:54:00 CST</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>研究发现抑郁会阻断大脑憎恨回路</title>
      <link>https://itindex.net/detail/26214-%E7%A0%94%E7%A9%B6-%E5%8F%91%E7%8E%B0-%E6%8A%91%E9%83%81</link>
      <description>一项新的研究发现(PDF)，抑郁症患者大脑中的“憎恨回路”被阻断了。 研究人员用功能性核磁共振出现（fMRI）对39名抑郁症患者以及37名非抑郁症对照组成员的脑部活动进行扫描。他们发现两组人员脑部回路活动中存在显著区别。在抑郁症患者中，憎恨回路92%被阻断，风险/动作反应回路92%被阻断，情感/奖励回路82%被阻断。领导这项研究的冯建峰教授认为，憎恨回路的阻断与来自社会或其它环境中的控制和学习能力受损有关，以至于无法刺激产生对自我或他人的憎恨情绪。这种情况继而会导致无法恰当处理憎恨情绪，并极有可能导致不受控制的自我憎恨和逃避社会互动。&lt;img width="1" height="1" src="http://solidot.org.feedsportal.com/c/33236/f/556826/s/1907e7c5/mf.gif" border="0"&gt;&lt;div&gt;&lt;table border="0"&gt;&lt;tr&gt;&lt;td valign="middle"&gt;&lt;a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2.html?title=%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%8F%91%E7%8E%B0%E6%8A%91%E9%83%81%E4%BC%9A%E9%98%BB%E6%96%AD%E5%A4%A7%E8%84%91%E6%86%8E%E6%81%A8%E5%9B%9E%E8%B7%AF&amp;amp;link=http%3A%2F%2Fscience.solidot.org%2Farticle.pl%3Fsid%3D11%2F10%2F04%2F0941236%26amp%3Bfrom%3Drss"&gt;&lt;img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign="middle"&gt;&lt;a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%8F%91%E7%8E%B0%E6%8A%91%E9%83%81%E4%BC%9A%E9%98%BB%E6%96%AD%E5%A4%A7%E8%84%91%E6%86%8E%E6%81%A8%E5%9B%9E%E8%B7%AF&amp;amp;link=http%3A%2F%2Fscience.solidot.org%2Farticle.pl%3Fsid%3D11%2F10%2F04%2F0941236%26amp%3Bfrom%3Drss"&gt;&lt;img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href="http://da.feedsportal.com/r/114252662055/u/49/f/556826/c/33236/s/1907e7c5/a2.htm"&gt;&lt;img src="http://da.feedsportal.com/r/114252662055/u/49/f/556826/c/33236/s/1907e7c5/a2.img" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;div&gt;
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      <category>biotech</category>
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      <pubDate>Tue, 04 Oct 2011 17:36:00 CST</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>为什么雌性狐猴喜欢乱搞？</title>
      <link>https://itindex.net/detail/26375-%E9%9B%8C%E6%80%A7-%E7%8B%90%E7%8C%B4</link>
      <description>雌性狐猴喜欢乱搞男女关系，是因为体型娇小而无法抵御雄性的性攻势，或者还是其它什么原因？科学家希望找出答案。他们把雌性狐猴养得肥肥的，体形大于雄性，能够抵抗不想要的交配，然后再让她们与雄性生活在一起。结果发现，雌性仍然我行我素，每个晚上要与多个雄性鬼混，甚至因为其强壮而能与更多雄性交配。报告发表在《皇家学会学报B》期刊上，研究人员推测原因可能是一种未知的进化优势，或者纯粹是为了找乐趣。&lt;img width="1" height="1" src="http://solidot.org.feedsportal.com/c/33236/f/556826/s/190d65fb/mf.gif" border="0"&gt;&lt;div&gt;&lt;table border="0"&gt;&lt;tr&gt;&lt;td valign="middle"&gt;&lt;a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2.html?title=%E4%B8%BA%E4%BB%80%E4%B9%88%E9%9B%8C%E6%80%A7%E7%8B%90%E7%8C%B4%E5%96%9C%E6%AC%A2%E4%B9%B1%E6%90%9E%EF%BC%9F&amp;amp;link=http%3A%2F%2Fscience.solidot.org%2Farticle.pl%3Fsid%3D11%2F10%2F05%2F0836202%26amp%3Bfrom%3Drss"&gt;&lt;img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign="middle"&gt;&lt;a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=%E4%B8%BA%E4%BB%80%E4%B9%88%E9%9B%8C%E6%80%A7%E7%8B%90%E7%8C%B4%E5%96%9C%E6%AC%A2%E4%B9%B1%E6%90%9E%EF%BC%9F&amp;amp;link=http%3A%2F%2Fscience.solidot.org%2Farticle.pl%3Fsid%3D11%2F10%2F05%2F0836202%26amp%3Bfrom%3Drss"&gt;&lt;img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href="http://da.feedsportal.com/r/114251927506/u/49/f/556826/c/33236/s/190d65fb/a2.htm"&gt;&lt;img src="http://da.feedsportal.com/r/114251927506/u/49/f/556826/c/33236/s/190d65fb/a2.img" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;div&gt;
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      <category>biotech</category>
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      <pubDate>Wed, 05 Oct 2011 15:48:00 CST</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>耐抗生素细菌沿着马路搭便车</title>
      <link>https://itindex.net/detail/24838-%E6%8A%97%E7%94%9F%E7%B4%A0-%E7%BB%86%E8%8F%8C-%E9%A9%AC%E8%B7%AF</link>
      <description>汽车和货车载着人、商品和家禽在各个地区穿梭，深入大街小巷和偏远地区。一项新研究发现，人或商品不是唯一的货物，耐抗生素细菌一路上搭着便车。 厄瓜多尔埃斯梅拉达斯省的密林中分散着超过100个村落，几个世纪以来，他们与外界的接触主要是通过海洋和内河，直到1996年才有一条马路将Borbón和大部分沿海地区连接起来。当曾经孤立的社区与外界开放，人和物的流动肯定会带来外来细菌，其中也可能会包括耐抗生素的细菌。密歇根大学的流行病学家Joseph Eisenberg和同事展开了为期五年的统计调查，访问了21个村落，收集2000多个粪便样本，寻找能抵抗常见抗生素的大肠杆菌。他们的结果显示，距离Borbón越近的村庄的村民内脏中有越多的耐抗生素细菌。研究结果发表在英国皇家学会《交界》杂志上。&lt;img width="1" height="1" src="http://solidot.org.feedsportal.com/c/33236/f/556826/s/18e9af90/mf.gif" border="0"&gt;&lt;div&gt;&lt;table border="0"&gt;&lt;tr&gt;&lt;td valign="middle"&gt;&lt;a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2.html?title=%E8%80%90%E6%8A%97%E7%94%9F%E7%B4%A0%E7%BB%86%E8%8F%8C%E6%B2%BF%E7%9D%80%E9%A9%AC%E8%B7%AF%E6%90%AD%E4%BE%BF%E8%BD%A6&amp;amp;link=http%3A%2F%2Fscience.solidot.org%2Farticle.pl%3Fsid%3D11%2F09%2F28%2F1149206%26amp%3Bfrom%3Drss"&gt;&lt;img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign="middle"&gt;&lt;a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=%E8%80%90%E6%8A%97%E7%94%9F%E7%B4%A0%E7%BB%86%E8%8F%8C%E6%B2%BF%E7%9D%80%E9%A9%AC%E8%B7%AF%E6%90%AD%E4%BE%BF%E8%BD%A6&amp;amp;link=http%3A%2F%2Fscience.solidot.org%2Farticle.pl%3Fsid%3D11%2F09%2F28%2F1149206%26amp%3Bfrom%3Drss"&gt;&lt;img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href="http://da.feedsportal.com/r/114251358114/u/49/f/556826/c/33236/s/18e9af90/a2.htm"&gt;&lt;img src="http://da.feedsportal.com/r/114251358114/u/49/f/556826/c/33236/s/18e9af90/a2.img" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;div&gt;
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      <category>biotech</category>
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      <pubDate>Wed, 28 Sep 2011 19:48:00 CST</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>西班牙HIV疫苗人体试验取得突破</title>
      <link>https://itindex.net/detail/25166-%E8%A5%BF%E7%8F%AD%E7%89%99-hiv-%E7%96%AB%E8%8B%97</link>
      <description>西班牙研究人员完成了HIV疫苗第一阶段人体临床试验，结果显示，90%的志愿者发展出了对抗病毒的免疫反应。 MVA-B疫苗利用的是免疫系统的自然能力，它最早在2008年展现出潜力，对老鼠和恒河猴等动物的临床试验显示它能有效对抗猿猴免疫缺陷病毒（SIV）。最新的人体试验有30名志愿者参加，24人注射MVA-B疫苗，8人用安慰剂。试验持续48周。血液测试显示，72.7%的疫苗注射志愿者发展出了抵抗病毒的抗体。疫苗的有效性在于维持其效力，血液测试显示有85%的病人能维持免疫反应。研究人员声称，如果疫苗能通过第二阶段和第三阶段人体临床试验，并投入生产，HIV将变得和普通病毒一样。&lt;img width="1" height="1" src="http://solidot.org.feedsportal.com/c/33236/f/556826/s/18ef35af/mf.gif" border="0"&gt;&lt;div&gt;&lt;table border="0"&gt;&lt;tr&gt;&lt;td valign="middle"&gt;&lt;a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2.html?title=%E8%A5%BF%E7%8F%AD%E7%89%99HIV%E7%96%AB%E8%8B%97%E4%BA%BA%E4%BD%93%E8%AF%95%E9%AA%8C%E5%8F%96%E5%BE%97%E7%AA%81%E7%A0%B4&amp;amp;link=http%3A%2F%2Fscience.solidot.org%2Farticle.pl%3Fsid%3D11%2F09%2F29%2F0930250%26amp%3Bfrom%3Drss"&gt;&lt;img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign="middle"&gt;&lt;a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=%E8%A5%BF%E7%8F%AD%E7%89%99HIV%E7%96%AB%E8%8B%97%E4%BA%BA%E4%BD%93%E8%AF%95%E9%AA%8C%E5%8F%96%E5%BE%97%E7%AA%81%E7%A0%B4&amp;amp;link=http%3A%2F%2Fscience.solidot.org%2Farticle.pl%3Fsid%3D11%2F09%2F29%2F0930250%26amp%3Bfrom%3Drss"&gt;&lt;img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href="http://da.feedsportal.com/r/114252335388/u/49/f/556826/c/33236/s/18ef35af/a2.htm"&gt;&lt;img src="http://da.feedsportal.com/r/114252335388/u/49/f/556826/c/33236/s/18ef35af/a2.img" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;div&gt;
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      <category>biotech</category>
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      <pubDate>Thu, 29 Sep 2011 17:30:00 CST</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>有生命的密码</title>
      <link>https://itindex.net/detail/24407-%E7%94%9F%E5%91%BD-%E5%AF%86%E7%A0%81</link>
      <description>研究人员发明了一种新型密码，利用细菌传递机密信息，这种细菌会在特定条件下发光。除了用于间谍活动外，这项技术可以让企业给农作物、种子，或其它有生命的物品编码秘密的身份信息。 美国国防部高级研究计划署（DARPA）几年前邀请研究人员提出不需要电的秘密信息编码的方法。麻省塔夫斯大学的化学家David Walt和同事考虑使用细菌。他们利用7个大肠杆菌菌株群，每个都加入了能表达出不同颜色荧光蛋白的基因。当基因打开后细菌就会发出不同颜色的光，如红绿蓝，人眼可以清晰识别出这些光。研究人员随后利用颜色组合信息。7种颜色有49种组合，可用于编码26个字母和23个字母数字符号如@和$。之后可以简单的根据细菌排列写入和读取信息。为了打印信息，细菌被转移到发光媒介，被印在硝化纤维纸片上。但纸上的细菌并不会发光，信息接受者还需要用化学药剂打开关键的基因激活荧光蛋白表达。研究人员还加入了更严格的安全机制，给部分细菌植入了抵抗特定抗生素的基因，只有能耐抗生素的细菌才携带真正的机密信息。因此一旦信息落入错误人手中，他们将无法读取出机密信息。只有解码者加入了正确的抗生素之后，不能耐抗生素的细菌死亡，才会留下真正有用的信息。化学家Kenneth Suslick说，这真是一个很酷的点子。&lt;img width="1" height="1" src="http://solidot.org.feedsportal.com/c/33236/f/556826/s/18e00b55/mf.gif" border="0"&gt;&lt;div&gt;&lt;table border="0"&gt;&lt;tr&gt;&lt;td valign="middle"&gt;&lt;a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2.html?title=%E6%9C%89%E7%94%9F%E5%91%BD%E7%9A%84%E5%AF%86%E7%A0%81&amp;amp;link=http%3A%2F%2Fit.solidot.org%2Farticle.pl%3Fsid%3D11%2F09%2F27%2F0323243%26amp%3Bfrom%3Drss"&gt;&lt;img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign="middle"&gt;&lt;a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=%E6%9C%89%E7%94%9F%E5%91%BD%E7%9A%84%E5%AF%86%E7%A0%81&amp;amp;link=http%3A%2F%2Fit.solidot.org%2Farticle.pl%3Fsid%3D11%2F09%2F27%2F0323243%26amp%3Bfrom%3Drss"&gt;&lt;img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href="http://da.feedsportal.com/r/114251631952/u/49/f/556826/c/33236/s/18e00b55/a2.htm"&gt;&lt;img src="http://da.feedsportal.com/r/114251631952/u/49/f/556826/c/33236/s/18e00b55/a2.img" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;div&gt;
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      <category>biotech</category>
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      <pubDate>Tue, 27 Sep 2011 11:20:00 CST</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>艾滋病疫苗取得突破</title>
      <link>https://itindex.net/detail/24198-%E8%89%BE%E6%BB%8B%E7%97%85-%E7%96%AB%E8%8B%97-%E7%AA%81%E7%A0%B4</link>
      <description>约翰霍普金斯大学的科学家宣布，他们找到了一种方法破坏艾滋病病毒。这项研究或能帮助研制出一种抗艾疫苗。 研究人员发现，如果他们能消除HIV病毒周围的胆固醇膜，病毒将无法干扰免疫细胞之间的通信，免疫系统将会恢复正常。在感染时，HIV病毒需要从免疫细胞中获取胆固醇以保护其外膜液。这将能让病毒与免疫系统进行沟通，重新编程免疫系统，对其运行进行干扰。干扰免疫细胞的通信将会使得人体防御系统遭到破坏，研究人员说，如果能从病毒外膜移除胆固醇，将能阻止HIV破坏免疫系统。&lt;img width="1" height="1" src="http://solidot.org.feedsportal.com/c/33236/f/556826/s/18dbe75e/mf.gif" border="0"&gt;&lt;div&gt;&lt;table border="0"&gt;&lt;tr&gt;&lt;td valign="middle"&gt;&lt;a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2.html?title=%E8%89%BE%E6%BB%8B%E7%97%85%E7%96%AB%E8%8B%97%E5%8F%96%E5%BE%97%E7%AA%81%E7%A0%B4&amp;amp;link=http%3A%2F%2Fscience.solidot.org%2Farticle.pl%3Fsid%3D11%2F09%2F26%2F0820239%26amp%3Bfrom%3Drss"&gt;&lt;img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign="middle"&gt;&lt;a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=%E8%89%BE%E6%BB%8B%E7%97%85%E7%96%AB%E8%8B%97%E5%8F%96%E5%BE%97%E7%AA%81%E7%A0%B4&amp;amp;link=http%3A%2F%2Fscience.solidot.org%2Farticle.pl%3Fsid%3D11%2F09%2F26%2F0820239%26amp%3Bfrom%3Drss"&gt;&lt;img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href="http://da.feedsportal.com/r/114252214944/u/49/f/556826/c/33236/s/18dbe75e/a2.htm"&gt;&lt;img src="http://da.feedsportal.com/r/114252214944/u/49/f/556826/c/33236/s/18dbe75e/a2.img" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;div&gt;
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      <category>biotech</category>
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      <pubDate>Mon, 26 Sep 2011 16:15:00 CST</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>科学家用人造神经回路恢复老鼠大脑功能</title>
      <link>https://itindex.net/detail/24775-%E7%A7%91%E5%AD%A6%E5%AE%B6-%E7%A5%9E%E7%BB%8F-%E5%9B%9E%E8%B7%AF</link>
      <description>以色列特拉维夫大学的研究人员用人工版本替换了老鼠小脑中的突触微电路，同时保持原有功能正常运作。这项技术将能帮助修复因中风等而受损的大脑组织，或者是加强大脑功能，恢复因衰老而下降的认知能力。 研究人员创造了人造版小脑，它能接受来自脑干的感知输入，解释输入信息，向脑干不同区域发送信号，使运动神经元能执行恰当的运动。为了测试他们创造的芯片，研究人员麻醉了老鼠，替换上人造板被，然后尝试让麻醉的老鼠学习运动反射“眨眼”。第一次测试时没有连上芯片，研究人员发现老鼠无法学习运动反射；当人造小脑连上后，老鼠恢复了正常行为。研究人员接下来将尝模拟小脑的更大区域，使人造版本能完成一个连续动作。&lt;img width="1" height="1" src="http://solidot.org.feedsportal.com/c/33236/f/556826/s/18e7eb2c/mf.gif" border="0"&gt;&lt;div&gt;&lt;table border="0"&gt;&lt;tr&gt;&lt;td valign="middle"&gt;&lt;a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2.html?title=%E7%A7%91%E5%AD%A6%E5%AE%B6%E7%94%A8%E4%BA%BA%E9%80%A0%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E5%9B%9E%E8%B7%AF%E6%81%A2%E5%A4%8D%E8%80%81%E9%BC%A0%E5%A4%A7%E8%84%91%E5%8A%9F%E8%83%BD&amp;amp;link=http%3A%2F%2Fscience.solidot.org%2Farticle.pl%3Fsid%3D11%2F09%2F28%2F0716214%26amp%3Bfrom%3Drss"&gt;&lt;img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign="middle"&gt;&lt;a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=%E7%A7%91%E5%AD%A6%E5%AE%B6%E7%94%A8%E4%BA%BA%E9%80%A0%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E5%9B%9E%E8%B7%AF%E6%81%A2%E5%A4%8D%E8%80%81%E9%BC%A0%E5%A4%A7%E8%84%91%E5%8A%9F%E8%83%BD&amp;amp;link=http%3A%2F%2Fscience.solidot.org%2Farticle.pl%3Fsid%3D11%2F09%2F28%2F0716214%26amp%3Bfrom%3Drss"&gt;&lt;img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href="http://da.feedsportal.com/r/114252236139/u/49/f/556826/c/33236/s/18e7eb2c/a2.htm"&gt;&lt;img src="http://da.feedsportal.com/r/114252236139/u/49/f/556826/c/33236/s/18e7eb2c/a2.img" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;div&gt;
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      <category>biotech</category>
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      <pubDate>Wed, 28 Sep 2011 15:00:00 CST</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>雌性滥交的好处</title>
      <link>https://itindex.net/detail/23455-%E9%9B%8C%E6%80%A7-%E6%BB%A5%E4%BA%A4</link>
      <description>生物学家一直好奇于为什么有些雌性动物会和很多异性交往。雄性滥交于情于理都说的通，因为他可以借此创造尽可能多的后代；而对雌性来说，滥交则可能让她缩短寿命，不可能增加基因扩散的机会。根据发表在《科学》杂志上的新论文，研究人员发现雌性滥交是有好处的，因为通过多次交配，雌性可以消除近亲繁殖的缺陷。 英国东英格利亚大学进化生物学家Matthew Gage和同事研究了小昆虫赤拟谷盗（red flour beetle）。他们发现。不论和一个或是五个雄性交配，非近交种群中的雌性都能获得类似的生殖成功。在近交种群中，只和一个雄性交配的雌性所能生育的后代的存活率减少了一半；同五个雄性交配的雌性却能将她们的生殖成功率与同非近交种群的水平保持一致。研究人员做了进一步调查，以确认这是否同雄性的不育有关，但是发现近交种群的雄性具有和非近交种群的雄性同样的生育能力。研究人员认为这样的结果源于雄性和雌性之间的基因不相容，这种现象在一个近交种群更为普遍。研究结果显示，雌性具备这样的生理机制，可以允许她们选择基因更相容的精子来生育更易生存的下一代。&lt;img width="1" height="1" src="http://solidot.org.feedsportal.com/c/33236/f/556826/s/18cdfe93/mf.gif" border="0"&gt;&lt;div&gt;&lt;table border="0"&gt;&lt;tr&gt;&lt;td valign="middle"&gt;&lt;a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2.html?title=%E9%9B%8C%E6%80%A7%E6%BB%A5%E4%BA%A4%E7%9A%84%E5%A5%BD%E5%A4%84&amp;amp;link=http%3A%2F%2Fscience.solidot.org%2Farticle.pl%3Fsid%3D11%2F09%2F23%2F0543254%26amp%3Bfrom%3Drss"&gt;&lt;img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign="middle"&gt;&lt;a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=%E9%9B%8C%E6%80%A7%E6%BB%A5%E4%BA%A4%E7%9A%84%E5%A5%BD%E5%A4%84&amp;amp;link=http%3A%2F%2Fscience.solidot.org%2Farticle.pl%3Fsid%3D11%2F09%2F23%2F0543254%26amp%3Bfrom%3Drss"&gt;&lt;img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href="http://da.feedsportal.com/r/114251880411/u/49/f/556826/c/33236/s/18cdfe93/a2.htm"&gt;&lt;img src="http://da.feedsportal.com/r/114251880411/u/49/f/556826/c/33236/s/18cdfe93/a2.img" border="0"&gt;&lt;/a&gt;&lt;div&gt;
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      <category>biotech</category>
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      <pubDate>Fri, 23 Sep 2011 13:42:00 CST</pubDate>
    </item>
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