mRNA 3′UTR 新功能:幫助蛋白質形成正確構型 |
| 作者 YAP KUO|發布日期 2026 年 07 月 03 日 8:20 | 分類 生物科技 , 醫療科技 |
Tag Archives: 胺基酸
平凡的胺基酸「精胺酸」,真能幫助對抗阿茲海默症嗎? |
| 作者 YAP KUO|發布日期 2026 年 05 月 22 日 7:30 | 分類 生物科技 , 醫療科技 |
阿茲海默症是最常見失智症,患者除了記憶力逐漸衰退,也會伴隨認知功能下降,甚至影響日常生活功能。過去數十年,科學家長期聚焦清除患者大腦異常堆積的類澱粉蛋白(amyloid β),並據此開發出多種抗體藥物。然而,這類療法不僅價格昂貴,療效也仍有限。最近日本近畿大學(Kindai University)發現,飲食常見的胺基酸「精胺酸」(arginine),竟可能抑制阿茲海默症惡化,為開發低成本、低副作用的預防策略提供全新方向。論文近日刊登於《Neurochemistry International》期刊。 繼續閱讀..
火星純冰內發現五千萬歲的氨基酸!NASA 研究使火星殖民可能更近一步 |
| 作者 TechNews 編輯台|發布日期 2026 年 03 月 01 日 10:30 | 分類 天文 |
NASA 最近研究,關鍵的蛋白質結構氨基酸,能在純淨的火星冰層存活長達五千萬年,為尋找古代生命提供新線索。研究由賓州州立大學亞歷山大·帕夫洛夫(Alexander Pavlov)領導,挑戰 2022 年冰土混合物的有機物降解速度更快的研究假設。 繼續閱讀..
貝努小行星樣本顛覆生命溫床認知,胺基酸可能形成於冰冷高輻射環境 |
| 作者 Emma stein|發布日期 2026 年 02 月 19 日 11:00 | 分類 天文 , 自然科學 |
貝努小行星樣本曾發現生命構成所需胺基酸,但它們如何在太空形成仍是個謎。賓州州立大學團隊新研究正重塑傳統認知,顯示胺基酸可能源於太陽系早期一個寒冷且高輻射的嚴苛環境。
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貝努小行星樣本新分析,首從地外發現標準胺基酸之一:色胺酸 |
| 作者 Emma stein|發布日期 2025 年 12 月 02 日 13:43 | 分類 天文 , 自然科學 , 航太科技 |
地球生命起源充滿猜測,近日,科學家在 NASA 歐西里斯號帶回的小行星貝努(Bennu)樣本中首次確認色胺酸(Tryptophan)存在,它不只是構成蛋白質的 20 種標準胺基酸之一,也是人體製造「快樂荷爾蒙」血清素的前體。 繼續閱讀..
胺基酸助力血管修復:營養代謝與基因調控的新發現 |
| 作者 YAP KUO|發布日期 2025 年 11 月 20 日 7:10 | 分類 生物科技 , 醫療科技 |
血管內皮細胞(endothelial cells)是維持血管健康與組織修復的關鍵細胞,對抗老化與慢性疾病發生都很重要。過去研究顯示,效率良好的新陳代謝,包括對醣類和脂肪酸利用,都有助提升內皮細胞生長及遷移,支撐血管維護與修復。最近蘇黎世大學(University of Zurich)發現,補充「胱胺酸」(cystine)竟可活化基因表現,增強血管內皮細胞修復力。論文近日發表於《Cell Metabolism》期刊。 繼續閱讀..
缺乏某種胺基酸,竟可促使脂肪加速燃燒? |
| 作者 YAP KUO|發布日期 2025 年 08 月 28 日 8:40 | 分類 生物科技 , 醫療科技 |
最近美國耶魯大學醫學院發現,缺乏半胱胺酸(cysteine)胺基酸,對脂肪細胞轉化與熱量消耗有關鍵作用,不僅揭示脂肪細胞代謝熱量的嶄新調控機制,還可能為減重策略提供新方向。論文刊登於《Nature Metabolism》期刊。 繼續閱讀..
距地球約 1 千光年恆星形成分子雲,發現形成生命的關鍵物質 |
| 作者 台北 天文館|發布日期 2023 年 07 月 16 日 0:00 | 分類 天文 |
天文學家發現,鄰近恆星形成區的星際物質遍布高含量色胺酸分子。色胺酸是地球生物體運作時必需 20 種關鍵胺基酸之一。 繼續閱讀..
日本探測器帶回的一茶匙小行星樣本,發現 20 多種地外胺基酸 |
| 作者 Emma stein|發布日期 2022 年 06 月 07 日 18:15 | 分類 天文 , 會員專區 , 航太科技 |
生命起源究竟來自地球本身、還是地球之外?根據日本隼鳥 2 號(Hayabusa2)採回的龍宮小行星樣本最新分析結果,科學家從中發現 20 多種地外胺基酸,是否讓我們越來越接近地球生命起源的真面貌? 繼續閱讀..
科學家改造蛋白質,對抗癌症和使神經元再生 |
| 作者 Yun-Chu Wang|發布日期 2020 年 07 月 12 日 0:00 | 分類 會員專區 , 生物科技 , 醫療科技 |
我們的肺臟、骨頭、血管和其他主要器官都是由細胞構成,而要維持身體機能正常運作,有賴稱為配位基(ligands)的蛋白質信使傳遞訊號。配位基會與細胞表面受器結合,進而調節生物反應,但如果這些訊號產生亂碼,便可能使人們罹患不同疾病。 繼續閱讀..



