生命科學

發光細菌在毒性試驗的應用

發光細菌在毒性試驗的應用 (Application of Luminescent Bacteria in Toxicity Test)
國立臺灣大學環境工程學研究所 張淳淳

自然界中有一群會發出生物螢光 (Bioluminescence) 的細菌,統稱為發光細菌 (Luminescent bacteria),除了少數像與線蟲共生的陸生發光異短桿菌 (Xenorhabdus luminescens)、淡水的霍亂弧菌 (Vibrio cholerae) 外,它們大多數生活於海洋中,可於海洋生物的體表、或共生於海洋生物的消化道或發光器官中發現,常見的幾種海洋發光細菌有費氏弧菌 (Vibrio fischeri)、明亮發光桿菌 (Photobacterium phosphoreum)、哈維氏弧菌 (Vibrio harveyi) 等。

生物傳感器

生物傳感器(Biosensor)
國立臺灣師範大學化學系 黃仲楷

什麼是生物傳感器

簡單來說,生物傳感器 (biosensor) 就是一個結合了生物及物理、化學等要素,來偵測生物體內或體外環境化學物質的分析裝置。

主要可以分成三個部分,第一部分是敏感的生物識別元件,可以是生物或仿生材料,一般可以透過生物工程製造,生物傳感器也被稱為生物受體 (bioreceptor),常被設計成能與感興趣的特定分析物作用以產生能被換能器測量的變化。1

生物科技
不需溶劑的紅血球冷凍保存方法

不需溶劑的紅血球冷凍保存方法

不需溶劑的紅血球冷凍保存方法
高瞻計畫特約編譯 林如雲/德州大學分子生物科學研究所馬千惠 責任編輯

編譯來源: Solvent-Free, Ice-Free, Vital! 

科技日新月異,各項發明與發現不斷的出現,影響了世人的生活、生存與生命。例如行動裝置的發明影響了全球人類的通訊方式,人們的學習方式。核能的發明便利了人們的生活,也造成毀滅性的影響。而醫學的創新和精進,讓醫療的方法與工具更精密,使人可以更健康長壽。

蛙之循環系統(下)

蛙之循環系統(下) (The Circulatory System of the Frog – II)
國立臺灣大學生命科學系 李紘瑜/國立臺灣大學生命科學系 朱彥如

連結:蛙之循環系統(上)

在上篇中我們討論了蛙的心臟以及動脈,而在此篇我們要來討論蛙的靜脈以及淋巴系統。

靜脈和動脈在結構上有顯著的差別,其管壁薄、管腔相對而言較大、血壓低,是血液儲存的場所;內有瓣膜能防止血液逆流,可將各組織的血液運回心臟。蛙的靜脈分為體靜脈系 (systemic veins) 及門脈系 (portal system of veins)。

蛙之循環系統(上)

蛙之循環系統(上) (The Circulatory System of the Frog – I)
國立臺灣大學生命科學系 李紘瑜/國立臺灣大學生命科學系 朱彥如

蛙是脊椎動物,因為它的內部器官和人體近似,而且體型大小適中,取材較容易,所以選用蛙作為解剖實驗材料可以進而了解人體的內部構造。目前實驗材料一般選用牛蛙 (Rana catesbeian),牛蛙屬於兩生綱 (Amphibia),無尾目 (Anura),赤蛙科 (Ranniidae),因其體型較大,觀察方便,而且不分季節,市面上均容易購得。循環系統為體內的運輸系統,由心血管系統 (cardiovascular system) 以及淋巴系統 (lymphatic system) 組成,可快速將細胞所需的養分和氧氣送至有需求的地方附近,並且將細胞活動代謝所產生的廢物以及二氧化碳送至排泄系統和呼吸系統進而排出體外。

珊瑚共生藤壺(下)

珊瑚共生藤壺(下) (Coral-Inhabiting Barnacle II)
國立臺灣大學生態學與演化生物學研究所碩士 陳易揚/國立臺灣大學生命科學系 李芃

連結:珊瑚共生藤壺(上)

珊瑚藤壺與珊瑚共生能得到什麼好處呢?與珊瑚共生不僅能得到棲息空間,更受到珊瑚刺絲胞 (nematocyst) 的保護,減少被天敵捕食的機會。除了提供居所與庇護,寄主珊瑚也是珊瑚藤壺的食物或碳元素來源:有研究人員在某些種類的珊瑚藤壺(例如 Wanella sp.,圖五)腸道內發現消化中的珊瑚組織,並觀察到珊瑚藤壺在清除生長過盛的珊瑚組織時,蔓足會捕捉剝離的珊瑚組織碎屑作為食物。

珊瑚共生藤壺(上)

珊瑚共生藤壺(上) (Coral-Inhabiting Barnacle I)
國立臺灣大學生態學與演化生物學研究所碩士 陳易揚/國立臺灣大學生命科學系 李芃

珊瑚共生藤壺 (coral-inhabiting barnacle) 簡稱珊瑚藤壺 (coral barnacle),主要與石珊瑚 (scleractinian coral) 共生 (symbiosis),牠們居住在珊瑚骨骼中,體表覆有活珊瑚的組織,有珊瑚礁存在的海域幾乎都可以發現牠們的身影(圖一),是十分常見卻又容易被忽略的海洋無脊椎動物。

CRISPR發展之英雄榜

CRISPR發展之英雄榜
德州大學分子生物科學研究所馬千惠編譯/臺大科教中心陳藹然責任編輯

編譯來源:Lander, E.S. (2016). The Heroes of CRISPR. Cell 164, 18-28.

2013年一篇指出 CRISPR (clustered regularly interspaced palindromic repeats) 技術可以準確且有效率地編輯活體真核細胞基因體的研究報告,在科學界颳起一陣風暴,從生物醫學到農業,有成千個實驗室應用此技術。本文將探討從二十年前起發現微生物的基因體含有奇怪的重複序列,經確認為此一適應性免疫系統,到了解其生物特性,進而運用在基因工程上的發展過程,以及這科學研究歷程給我們的啟示。

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