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生物學
Biology
Lysosomal cystine mobilization shapes the response of TORC1 and tissue growth to fasting
溶酶體胱氨酸轉移塑造TORC1和組織生長對禁食的應答
(導讀 一晴)為適應營養缺乏的情況,身體協調代謝和信號通路的應答以維持體內平衡。本研究發現禁食中果蠅的體內,胱氨酸的溶酶體輸出通過再激活生長調節因子雷帕黴素複合體1 (TORC1),進一步協調內部營養存儲的重新轉移。研究人員提出,半胱氨酸代謝介導溶酶體和線粒體之間的通信,強調飲食變化如何改變氨基酸命運,轉變成生長抑制程序。[相關報道:溶酶體胱氨酸「騰挪」協調機體渡過斷食]
From cohorts to molecules: Adverse impacts of endocrine disrupting mixtures
從隊列到分子:內分泌干擾混合物的不利影響
(導讀 阿金)內分泌干擾物(EDCs)可通過胎盤、母乳傳遞給嬰兒,可能危害新生兒的神經系統發育。本研究發現,在懷孕早期接觸EDC混合物與後代語言能力發育遲緩相關聯。這些混合物會感染人類大腦類器官中激素調控和疾病相關的調控網絡。在重新查詢了流行病學數據之後,研究人員發現54%的孕婦所接觸的EDC混合物濃度水平令人擔憂,她們後代語言能力發育遲緩的風險也增加加了3.3倍。[相關報道:懷孕時接觸這些化合物,可能影響後代大腦發育]
Engineered Wnt ligands enable blood-brain barrier repair in neurological disorders
工程化 Wnt 配體可修復神經系統疾病中的血腦屏障
(導讀 一晴)血腦屏障(BBB)保護中樞神經系統(CNS)免受血液中有害因素的影響。本研究利用Wnt7a/b特異性Gpr124/Reck共受體複合物,對Wnt7a配體進行基因工程改造,使其成為BBB特異性Wnt激活因子,並將其遞送入CNS環境中。結果表明,這些新的Gpr124/ reck特異性激動劑保護血腦屏障功能,緩解膠質母細胞瘤擴增和缺血性卒中梗死。該結果提出一種修復血腦屏障以治療中樞神經系統疾病。[相關報道:修復血腦屏障,新研究為治療多種大腦疾病帶來創新方法]
Structures from intact myofibrils reveal mechanism of thin filament regulation through nebulin
肌原纖維完整結構揭示通過半肌動蛋白調節細絲的機制
(導讀 阿金)在骨骼肌肉中,半肌動蛋白穩定並調節細絲長度,但其中的機制尚待解釋。本研究解析出天然半肌動蛋白與細絲在完整肌原纖維內結合的結構基礎。與細絲結合的肌球蛋白表現出不同頸狀結構域構象,強調其在肌肉中的結構變化特性,而且半肌動蛋白與肌鈣蛋白T形連接因子相互作用。該結果揭示了半肌動蛋白是細絲的「分子尺」,為研究線蟲肌病提供分子基礎。[論文詳細信息]
Biomimetic fracture model of lizard tail autotomy
蜥蜴斷尾的仿生模型
(導讀 領研網)包括壁虎在內的多種蜥蜴在遇到危險時,能快速斷尾求生。本研究通過顯微鏡觀察了幾種蜥蜴尾巴斷面的情況,發現每個斷裂面上都布滿了高度緻密的蘑菇狀微柱,而每個微柱頂部還分布着大量微孔。這種結構使得蜥蜴的尾巴在安全狀況下牢固連接,而遇到危險時,尾巴只要輕微側向扭曲,斷裂平面就會有裂紋,從而快速斷尾。該成果或能促進再生醫學和仿生學的發展。[論文詳細信息]
新冠疫情
COVID-19
SARS-CoV-2 Beta variant infection elicits potent lineage-specific and cross-reactive antibodies
新冠病毒Beta變異株感染引發有效的譜系特異性和交叉反應性抗體
(導讀 阿金)本研究從感染新冠病毒Beta變異株的患者血清內分離出Beta特異性和交叉反應性受體結合結構域(RBD)抗體,其中Beta特異性源自關切變種特異性克隆型的招募,以及Beta變異株與Omicron變異株中存在的突變。Beta變異株引發的交叉反應性抗體與野生型誘導的抗體存在相同的遺傳和結構特徵。結果加深了我們對抗體針對新冠病毒應答機制的了解。[論文詳細信息]
SARS-CoV-2 Omicron variant: Antibody evasion and cryo-EM structure of spike protein–ACE2 complex
新冠病毒奧密克戎變異株:刺突蛋白-ACE2 複合物的抗體逃逸和冷凍電鏡結構
(導讀 領研網)本研究完成了對新冠病毒奧密克戎變異株刺突蛋白分子水平的結構分析,發現位於R493、S496和R498幾個位點的突變在刺突蛋白和人類細胞受體ACE2之間產生新的鹽橋和氫鍵,從而增加了病毒與人類細胞的結合強度。而且奧密克戎變異株刺突蛋白表現出更強的抗體逃逸。因此,了解病毒刺突蛋白的分子結構有助於科學家更好地了解中和抗體,開發出針對奧密克戎變異株更有效的療法。[相關報道:全球首個奧密克戎刺突蛋白分子水平結構分析]
生態學
Ecology
Reducing adverse impacts of Amazon hydropower expansion
亞馬遜水電廠擴建的不利影響應如何減小
(導讀 阿金)亞馬遜350多處地點的水電大壩建設需要評估地球上最大、生物多樣性最豐富河流盆地的生態系統服務情況。本研究使用多目標優化來確定在實現能源生產目標的同時,最大限度減少地點組合對河流、河流連通性、泥沙運輸、魚類多樣性和溫室氣體排放的影響。結果發現水電站一個大壩接一個大壩的不協調擴增導致生態系統服務效益的損失。該結果為跨流域盆地內水電站的擴建提供評估模型。[論文詳細信息]
Demographic implications of lead poisoning for eagles across North America
鉛中毒對北美鷹的群體影響
(導讀 阿金)鉛中毒發生在全球各地掠食性鳥類群體中。本研究評估了美國38州1210隻禿鷹和金雕的鉛暴露情況,檢測到北美鷹極高程度的鉛中毒,包括慢性中毒和急性中毒。中毒頻率受到年齡、地區和季節的影響。統計模型結果表明這種程度的中毒情況降低了北美鷹種群的生長速度,禿鷹降低了3.8%,而金雕降低了0.8%。因此,北美標誌性保護動物的鉛中毒情況被嚴重低估。[論文詳細信息]
材料科學
Materials Science
Self-assembled monolayers direct a LiF-rich interphase toward long-life lithium metal batteries
自組裝單分子層技術實現長壽命鋰金屬電池
(導讀 阿金)高能量密度的鋰金屬電池(LMBs)有潛力應用於能量存儲,但其電解質降解難以控制,也容易形成不穩定的固體電解質界面(SEI)。本研究在商用氧化鋁塗覆的陶瓷隔膜表面修飾高度一致且長程有序的自組裝單分子層,在陽極界面處引入偶極矩改變電子轉移動力學,加速含氟鋰鹽的還原分解過程,最終構建出富含LiF的高穩定性SEI膜,促進了鋰離子的快速轉移並抑制鋰枝晶生長。該策略可擴展到其他電極體系,製備性能更優異的儲能器件。[論文詳細信息]
Isospin magnetism and spin-polarized superconductivity in Bernal bilayer graphene
伯爾納雙層石墨烯中同位旋磁性和自旋極化超導性
(導讀 阿金)常規超導體內的庫珀配對發生在相對自旋的電子之間。本研究在伯爾納雙層石墨烯中觀察到自旋極化超導性。在由自旋和動量空間谷自由度組合所定義的同位旋空間內,電子相位之間出現靜電門調諧的躍遷級聯,這是通過它們的極化來區分。超導性發生在對稱破缺轉變附近,觀測到的相變臨界溫度約為30毫開爾文,與自旋三重態有序參數一致。[論文詳細信息]
其他
【Chemistry-化學】Modular terpene synthesis enabled by mild electrochemical couplings
通過溫和的電化學耦合實現萜烯模塊化合成
(導讀 阿金)萜烯合成在合成化學歷史中占有重要地位吧。本研究利用由銀納米粒子修飾的電極實現了鎳催化的電化學sp2-sp3脫羧偶聯反應,並通過使用簡單的模塊化構築基元直觀地組裝成萜烯天然產物和複雜的多烯。研究人員將這種方法應用於13種萜烯類化合物的合成,展示了對各種官能團的耐受性。該成果為未來萜烯類化合物的大規模應用提供新基礎。[論文詳細信息]
【Culture-文化】Forgotten books: The application of unseen species models to the survival of culture
被遺忘的書籍:未見物種模型在文化生存中的應用
(導讀 阿金)古代文化研究受限於材料製品無法完整保存下來。本研究使用生態學中的「未見物種」模型,評估了原先歐洲中世紀文學母體的規模,以及這些文化作品受損失的性質。結果發現這些作品在整個歐洲的持續時間差異顯著,其中島嶼文學的適應性恢復能力特別強大。該結果揭示了所使用的創新方法在傳統科中將具有很大的應用潛力。[論文詳細信息]
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