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《Nature》vol.456 (7221),(27 Nov 2008) 中文摘

发布时间:2017-12-03 阅读:

  “自然”vol.456(7221),(2008年11月27日)中文摘要

  封面故事:锂离子电池技术的发展和电动汽车的未来20世纪90年代负担得起的90年代可充电锂离子电池的出现引发了消费电子行业革命性的变化,首先是摄像机和后来电动工具,手机,当然还有笔记本电脑。现在在实验室研究下一代锂离子电池可能会对我们的生活方式产生更大的影响。我们可以想象,今天的汽油消费车有一天会变成数以百万计的电池驱动车辆,而电池则通过“绿色”电网充电,高效锂电池甚至可能通过提供分布式电力储存网络,引起对风能和太阳能等可再生能源的更大依赖,Jeff Tollefson在一篇新闻专栏文章中报道了锂电池技术的最新发展和未来前景,并就何时以及是否能够发送赤霉素受体晶体结构赤霉素是一种重要的植物激素,调节着几个发育过程,赤霉素与其受体GID1的结合导致了DELLA家族转录调控因子的识别,赤霉素信号转导,现已有两组研究人员发表了赤霉素受体的晶体结构两种不同的植物物种。 Murase等人确定了赤霉素与拟南芥GID1和DELLA蛋白片段三元复合物的结构。 Shimada等人研究了与水稻GID1结合的赤霉素。这些结构揭示了一个不同于生长素识别机制的受体识别机制。对受体结构的详细了解可能有助于为农业生产设计更有效或更便宜的生长调节剂。选择性剪接的定性研究当人类基因组被解码时,科学家发现的基因比他们预期的要少,重新激发了他们对选择剪接的兴趣,这种机制可以从一个单一的基因产生多个蛋白质。 Licatalosi et al。已经开发出一种无偏见的,全基因组的方法来鉴定活体组织中的RNA-蛋白质结合相互作用,并且已经通过将该方法应用于哺乳动物大脑来证明其潜力。他们表征了神经选择性剪接调控因子的Nova结合位点,并获得了意外的发现,即调控者可能具有调节选择性聚腺苷酸化的另一功能。在另一项研究中,Wang等人使用mRNA的深度测序来研究不同人类组织和癌症中的选择性剪接。通过将序列数据与拼接接头进行比对,他们发现可变剪接基本上是人类多重外显子基因中的普遍现象。他们还发现在选择性剪接和mRNA聚腺苷酸化之间有机械联系。土卫二蒸气柱的来源可能是液态水当卡西尼探测器经过土星第六颗卫星地球时,它探测到从卫星A水柱的南极附近的缝隙逃逸出来。这一发现是在2005年做出的:蒸气柱的来源和性质尚不清楚,但新的“卡西尼”数据正在缩小可能性的范围。 2007年10月,卡西尼的紫外成像光谱仪观测到远处恒星水柱引起的掩星,仪器在水汽柱背景上检测到4个高密度水蒸气射流,与先前观测到的尘埃这些射流的密度和温度条件与这样一个模型是一致的,即该水蒸气源的来源是液态水,并且在喷嘴状通道中被加速到超音速,通过操纵物质光子使用光可以用来操纵物质,例如在原子光学和生物物理学等领域中使用光学夹具,这种类型的光能对于处理集成光路中的信号特别有用,高度集中在纳米尺度上,光与物质的相互作用也得到了增强,本期“自然”论证中引入的纳米力学之一评估这个想法的实际应用。该装置是由激光二极管驱动的自含式振动波导,其激光二极管的运动通过波导与介质基片的eva逝耦合来感测。这项工作发现了一种新的光学功率,使纳米机械系统能够在与传统集成电路的CMOS技术兼容的平台上实现全光操作。使用原子经济原理合成大环内酯天然产物有机合成的理想状态是以最少的步骤合成复杂的分子。原子经济同样重要 - 通过确保反应物中的大部分原子最终出现在产品中来限制废物的产生。 Barry Trost和Guangbin Dong在天然化合物苔藓抑素16的合成实验中证实了这些原理,其合成涉及到大约以前方法的一半大小。关键反应是在两个炔烃(含有碳 - 碳三键的烃)之间发生的钯催化反应中形成大环。苔藓抑素是一组最初从海洋珊瑚中分离出来的大环内酯类内酯,具有一系列的生物活性,包括细胞毒性,也用于抗癌和增强记忆的治疗潜力。如何创造原始龟的乌龟黔西南三迭纪晚期海洋沉积物保存完好的2.2亿年前的化石为了解龟体结构形成的独特步骤提供了线索。这个分支的传统形式是非常罕见的,使得过渡阶段成为爬行动物进化过程中的一个未解之谜,被发现的乌龟是已知最原始的乌龟,它有一个发达的胸甲(在腹部的皮肤上)在壳之前(龟背部的上部)。在这个化石中,龟壳只由神经板(纸浆板)组成。这表明,壳是由神经板的骨化和肋骨的扩大形成的,这个过程与今天的小海龟的发育模式相似。肌卫星细胞被证明是干细胞肌卫星细胞是静止的细胞肌纤维和它们的膜鞘之间的空间,它们通过形成与肌纤维融合的前体细胞而对它们造成损伤。已经有研究报道它们可以充当干细胞,但是卫星细胞群的混合性质意味着它们的干细胞特性是Sacco等人通过克隆分析澄清了这个问题,以确认卫星细胞确实是自我更新的干细胞,他们将表达荧光素酶的卫星细胞移植到小鼠的肌肉中,发现它大量增殖有助于形成可再次移植的肌纤维ILFs的组成和形成“分离的淋巴滤泡”(ILFs)ar e肠壁中的专门的淋巴组织区域,它们参与保护宿主免受入侵病原体的侵害。对ILFs的组成和它们形成所需要的因素的新研究已经揭示,它们被来自革兰氏阴性细菌的肽聚糖存在的上皮细胞中的NOD1天然受体所识别,并且在小鼠肠道中被诱导为小。 ILF的组成来自仅由少数B细胞组成的细胞团至组织排列的淋巴结。一旦形成,ILF控制细菌群落的组成。在哺乳动物中这种微生物诱导的组织形成的罕见例子说明细菌和宿主之间的建设性相互作用如何有助于实现有效的消化并保护宿主抵抗肠道病原体。过度疲劳反应的原因许多神经肌肉症状,如假性肥厚型肌营养不良,涉及夸张的运动诱发的疲劳反应。在小鼠实验中发现了这种疲劳的一个潜在原因:当肌肉膜上的正常位置缺少“nNOS”时,血液供应到肌肉的血管不能正常放松,动物会感到疲倦行使。 Sarcopenic nNOS被发现从各种各样的不同myopathies的患者活检减少,这表明这是一种常见的疲劳机制。这些结果表明,对于经历轻度运动的疲劳反应过度的患者,采用增强运动诱导的信号传导的治疗可能是有效的。腹腔疾病的遗传机制主要组织相容性复合体(MHC)蛋白质的一些遗传变体与对自身免疫疾病的易感性增加相关。 Hovhannisyan等人提出了部分解释乳糜泻发生与人类HLA-DQ8等位基因和小鼠IAg7的相应基因表达之间的联系的机制。这项新的研究表明,与缺失存在于所有其他MHC等位基因中的一个Asp57相关的结构特性改变了HLA-DQ8和IAg7的特异性。这可能导致氨基转移酶控制下的可食麸质肽中谷氨酰胺残基的脱氨基,导致它们更紧密地与疾病相关的MHC等位基因结合,导致扩增的抗谷蛋白应答。 HLA-DQ8和IAg7也与I型糖尿病密切相关,尽管目前还不清楚是否涉及类似的机制。

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