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《Nature》vol.456 (7224),(18 Dec 2008)中文摘要

发布时间:2017-12-03 阅读:

  “自然”vol.456(7224),(2008年12月18日)中文摘要

  “自然”第456卷(7224),(2008年12月18日)中文摘要http://www.nature.com/nature/journal/v456/n7224/images/cover_nature.jpg [/ img [/ url]]微波辐射散热器在早期的宇宙中盛行。天体物理微波激光器是类似于激光器的光辐射的微波波长的激励线辐射源。水微波激光器发射22 GHz水分子的微波,在活跃星系中心的非常大的黑洞中发现致密的分子云。基于从当地样品获得的水 - 毫米波激光亮度函数,研究人员假设微波激光器在中等和高红移的情况下必定是罕见的。这个假设似乎并不成立:在引力棱镜放大的帮助下,研究人员发现水星微波发射器在类星体中红移2.64。其亮度是最强大的本地水激光器亮度的两倍,是已知最亮的激光器亮度的一半。这一发现表明,这种微波激光器在宇宙早期比今天更多。新型手性催化剂烯烃交换(石蜡替代或烷基烷基化)是广泛用于合成包括药物,聚合物和燃料的产物的有机化学反应。其重要性在2005年得到了认可,当时的伊夫·沙文(Yves Chauvin),罗伯特·格拉布斯(Robert Grubbs)和理查德·施罗克(Richard Schrock)分享了他们当前的诺贝尔化学奖,因为他们在置换反应(复分解反应)本期“自然”杂志报道了一类新型的钼基催化剂,能够以非常高的效率和对映选择性催化烯烃取代。这种新型催化剂具有立体有择​​的金属中心,并且仅与单个的配体结合。它们的有效性通过白色麝香生物碱“白色肉毒碱”的对映选择性合成来证明。合成通过烯烃置换反应进行,其不能被任何先前报道的催化剂催化。海底粗糙度分布和海床演变是粗糙或平坦的,海洋热循环和混合和涡旋动能耗散有相当大的影响。科学家们已经很好地理解了海底扩张在控制海底地形方面的作用。从海洋引力资料中获得的海底粗糙度的全球分析现在显示,粗糙的异常现象仍然存在于广阔的海底:在“泛大陆”超大陆覆盖的地幔上形成的大西洋海床异常平坦,而太平洋超级海底形成的海壳保留了预测的海底粗糙度,这些结果凸显了超大陆和超大洋大型地幔上涌的本质差异,为重建提供了一个框架。现代生物最后的共同祖先-LUCA人们对LUCA的进一步理解深深着迷,所谓的“LUCA”是所有现存生物的最后普遍存在的共同祖先。几乎没有证据显示化石从35亿到380亿年前,所以搜索“LUCA”的人依靠间接证据获得b “LUCA”的信息学和环境信息。基于现有基因组的遗传证据重建祖先蛋白质序列表明“LUCA”是热的,“LUCA”是嗜热生物体。然而,以前认为核糖体RNA(rRNA)序列与较低温度环境一致。一种新的“分子温度计”方法可能已经解决了这种明显的差异。使用最新的分子进化数学模型分析来自数百种现代物种的rRNA和蛋白质序列表明,环境温度变化有两个阶段。后来成为“LUCA”的生物首先是中温的,在60°C左右的水中生活,然后适应更高的温度(70°C以上),形成一个共同的嗜热祖先。此后随着海水温度的降低,细菌和古细菌 - 真核生物会发生分化。植物生存范围的侵入扩大目前的气候变暖阶段正在引导一些动植物从低纬度,高纬度向高纬度和高纬度迁移。现在,一项关于15种植物生长的研究,其中包括之前已经证明有快速生存延续的6种物种和9种相关的本地物种,表明将西北欧扩展到其存在的区域之外植物物种有少量有机会接触地下和地下的广谱草食动物,而不是本土物种。在这项工作中描述的一个问题是,一些生存范围将迁移到更高纬度和高度的植物将是侵入性的,并且可能对温带和北半球生物多样性有害。果蝇Y染色体基因的增加远远超过基因的丢失染色体组织进化稳定。在果蝇中,超过95%的基因保持在同一条染色体上,在大约6300万年前分化的12个物种中。然而,对Y染色体的研究表明,在黑腹果蝇的Y染色体中只有四分之一的基因与另外11个被测序的物种中的Y染色体相关联。与以退化和遗传丧失为特征的哺乳动物Y染色体相比,果蝇Y染色体的遗传增加超过了10比1。运动学接触抑制神经冠状细胞50多年前,体外成纤维细胞首次报道了接触抑制细胞运动的研究,研究人员认为有缺陷的接触抑制是恶性细胞侵袭的一个因素。这种现象发生在两个细胞接触时:它们缩回其突出部分并改变其运动方向。然而,这种抑制的分子基础以及它是否还活着仍然是有争议的问题。神经冠状动脉细胞(胚胎起源的高度迁移细胞)的延时显微术现在用于展示体内和体外的动力学接触抑制,并且可以解释它们的定向迁移。但是当一个典型的冠状病毒遇到另一种细胞类型时,它不显示抑制运动接触,但允许它侵入组织。 microRNAs治疗心脏疾病的潜力已经发现microRNA(调节基因表达的小的非编码RNA)在心肌细胞中表达,并且它们的异常调节与心脏病有关。 Thum等人研究了microRNA在其他心脏细胞中的作用。他们发现microRNA-21(miR-21)在心脏成纤维细胞中在小鼠心脏病模型中上调。这刺激了加重心脏组织损伤的信号通路。当miR-21被特定的抗转录寡核苷酸(抗miR-21 antagomir)沉默时,可以预防心力衰竭。此外,发生心力衰竭后向小鼠施用抗miR-21药物似乎逆转了一些组织损伤。这项工作证实,miR-21是心力衰竭的疾病靶标,并表明microRNA具有广泛的治疗潜力。流感病毒NS1蛋白的结构流感病毒的NS1蛋白是通过多种机制(包括双链RNA的结合和分离)拮抗宿主的抗病毒反应的关键毒力因子,研究人员现在使用2004年在越南越南爆发禽流感病毒期间分离出一种致命的H5N1型禽流感病毒,以确定全长NS1蛋白的结构,该分子的RNA结合区域与非结核分枝杆菌RNA结合区域之间存在细微的差异-H5N1毒株,效应区发生显着变化,两区相互作用形成小管,可分离双链RNA,使病毒逃避宿主的先天性免疫反应。 Ncor1-Hdac3相互作用的生理功能核受体辅阻遏蛋白-1(Ncor1)是组蛋白脱乙酰酶-3(Hdac3)的激活剂,是胚胎发育所必需的,但其生理功能尚不清楚。现在缺乏Ncor1的基因敲除小鼠的实验表明,Ncor1-Hdac3相互作用的破坏导致了时钟基因的异常调节,导致睡眠 - 觉醒周期的异常节律行为接近23小时,而不是正常的24小时。由于能量消耗增加,这些小鼠比正常人更瘦,更敏感胰岛素。在体内,功能性Ncor1-Hdac3复合物的丧失改变了几种代谢基因的振荡模式,表明代谢的节律调节是正常能量平衡的关键。针对Ncor1-Hdac3酶,它可能是一个非常具体的干预治疗营养应激障碍,如肥胖和糖尿病。

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