能夠通過曝光來自我修復的智能材料
具有能夠修復由正常磨損造成的損害的內在能力的智能材料,在一系列不同應用中都可能會被證明是有用的。迄今所開發(fā)的大部分具有自修復功能的基于聚合物的材料都需要對受損區(qū)域進行加熱。但Burnworth等人現(xiàn)在制成了能夠通過曝光來修復的材料,它們以通過由金屬復合物連接在一起的、成股的聚合物的形式存在。這些材料中的金屬復合物可以吸收紫外線,后者然后被轉換成熱量,而熱量則短暫地將聚合物束打開,以進行快速、高效的缺陷修復。原則上,修復可以在原位、同時在有負載的情況下發(fā)生。
火星12大火山區(qū)的地化數據分析
搭載在“火星奧德賽”飛船上的伽馬射線光譜儀,為研究行星上磁性的演化提供了一個窗口。對來自不同年齡的12大火山區(qū)的地球化學數據所做的一項分析顯示,它們在組成上有明顯趨勢,這些趨勢與火山地幔不同程度的熔化是一致的。巖石圈變厚與地幔“位溫”(potential temperature)隨時間推移不斷下降是相關的。這項工作表明,火星的“熱歷史”與關于地幔對流的簡單模型是一致的,而與地球上普遍存在的復雜情況形成對比。
同質環(huán)境中生物多樣性的維持
環(huán)境異質性被認為在維持物種多樣性中是一個重要因素。然而在一些同質環(huán)境中多樣性也得到了維持。生態(tài)理論在對此進行解釋方面存在困難,尤其是在對“恒化器”里生長的看似同質性的微生物種群中所存在的代謝策略多樣性進行解釋方面存在困難,F(xiàn)在有人提出了一個與實驗數據相符的解釋:在現(xiàn)實的突變速度下,那些在適應性方面有不適應鄰居的、適應性強的基因型與那些適應性較差、但從突變上來說卻比較“強悍”的(有時也稱作“flat”的)基因型可以共存。
胎兒血清素的早期來源
雖然人們普遍假設孕期母親對胎兒血清素(5-羥色胺,或稱5-HT)水平的貢獻在神經發(fā)育中很重要,但幾乎沒有直接實驗證據來支持這一觀點。Bonnin等人利用新方法發(fā)現(xiàn),懷孕早期胎盤是5-HT的一個較大來源,該物質在小鼠和人類中都是來自母親的色氨酸前體。在懷孕后期,胎兒體內一個內生5-HT來源便會接過提供該物質的任務。
電輸入對中間神經元遷移的影響
中間神經元在進入某個特定的微型管路前要遷移很長距離。因為這些細胞已知參與相關聯(lián)的網絡活動,所以電輸入是有可能影響它們的遷移和聚合的。通過對發(fā)育中的中間神經元的亞組中的神經活動進行操縱,F(xiàn)ishell及其同事發(fā)現(xiàn),正確的遷移的確取決于這種活動,涉及這些中間神經元細胞類型所特有的一個轉錄因子信號作用通道。
X-染色體失活的調控方式
X-染色體失活是雌性哺乳動物體內的一個必要過程,它通過抑制來自兩個X-染色體中其中一個的基因表達來彌補兩個X-染色體的存在這一“缺陷”。對小鼠、兔子和人類X-染色體失活的早期發(fā)育時程所做的一項研究表明,小鼠的這些過程與其他真哺乳亞綱物種的這些過程顯著不同(以前的分析工作大部分是用小鼠做的)。 這項研究顯示了X-染色體失活的調控方面所存在的多樣性,它也許反映了在演化進程中發(fā)育過程是變化的。
減數分裂重組的熱點
為了啟動在減數分裂過程中引導準確的染色體分離的重組過程,程控的雙鏈斷裂是在被稱為“熱點”的優(yōu)先點上發(fā)生的,F(xiàn)在,Petukhova及其同事實現(xiàn)了對小鼠細胞中減數分裂雙鏈斷裂的高分辨率全基因組定位分析。他們所采用的這種方法獨立于基因標記的可獲得性,后者在以前的研究方法中是一個局限性。利用這些數據,他們在序列及染色質層面上揭示了“熱點”的幾個特征。
量子磁性的模擬及磁量子相變研究
利用超冷原子對凝聚態(tài)物質進行量子模擬,提供了對用計算方法在傳統(tǒng)計算機上難以研究的問題進行研究的一個方式。Simon等人,利用束縛在一個光晶格中的銣原子的一種超冷氣體,對一個自旋鏈中的量子磁性進行了模擬,并對從一個順磁相向一個反鐵磁相的量子相變進行了觀測。這項工作為磁量子相變(這種相變已在少數真實材料中實現(xiàn))的研究提供了一個可調平臺。
動物決策過程的調控基因和調控機制
什么時候離開不斷減少的食物來源并重新開始覓食,在整個進化史上對動物來說都是一個生與死的決定,但自然選擇是怎樣對基因組施加作用來微調控制這種行為變化的神經通道的基本上仍是一個謎。現(xiàn)在,Bendesky等人在線蟲身上識別出幾個基因——對線蟲來說,自然出現(xiàn)的多態(tài)性決定其應該多快地離開一處食物。其中一個基因編碼在食物感應神經元膜中表達的一個信號作用蛋白,并根據體內兒茶酚胺水平來微調它們的活性。這項研究說明,先祖時期,這些神經調控因子及其受體在動物的決策中可能扮演過一個角色。
“半胱天冬酶”和神經毒性
腦炎是神經退化疾病和急性腦損傷的一個典型特征。小神經膠質細胞被認為通過分泌神經毒性細胞因子而在這些疾病的發(fā)病中扮演一個角色。用炎癥的細胞和動物模型所做實驗表明,小神經膠質細胞的激發(fā)需要“半胱天冬酶-8”和“半胱天冬酶-3/7”(這兩種酶是眾所周知的細胞死亡試劑)的有序激發(fā)。“半胱天冬酶”級聯(lián)的抑制會阻止小神經膠質細胞的激發(fā),保護肌體不受神經毒性影響。“半胱天冬酶”激發(fā)也出現(xiàn)在帕金森氏癥和阿爾茨海默氏癥患者大腦的小神經膠質細胞中,這便提出一個可能性:“半胱天冬酶”抑制因子也許有治療潛力。
κB 激酶抑制因子的結構
IKK (κB 激酶的抑制因子) 在“核因子?B (NF-?B)”轉錄因子(炎癥反應、免疫反應和細胞凋亡反應的主調控因子)的激發(fā)中是一個重要元素。在這篇文章中,Wu及其同事描述了IKK家族中一個成員與一個抑制因子結合在一起的X-射線結構,這是人們期待已久的一個結構。他們發(fā)現(xiàn),IKK?有一個“三分子”架構,它包含一個激酶區(qū)域、一個“泛素”一樣的區(qū)域和一個延伸的骨架(scaffolding)及二聚作用(dimerization)區(qū)域;同時他們還討論了該結構的功能意義。
“土衛(wèi)二”在土星上留下的印記
盡管土星和木星的磁層之間有相當大差別,但土星冰質衛(wèi)星“土衛(wèi)二”上的冰火山活動被懷疑以與在木星和其伽利略衛(wèi)星之間所見的電動力學耦合相似的一種方式將該衛(wèi)星與土星聯(lián)系起來。這種懷疑已被證實。對在2008年8月“卡西尼”探測器一次以55公里以內的距離掠過“土衛(wèi)二”過程中收集到的數據所做分析,顯示了來自“土衛(wèi)二”的、與磁場方向一致的離子和電子束發(fā)射,其能量之大足以能夠刺激可以檢測得到的極光的產生。用“卡西尼”的紫外成像光譜儀隨后進行的觀測活動,在土星大氣中檢測到了預料中的“土衛(wèi)二”的極光足跡。
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