美食與求偶之間的關系
求偶從時間和能量角度來說都是有很高代價的,所以動物必須確保在其求偶之前它們就已經(jīng)找到了一個有潛在意愿的伙伴,這個工作經(jīng)常是通過信息素交流來完成的。現(xiàn)在,Richard Benton及其同事發(fā)現(xiàn),雄性果蠅在正式求偶之前也需要其附近有好的食物。他們發(fā)現(xiàn),最近在文獻中所描述的一個化學傳感器離子通道家族中的一員,即“親離子受體84a”,對于感應來自水果的芳香物和對于門控那些控制求偶程序的、能夠感應信息素的神經(jīng)通道來說都是關鍵。嗅覺回路和信息素回路之間的這種對話,構成一個以前沒有被認識到的演化機制,它將生殖行為耦合到好的進食點和產(chǎn)卵點。
腸粘膜何以能耐受外來抗原
了解免疫系統(tǒng)何以變得能夠耐受來自共生菌的外來抗原是一個根本性問題,因為耐受性的破壞會導致如腸炎等人們不想看到的反應。人們曾經(jīng)提出,針對共生菌,會產(chǎn)生調(diào)控耐受性的T細胞(稱之為Treg細胞),但幾乎沒有直接證據(jù)來支持這一假設,F(xiàn)在,對小鼠的全部結腸T-細胞抗原受體所做的一項研究表明,細菌抗原指導結腸中“抗原特異性可誘導Treg細胞”的生成。共生菌所誘導產(chǎn)生的Treg細胞似乎能夠維持粘膜耐受性,保護小鼠不得結腸炎。
人mtRNAP的晶體結構已被確定
線粒體基因組的轉錄是由一個“單亞單元RNA聚合酶”(mtRNAP)完成的,后者與噬菌體 T7的RNAP有較遠的關系。與T7 RNAP不同的是,mtRNAP需要另外的轉錄因子(TFAM 和 TFB2M)才能啟動轉錄,F(xiàn)在,人mtRNAP的晶體結構已被確定,它顯示了新穎的區(qū)域以及能夠解釋為什么需要TFAM 和 TFB2M(才能啟動轉錄)的機制性適應性。這些發(fā)現(xiàn)為了解包括從簡單的自給自足型酶到大型多亞單元復合物在內(nèi)的聚合酶的演化提供了線索。
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