科學家利用空間動態(tài)代謝組學確定人類腎臟分化中的代謝細胞命運軌跡
越來越多的研究結果表明,新陳代謝在細胞命運決定中發(fā)揮著重要的作用。然而,在空間上評估新陳代謝來驗證組織微環(huán)境的異質性和細胞動態(tài)非常困難。荷蘭萊頓大學醫(yī)學中心研究團隊通過研究空間動態(tài)代謝組學確定了人類腎臟分化中的代謝細胞命運軌跡。
科學家揭示幼年斑馬魚大腦視覺神經(jīng)回路的自動重建技術
重建突觸之間的連接網(wǎng)絡需要整個大腦高分辨率的電子顯微鏡圖像和能夠有效追蹤整個神經(jīng)元分布的檢測工具。德國馬克斯普朗克生物智能研究所研究團隊利用電子顯微鏡對幼年斑馬魚大腦進行了切片和成像,并重建了一個由208個參與視覺運動處理的神經(jīng)元組成的網(wǎng)絡。
古代基因組研究揭示人類進化史上的一個新發(fā)現(xiàn)
自然選擇在形成生物多樣性方面的作用是現(xiàn)代生物學中非常熱門的一個領域。迄今為止,絕大部分研究主要依賴于來自現(xiàn)代人群的基因組數(shù)據(jù)集。然而,這些數(shù)據(jù)容易受到與群體歷史的復雜性以及未知混雜因素的影響。
科學家揭示細胞應對高滲透環(huán)境的新機制
生物體內快速的滲透壓變化是常見的應激因素,高滲透壓引發(fā)的細胞脫水如得不到及時修復會嚴重影響細胞功能。美國匹茲堡大學的科研人員發(fā)現(xiàn)了細胞響應高滲透環(huán)境并且恢復正常體積的機制,相關成果在《Cell》發(fā)表。
我國科學家發(fā)現(xiàn)影響玉米蛋白質含量的關鍵基因
玉米中蛋白質含量約為10%,而玉米野生祖先大芻草的蛋白質含量可達30%,其中的遺傳機制尚待揭示。近期,來自中國科學院分子植物卓越創(chuàng)新中心和上海師范大學的科研人員合作發(fā)現(xiàn)了影響玉米蛋白質含量的關鍵基因,相關成果在《Nature》發(fā)表。
研究揭示癌細胞可以承受的DNA損傷水平
近日,發(fā)表在《PNAS》上的一項新研究中,來自葡萄牙里斯本大學的研究團隊首次表明,細胞端粒能設定癌細胞可以承受的損傷閾值,超過該閾值,細胞將無法繼續(xù)分裂并最終導致死亡。這一發(fā)現(xiàn)為癌癥治療開辟了新的可能性。
科學家通過全基因組序列注釋揭示自閉癥的基因組結構
通過全基因組測序(Whole-Genome Sequencing,WGS)可以充分了解自閉癥譜系障礙(Autism Spectrum Disorder, ASD)的遺傳學特征。加拿大兒童醫(yī)院研究人員通過大規(guī)模的全基因組序列,揭示與ASD相關的新基因和基因變化。
新研究確定了導致阿爾茨海默癥中神經(jīng)毒性的蛋白質
眾所周知,tau蛋白是神經(jīng)纖維纏結的主要組分,也是阿爾茨海默癥等一系列神經(jīng)退行性疾病的標志物。然而到目前為止,科學家們對tau蛋白傳播所涉及的細胞機制仍知之甚少。
科學家構建人腦神經(jīng)遞質受體的三維圖譜
神經(jīng)遞質受體是信號在人腦中傳播的基礎。人們對受體系統(tǒng)在宏觀神經(jīng)解剖中如何定位,以及如何形成功能了解仍然很少,目前也沒有全面的受體圖譜。加拿大麥吉爾大學研究團隊構建了人腦神經(jīng)遞質受體的三維圖譜,并映射大腦結構、動力學與認知功能。
國外科研團隊將開展衛(wèi)星糾纏光子分發(fā)項目研究
來自歐洲和加拿大的科研人員將在“超空間”(HYPERSPACE)框架下開展衛(wèi)星糾纏光子分發(fā)的研究項目,希望為洲際量子通信網(wǎng)絡奠定基礎。
國外聯(lián)合研究提出通過機器學習發(fā)現(xiàn)高熵合金新方案
瑞典皇家理工學院聯(lián)合研究使用了一種結合機器學習、密度泛函理論、實驗和熱力學計算的迭代方案,從數(shù)百萬候選合金中找到了兩種新的高熵因瓦合金。因瓦合金具有極低的熱膨脹性,應用廣泛。該研究發(fā)表在《科學》雜志上。
全基因組重建技術助力胚胎疾病風險預測
胚胎植入前基因檢測(Preimplantation genetic testing,PGT)是指在胚胎植入前篩查胚胎染色體,以排除攜帶遺傳疾病及染色體異常的胚胎,有效減少出生缺陷,是輔助生殖技術中提高妊娠成功率最有價值的手段之一。
國外科研團隊在阿塔卡馬海溝發(fā)現(xiàn)一種新的深海魚類
英國紐卡斯爾大學參與的國際團隊通過在阿塔卡馬海溝部署自由落體著陸器對深海生物進行采樣,發(fā)現(xiàn)紐卡斯爾大學的兩個著陸器系統(tǒng)記錄了三種深海獅子魚,其中一種與其他不同。
國際科研團隊聯(lián)合研發(fā)出高強度鈦合金
澳大利亞莫納什大學聯(lián)合我國中國科學院金屬所以及上海理工大學等共同研發(fā)制造出納米超強孿晶鈦合金,這是迄今為止強度重量比最高的3D打印金屬,為制造具有獨特微觀結構和優(yōu)異性能的金屬材料奠定了基礎,可促進航空航天、能源和生物醫(yī)學等領域行業(yè)發(fā)展。相關結果發(fā)表在《Nature Materials》。
國外科研團隊研發(fā)無需充電的基板冷卻技術
韓國首爾國立大學科研團隊通過模擬蝴蝶翅膀結構研發(fā)出一種無需充電的基板冷卻技術。蝴蝶翅膀具備特殊納米結構,由尺寸為200~800納米的多孔結構和周期性晶格組成,可以根據(jù)溫度需要,自由調節(jié)從翅膀注入的輻射能量來控制溫度。
國外科研團隊研發(fā)可預測有機反應的智能系統(tǒng)
韓國科研團隊研發(fā)了化學驅動的圖神經(jīng)網(wǎng)絡智能系統(tǒng),可用于描述反應物和產(chǎn)物之間電子配置的凈變化。