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《自然》September 20,2007 中文摘要

发布时间:2017-12-03 阅读:

  自然,2007年9月20日中文摘要

  封面故事:鸡ASIC1的高分辨率晶体结构酸敏感离子通道(ASICs)是在许多人体组织和器官中发现的质子活化受体,在中枢和外周神经系统中尤其丰富。在小鼠实验中,研究人员发现,它们与疼痛以及条件恐惧学习有关。它们是超级受体家族的成员,参与从钠的体内平衡到机械感觉的各种生物过程。然而,研究人员还不知道这类重要的蛋白质的结构。现在Eric Gouaux实验室的一篇论文报道了鸡ASIC1在关闭状态下的高分辨率晶体结构,它是一种三聚体,与迄今为止研究过的任何其他通道不同,它的大的细胞外部分(上半部分封面图像,图中的条代表细胞膜)具有包含一对酸性残基的空腔和突起,涉及质子检测。作为行星排气过程的示踪剂的氩-40的价值已经受到挑战稀有气体广泛用作地球和其他陆地行星地幔尾气的示踪物质,但是新的研究却对这种做法提出了挑战,具体而言,研究人员认为,大气中Ar-40的丰度代表了地球上的气体总量随着时间的推移,熔岩熔化上升到地表,气体通过地幔中的部分熔融现象溶解。关于氩在上地幔橄榄石和斜方辉石中的溶解度的新数据揭示了这种情况下的两个主要困难:首先,所有涉及地幔熔融的稀有气体都不是行为上相容元素的默认假设由于发现氩与地球行星主要相位的相容性似乎大于我们的想象而被推翻,其次,氩在这些相中的扩散是缓慢的。这个结果对普遍接受的观点提出了挑战,即上地幔几乎完全排空了氩-40,这个问题也提升了作为行星排气过程监测物质的氩-40的价值。德马尼西原始人的比较研究乔治亚共和国德马尼人的原始人类通常被认为与“直立人”相似,被认为可能是非洲以外最早的人类家族成员。这个结论到目前为止来自头骨。 (Homo habilis)类似,后颅骨材料(未成年人的骨骼的一部分,与其他三名成年人的颅骨和身体部分相关联)显示Dmanisi原始人比直立人更原始。在一篇新闻观点的文章中,丹尼尔·利伯曼(Daniel Lieberman)将这些新发现与8月9日在“自然”(Nature)杂志封面刊登的肯尼亚图尔卡纳湖(Turkana Lake)的发现进行了比较。利伯曼说,它们属于同一类,基于芯片的微波光子源微波在传统通信技术中从远距离广播到计算机芯片等近距离信号已被使用,但也可用于量子计算机用于遥远的量子比特之间的通信现在研究人员已经开发了一种高效的,基于芯片的按需光源,其具有单个微波光子,使其适合处理超导量子比特电路中的量子信息。这是在“飞行量子比特”上描述的超导量子比特的第一个报告。一个所谓的“飞行​​量子位”,一个量子信息的动人之处,这就是“DiVincenzo”的指导方针之一。在PETM期间湿地中甲烷增加的证据大约在5500万年前被称为“上新世 - 始新世热最大值”或PETM时期的全球变暖期是由于温室气体水平的快速上升,甲烷水合物分解是最常见的解释。有人提出,来自陆地环境的高纬度甲烷排放可能会增强这种变暖效应,但是没有直接证据表明沼泽地的甲烷流量增加。现在有一些关于Cobham褐煤的地球化学分析的证据,它是英格兰东南部的一系列沉积物,其时间跨越了PETM时期。这些沉积物记录了这个温暖期开始时藿烷类(细菌生物标志物)的碳同位素含量的减少,这与甲烷微生物数量的增加一致。这一结果可能是对温暖湿润气候条件下湿地沼气产量增加的反应,可能是全球变暖的积极反馈机制。一个涉及钙调神经磷酸酶的新途径已经清楚地从受精到蛋中细胞质Ca2 +浓度的增加(多细胞生物空间激发中的关键事件),但是其下游途径的研究却不是很多,现在有两个研究小组他们发现一种新的磷酸酶,钙调神经磷酸酶途径,Ca2 +诱导的钙调磷酸酶兴奋是抑制Xeonopus胚胎发育的必要条件,促使受精后卵母细胞在减数分裂M期退出细胞周期停滞期,然后第二波磷酸酶活性成为有丝分裂的一个通道在PETM期间湿地中甲烷增加的证据大约在5500万年前的全球变暖期被称为“上新世 - 始新世热最大值”或PETM时期,归因于温室气体水平的快速上升,甲烷水合物分解是最常见的解释,有人提出高地球环境的纬度甲烷排放可能会增强这种变暖效应,但是没有直接的证据表明沼泽地的甲烷流量增加。现在有一些关于Cobham褐煤的地球化学分析的证据,它是英格兰东南部的一系列沉积物,其时间跨越了PETM时期。这些沉积物记录了这个温暖期开始时藿烷类(细菌生物标志物)的碳同位素含量的减少,这与甲烷微生物数量的增加一致。这一结果可能是对温暖湿润气候条件下湿地沼气产量增加的反应,可能是全球变暖的积极反馈机制。干细胞多功能的方法成人干细胞是治疗目的的胚胎干细胞的一个令人信服的替代品。虽然目前还没有从成年个体获得这些细胞的标准方法,并诱导它们形成不同的组织,但是从成年睾丸中产生大量干细胞的新系统给了我们希望。新系统利用了一种新的标记,一种叫做GPR125的器官受体,在精原干细胞表面发现。使用专门的饲养细胞来支持干细胞生长,用于产生精子的干细胞可以变成多能细胞。这项工作还提供了重要的线索,以了解成年细胞需要满足多功能性的最低要求。在大多数干细胞系统中,干细胞如何与祖细胞分化被广泛接受,但是这些干细胞与受限“祖细胞”之间的差异并不真正了解。现在约翰霍普金斯大学的一个研究团队发现,在发育中的小鼠大脑中两个不同的细胞群(他们是“真正的”神经干细胞,类似但行为较差的祖细胞)是如何区分的。干细胞分阶段成熟并逐渐消除“干细胞”性质。第一步是通过决定如何传输Notch(调节许多组织中的干细胞的蛋白质)下游的信号,将干细胞变成“祖细胞”。那么,这两种细胞类型是有区别的,这里的关键因素是Notch信号蛋白CBF1是否有活性。 CBF1信号通路在血液干细胞中起着类似的作用,因此它可能是区分干细胞与祖细胞的通用“开关”。整合素αvβ8是一种关键的TGFβ刺激物,其平衡免疫应答对免疫系统正常生活的攻击的有益反应,并需要多种抑制和平衡作用,细胞因子TGFβ是这种途径中的主要因子,作为适应性免疫的负调节因子,但是目前还不清楚是什么触发了TGFβ,而且还不清楚哪些免疫细胞是负责任的必要的整联蛋白αvβ8现在被发现是一种关键的TGFβ刺激剂;这种整合素在组织树突上丧失触发TGFβ,从而诱导调节性T细胞在没有这种通道的情况下,小鼠发展自身免疫病症,在结肠中引起严重的炎症,类似于人类的溃疡性结肠炎。胰岛素调节肝葡萄糖产生的途径在哺乳动物中,由于胰腺的作用,葡萄糖水平维持在一个很窄的范围内激素对肝糖原合成的影响。这一新途径通过促进磷酸化和CREB共刺激因子TORC2(其依赖于泛素降解)来帮助胰岛素抑制产糖基因的表达。该信号传导途径涉及激酶SIK2和E3连接酶COP1。这些发现表明,TORC2和SIK2是II型糖尿病的潜在治疗靶点。

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