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木虫之王 (文学泰斗)

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[交流] 【转贴】《Nature》 vol.453 (7198), (19 Jun 2008) 中文摘要【已搜索无重复】

《Nature》 vol.453 (7198), (19 Jun 2008) 中文摘要

TH17细胞研究综述
最近发现的TH17细胞(effector T helper细胞的第三个亚组)受到科学家们的深入研究。它们产生细胞因子白介素-17,协调对特定病原体的防卫,同时调控组织炎性反应。Bettelli等人对这一快速发展的领域做了综述,强调促炎性TH17细胞与抑制性Treg细胞之间平衡的出现在很多炎症及自体免疫疾病中是一个关键因素。

增强MRI图像颜色对比度的新方法
磁共振成像(MRI)已成为一个广泛使用的医学诊断和研究工具。它的性能经常可以通过用图像对比度增强剂使感兴趣的区域变亮或变暗而得到增强。现在,微电子行业的微型制造技术被用来设计新型对比度增强剂,它们所增强的是颜色对比度而不是灰度。新系统涉及磁性微结构,这些结构是用工程方法做出来的,具有鲜明的光谱特征。对颗粒的几何进行仔细控制,就可以获得能够产生特征颜色的谱线,而这些颜色彼此之间很容易区分。

封面故事:文昌鱼的基因组序列完成测序

本期Nature发表了文昌鱼的基因组序列草稿。文昌鱼是一种被生物学家研究了很多年的动物,是一个用来研究原始脊索动物的模型。它是一种小型动物,形状像蠕虫,通常被埋在海床上的沙子里。对佛罗里达文昌鱼(Branchiostoma floridae)所做比较分析,显示了在现代文昌鱼和脊椎动物基因组中保留下来的17个先祖脊索动物连锁群(linkage groups),尽管它们在超过10亿年的时间里是独立演化的。根据这一结果,研究人员就有可能对最后一个共同的脊椎动物祖先的17个染色体进行虚拟重建。这种重建表明,正如所怀疑的那样,在有颚类脊椎动物演化过程中,发生了两轮整基因组复制现象。该结果为研究三个脊索动物类群之间的模糊关系提供了线索,这三个类群分别是被囊动物(tunicates)、文昌鱼(lancelets)和脊椎动物(vertebrates)。

LIC细胞能够抵抗化疗的原因
越来越多的证据表明,白细胞中只有小部分“白血病诱发细胞”(LICs)能够传播该疾病。它们对化疗具有抵抗力,能引起患者病情复发。到底什么使得这些细胞如此难以被消灭?现在,该问题因下面这个看似矛盾的发现而有了一个线索:早幼粒白血病(PML)肿瘤抑制因子能将造血干细胞和LICs维持在一种休眠状态,这种状态可保护它们不受抗癌疗法影响。用小鼠模型及用来自慢性骨髓性白血病患者的干细胞所做实验表明,以PML为攻击目标的药物(如目前用来治疗急性早幼粒白血病的As2O3),能够成功破坏LICs和增强抗癌疗法的功效。

双星体系中两颗恒星之间的差异
两颗同时诞生、具有相同质量和组成的恒星被称为“同卵双胞胎”,预计也会有相同的物理属性。但最近在猎户座星云中发现的一个名为Par 1802的年轻(年龄为100万年)双星体系虽由具有相同质量的两颗恒星组成,但它们的温度、亮度和半径都不同。这些意外的差异表明,这两颗恒星彼此之间在发育上相差几十万年时间。推导出的一个双星体系中每颗恒星的理论年龄之间的一致性,被用作对主星序前恒星演化模型的一个自洽性验证,所以Par 1802中年龄同步性的这种缺失表明,这样的经验性验证存在一个数值为几十万年的精确性极限。

土星和木星的极光形成过程可能非常相似
对土星极光发射所做的一项新的研究,发现了一个二级极光卵形环(auroral oval),亮度是主极光卵形环的四分之一。主极光卵形环是十多年前首次在哈勃太空望远镜的图像中看到的,此后其形态已被详细确定,但关于其起源一直存在争论。一种理论认为,它们是地球上所看到的极光卵形环(主要由与太阳风的相互作用形成)和木星上的极光卵形环(由与等离子流的相互作用形成)之间的一个混合结构。但土星二级极光卵形环的性质表明,它是木星主极光卵形环的一个弱对应体,它之所以相对较暗,是由于土星没有一个像“木卫一”(有火山喷发活动)这样的大型离子源。现在看来,土星和木星上的极光形成过程是非常相似的,其外观的差别是由比例尺差别造成的。

以纳米尺度测量硅电子器件内应力的方法
将硅置于应力下,可增强电荷载体在半导体中的运动,所以现在将应力预置进最新高性能硅器件中的做法就不足为怪了。然而,我们缺少的是一种多功能的工具,用来测量(甚至了解)这类器件中所产生的复杂应力分布。来自图卢兹“材料增强与结构研究中心”的一个小组研究出一种新方法,该方法将两种众所周知的方法——“云纹干涉法”和“电子全息法”结合在一起,来以纳米尺度测量应力。这一新方法能够获得很高的空间分辨率和精确度,并且有一个大的视场,克服了现有方法的大部分局限性。

生长素与细胞分裂素之间的互动机制
人们知道植物激素生长素与细胞分裂素之间的相互作用对枝和根从所培养的植物组织中的再生很关键已有50年了,但这里所涉及的分子机制仍然不很清楚。生长素后来被发现对在胚胎形成过程中所确定的根与茎从植物干细胞的分化负责。现在,Bruno Müller和Jen Sheen发现,细胞分裂素在胚胎形成早期表达,生长素与细胞分裂素信号通道之间的相互作用是确定第一个根干细胞所在区域的关键。

用神经活动控制假肢
最近,脑与机器之间的接口曾被用来移动电脑显示器上的光标。现在,用猕猴所做实验表明,脑活动信号可实时控制一个有多处关节的假臂。在一项自我给食的任务中,实验用的猕猴用运动皮层活动来控制一个假臂(跟人类的假臂一样),其控制的复杂程度超过以前。这项工作对于在未来研制更为实用的神经-假肢有可能具有重要意义。

大脑监测自身声音反馈的机制
当我们行走时,我们需要能够既听到外部刺激,又听到我们自己的声音。在包括人类在内的几个物种中,听觉神经元在发声过程中是被抑制的,但这个现象的功能是什么却不清楚。新的研究工作表明,对被抑制的神经元来说,它们对自身所产生声音的灵敏度实际上得到了增强。Steven Eliades 和 Xiaoqin Wang发现,在自由行动的绒猴中,原发听觉皮层中的神经元对声音反馈的扰动更灵敏,尽管它们普遍受到抑制。这可能是主动监测自身声音微妙变化的一个机制。这种反馈监测所存在的缺陷,曾被认为是结巴等人类语言障碍的一个原因。

明矾作为一种辅药发挥作用的机制
疫苗经常与辅药一起使用。所谓辅药,就是一种能够增强对疫苗活性成分的免疫反应的化合物。最常用的辅药之一是氢氧化铝或明矾,后者因为有效已被使用80年左右了。但此前,它是怎样发挥作用的却不清楚。现在,研究表明,铝盐能够激发Nalp3炎性体,它是巨噬细胞中活跃的一种细胞内先天免疫反应系统。了解这种被广泛使用的辅药怎样发挥作用,有可能帮助设计更强大、更有针对性、但却以同样方式发挥作用的辅药。

血红素利用所需的两种跨膜蛋白
血红蛋白和大量其他含血红素蛋白的三维结构已被确定,血红素的生物合成也已得到彻底研究,但我们对血红素在细胞内发生了什么仍然知之甚少。蛔虫可以填补这一空白:它是一种“血红素营养缺陷体”(haem auxotroph),意思是说,尽管它需要血红素来制造其血红素蛋白,但却不能合成血红素,所以它从其周围环境中来获取血红素。借助已经被研究得非常彻底的蛔虫遗传体系,并利用蛔虫没有血红素使问题复杂化这一特点,Rajagopal等人发现,HRG-1 和 HRG-4(两种以前没有被发现的跨膜蛋白)是血红素利用所必不可少的。这些蛋白在动物和人类体内都广泛地保留了下来:例如,HRG-1水平降低的斑马鱼表现出贫血症状,而HRG-1的严重缺乏会引起先天畸形,因为对发育非常关键的其他血红素蛋白也会受到影响。这一血红素运输机制的发现,也许能够为了解人类疾病提供线索,并且还能为治疗蛔虫感染的新的驱虫药提供可能的药物作用目标。
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