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《Nature》vol.461 (7268),(29 Oct 2009) 中文摘

  “自然”vol.461(7268),(2009年10月29日)中文摘要

  “自然”第461卷(7268),(2009年10月29日)摘要水是地球上水的来源
水对地球上的生物是必不可少的,那么我们的水来自哪里?是人们相当感兴趣的事情。弗朗西斯·奥尔布雷德分析了这样一个假设的证据,即在导致月球形成的巨大碰撞时,撞击的天体和原始地球基本上是干燥的,但是只有在经过了长时间的通过后,小行星带湿物的吸收是挥发性的。他总结说,将这种水引入地幔可能会引发板块构造,这种机制可能在年轻的金星中起了一定的作用,但似乎对火星没有影响。最新动态
核糖体结构与功能研究在一篇时事“评论”文章中,2009年度诺贝尔化学奖得主之一Venkatraman Ramakrishnan及其同事Martin Schmeing评论了最近的进展核糖体结构和功能的研究。关注细菌转录的主要方面,这些方面应该是所有蛋白质合成的共同点,他们介绍了核糖体结构的知识如何日益推动复杂的生物化学和基因实验工作。除了对基础转录研究的影响之外,细菌结构知识为开发更好的抗生素提供了框架。多能状态
外胚层细胞重新获得多能性途径
外胚层细胞重获多能性途径首次在原始外胚层细胞胚泡阶段形成胚胎,现在,鲍等人。发现已经形成长达7.5天的来自小鼠胚胎的晚期植入后外胚层细胞可通过暴露于LIF / STAT3信号转导重编程为多能状态。他们发现伴随的转录组中的变化(细胞中的所有mRNA)导致在外胚层细胞中发现的表型记忆和表观遗传记忆的丧失。以这种方式重新编程的细胞形成银杯子的体细胞组织和生殖细胞,不同于自我更新的外胚层干细胞。这项工作为研究信号效应和表观遗传重编程如何促进多能性恢复提供了一个模型。速度与模式的基因组进化
一个实验中,研究人员在实验室培养了一组大肠杆菌,他们在过去20年的时间里一直用葡萄糖作为限制性营养素。这个实验提供了一个研究基因组进化速度和模式的机会。大肠杆菌克隆的基因组分别在2,000,5,000,10,000,15,000,20,000和40,000代取样。适应性的发展速度加快,但基因组的进化速度几乎恒定在2万代。这种一致性被认为是中性进化的一个特征,但是来自几个来源的证据表明这些突变大部分是有益的。人口后来突变得更快,积累了数百个额外的中性特征突变。显然,基因组进化与适应性进化之间的耦合是一个复杂的问题。
序列特异性方式DNA结合蛋白找到靶序列特异性DNA结合蛋白
如何找到大量非特异性DNA靶标是一个长期的谜团。更流行的模型是,序列被读作DNA螺旋的“沟”中的蛋白质和碱基之间的氢键。对蛋白质-DNA复合物三维结构的新分析表明,DNA形状是鉴定的关键。 DNA序列的正面和背面部分通过允许精氨酸优先结合负性“口袋”来改变DNA螺旋的“螺旋”的宽度。 DNA在核小体核心颗粒中的定位就是这种效应的一个例子。底物使用能够结合酶的酶不对称催化使用基质结合酶可以促进和基态结合选择性地降低过渡态的能量。 Thyme等人已确定该酶的N-末端区域中的突变导致一些单体“归巢”内切核酸酶I-AniI,其以高序列特异性切割双链DNA动力学参数(KA和KM)增加,而C-终端区域减少了其他运动学参数(kcat)。在使用酶 - 基质结合能的催化中的这种意外的不对称可能使研究人员能够更有效地重新设计内切核酸酶以分解用于基因治疗和其他生物医学应用的基因组靶标。伽玛射线爆裂GRB 090423红移 - 两个团队发表伽马射线暴GRB 090423红移和其他关于自然界的光谱数据。 Savaterra等人报告了他们在2009年4月23日由斯威夫特卫星获得的初步检测结果,以及伽马射线爆发Z = 8.1后14小时在拉帕尔马州伽利略国家望远镜的红移。 Tanvir等人在伽马射线爆发约20分钟后,使用夏威夷的英国红外天文望远镜进行红移测量,结果为z = 8.1。这些红移与先前获得的任何天体的最高已知红移形成对比,后者是z = 6.96,是莱曼-α-发射星系的红移。这些测量结果意味着,早在“大爆炸”6亿年后,巨大的恒星就在伽马射线爆发之后诞生并死亡,其性质与高达1000亿年的伽马射线星星非常相似。
封面故事:一篇关于“自然”的文章1957年出版的“有性动力”的新形式(http://tinyurl.com/kpfla4)描述了一种力量的作用在由洛伦兹电磁力方程式产生的非均匀电场中带电粒子。研究人员很快意识到,这种被称为“质量动量”的力量可能被用来束缚和控制电子。然而,这种力量很弱,直到现代激光器出现之前,它才被用于粒子加速器和惯性约束聚变装置。现在已经发现了这种力量的一种新的存在形式。 Ulrich Eichman等人观察到在中性原子作用于短脉冲激光场中以前未被考虑的强动力。作用于电子的“质动量”是它们的驱动机制,它可以引起中性原子的超加速度,加速比重力加速度快14个数量级以上。如此强大的力量可能会导致基础物理学和应用物理学的新应用的出现。封面显示了中性氦原子与聚焦激光束相互作用后发生的偏移,如果固体物质发生减少的电子自旋与其环境噪声方式相互作用在量子计算机中被利用的电子自旋是需要减少自旋与其环境相互作用时不可避免地发生的量子“噪音”。在脉冲EPR脉冲丙二酸单晶中进行的实验现在表明这可以完成。使用外部脉冲诱导电子自旋“翻转”最佳次数将使其与环境相互作用产生的噪声均匀为零,并且由自旋相干维持的时间尺度也显着增加 - 所研究的系统从0.04微秒到30微秒。鸟类如何在鸟类的眼睛上找到回家的方式?每个人都认为,动物可以利用地球的磁场形成一个感知方向的体内“指南针”,但是观点的一致性也是一致的,一些研究人员提出了这样一种观点,即磁性是通过附着在三叉神经另外一些人则认为磁性是通过一个复杂的光学传感机制通过眼睛传播的,对于后者的观点(即关于眼睛的作用)的支持来自欧洲的神经外科和行为学研究在大脑中发现一只叫做“N群”的聚类小鸟,它缺乏磁性靶向,而且至少在这只候鸟中,它们的喙中存在的磁性受体并不影响磁场的方向主持人 - 细菌相互作用现象本篇论文的两篇论文强调了与小肠细菌 - 宿主相互作用及其研究工作有关的价值,最新的证据表明,小肠中有益菌的产物对炎症和I型糖尿病具有抗性。已知结肠中的共生细菌发酵食物纤维以产生短链脂肪酸,并且现在对小鼠结肠炎模型进行的研究表明,这些脂肪酸可以通过刺激嗜中性粒细胞上的化学敏感受体GPR43而起作用。抑制先天性和炎性反应。这表明短链脂肪酸和GPR43之间的相互作用是操纵免疫应答的可能目标。

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