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《Nature》 vol.454 (7204),(31 Jul 2008) 中文

发布时间:2017-12-03 阅读:

  “自然”vol.454(7204),(2008年7月31日)

  自然界细菌的内部交流机制许多细菌利用细胞与细胞之间的信息进行通讯,使得基因的表达依赖于细胞的控制。参与此过程的信号分子通常是酰基 - 高丝氨酸内酯(acyl-HSLs),它与脂肪酸基团结合,通过一系列作用于不同基因亚组的​​不同信号受体提供特异性。目前只有少数这些信号是已知的,但在光合细菌沼泽红假单胞菌(Rhodopseudomonas palustris)中发现的HSL主题的新变化表明这个信号可能存在​​更多。细菌使用与脂肪酰基HSL合成酶类似的酶从环境对香豆酸而不是使用细胞内脂肪酸生成对香豆酰基-HSL。该细菌具有信号受体,通过其对对香豆酰基-HSL的应答来调节基因表达。其他种类的细菌也会产生对香豆酰-HSL,因此在环境条件下可能存在种内交流。研究神经环路恐惧心理的变化对于许多动物来说,从“正常”的大胆或探索行为转变为审慎的防御行为的能力是一项重要的生存技能。在这个过程中,人们已经了解了整个大脑区域,但是他们并不完全了解在神经电路层面发生了什么。 “恐惧消除”和“恐惧恢复”是两个过程,其中动物学习与不愉快的后果相关的刺激的恐惧反应首先被遗忘,然后被恢复。这两个过程是探索行为变化相关机制的有效模式。 Herry等人发现杏仁侧基底外侧核中两种不同类型的神经细胞的活性平衡的变化触发小鼠中高和低的恐惧状态之间的转变。 Likhtik等人报道了另一种“遗忘”恐惧记忆的机制,这次是在一次大鼠的研究中。被称为插入神经细胞的杏仁细胞从外侧基底外侧杏仁核获得信息,并且在这项研究中,他们似乎负责遗忘恐惧记忆的细胞。这项工作为治疗可能存在的焦虑症提供了新的途径。泰坦上的伊桑湖被认为是全球海洋中的轻质碳氢化合物,但卡西尼探测器在泰坦上空飞行了40多次。“探索活动表明,没有这样的海洋,但地球上确实有类似那些地球上的湖泊和海洋。卡西尼探测器在地球上空的第38次飞行所获得的红外光谱数据,提供了一个可能的解释。这个光谱的物理外观与安大略湖(南极巨人六号附近的一个湖状结构)一起,支持了这个“湖泊”充满了液态乙烷的概念,并且最有可能是甲烷,氮和其他碳氢化合物。世界上最古老的“计算机”Antikythera机构是一堆由青铜齿轮和海洋淤泥制成的物体的名称,它于1900年从希腊Antikythera岛附近的一艘沉船发现,自2000年以来已被挖掘。东西有时被称为世界上最古老的“电脑”,它让我们有机会看到古希腊的工程能力。这个机制的新解释揭示了它为什么预测日蚀和日蚀,揭示它可能是一个科林斯的殖民地,甚至可能是锡拉丘兹(阿基米德的故乡),还有一个记录古代奥林匹克运动时间的表盘。它涉及到在表面上设计图案,纳米技术人员通常使用以下两种方法之一:超分子自组装改变为氢键表面网络;自组装单层(SAMs)的沉积。超分子组装的方法是有吸引力的,因为它准确地产生在纳米级定义的模式自组装提供前所未有的灵活性,创造功能表面,Madueno等。现在利用这两种方法,首先产生自组装的表面网络,然后将SAM沉积到网孔中。预计该方法将为创建一系列不同的,量身定制的表面结构提供一个灵活的平台。在岩石中留下的地幔信息表面火山岩中观察到的地球化学和同位素多样性很大程度上是由于地幔中的部分熔融过程。天然钻石中的矿物包裹体可以用来理解这一深层地幔过程提供了一个窗口。实验Walter等人提供的地球化学观测结果表明,巴西Juina钻石中的硅酸盐矿物包裹体来源于地幔过渡带和深部上地幔,它们都是原始的和进化的。这种较低程度的地壳熔体消耗可以被认为作为上地幔和过渡带化学物质转移的指标,可能存在数十亿年海洋地壳留下了化学标记。海洋环境变化和物种灭绝大型环境因素如何影响进化通过地质时间的生物群落在很大程度上仍然是一个猜测和争议的问题。人们早就知道古生代海底生物群落与后来的中生代和新生代人类明显不同,沙南·彼得斯现在解释了为什么这样做:在古生代,大部分海底是碳酸盐,而后来的海床是普通沙层。此外,海平面上的潮汐和流动以及沉积物的沉积似乎与物种灭绝(主要是海洋动植物的灭绝)同步,这就提出了与海平面相关的海洋环境变化的可能性。灭绝一般决定了海洋生物的组成。封面故事:毒蛇的进化毒蛇的进化发展研究导致了蛇的进化的新模式,蛇的进化是一个有争议的问题,f牙不在腭前或后面这两种排列是否是进化相关的,研究人员通过观察八种物种的96个蛇胚胎的上颚形成的牙齿上的牙齿,发现了前化石和后化石类型之间的惊人的相似的形态变化前牙是从上颌后部形成的,在发育过程中是先进的;后者是在一个保持不变的特殊区域发展起来的,这个新的模型表明,正在发育的牙齿形成上皮的一个子区域从其余的牙齿形成过程脱离使得后牙独立地演变并且经历显着的变化ent毒蛇密切相关)。这一发展事件可能对新生代毒蛇的大规模辐射作出了贡献,导致我们今天看到的蛇的显着多样性。这个问题的封面显示了Vipera latastei gaditana,其发出的f牙上覆盖着f牙。通过渗透理论渗透的鼠疫传播理论渗透理论是统计物理理论的一个组成部分,它处理液体通过多孔介质的缓慢流动,并且在随机系统中被更广泛地扩展以考虑长距离连接问题。有人提出这种理论可能适用于某些条件下传染病的传播,但迄今为止还没有关于自然事件的报道。有一种确实有这种行为模式的疾病是中亚沙鼠中的鼠疫(鼠疫耶尔森氏菌(Yersinia pestis)感染)。与一个巨大的沙漠栖息地相比,将鼠疫从一个大沙鼠家族传播到另一个大沙鼠家族的跳蚤的移动相对较小。这相当于只有在景观中有足够数量的寄主家庭的情况下,鼠疫才能穿过一个地区的鼠疫传播制度。使体细胞更简单和更安全以成为iPS细胞的条件将体细胞(组成大部分身体组织的“正常”细胞)重排成诱导产生的多能干细胞(iPS细胞)涉及四种转录因子的表达 - Oct4,Sox2,c-Myc和Klf4。为了使这个过程更简单和更安全的临床应用,正在努力减少所需的转基因的数量,并消除癌基因c-Myc的需要。现在,Kim等人发现只有两种内源性因子(Oct4加Klf4或c-Myc)足以从成年小鼠神经干细胞产生iPS细胞。这是可能的,因为这些神经元比胚胎干细胞表达更高水平的内源性Sox2和c-Myc,表明具有适当匹配的转录因子的体细胞是产生iPS细胞的潜在有用起点。控制果蝇肠干细胞自我更新的基因可被基因操纵的动物,如果蝇,是研究控制干细胞功能的基因网络的理想模型。现在,Takashima等。描述一个新的果蝇系统,果蝇后肠,在一般意义上可能在干细胞分化和控制的研究中有价值。随着小肠细胞的老化,它们被自我更新的小肠干细胞(ISCs)产生的新细胞所取代。在果蝇中,ISCs局限于小肠内的一个狭窄区域 - 后肠增殖区(HPZ)。这里的自我更新是由Wingless(果蝇Wnt同系物)和Hedgehog信号通路控制的,就像在哺乳动物小肠中看到的一样。

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