来源: Science Advances
研究发现,肝脏不仅受大脑生物钟调控,还通过营养信号通路mTOR响应进食时间,独立驱动约50%的节律基因表达。进食不规律会导致代谢节律紊乱,而直接调控mTOR可恢复基因节律。这解释了夜班、跨时区饮食与代谢疾病风险的关系,也为限时进食等策略提供生物学基础。
来源: Science Advances
研究发现,肝脏不仅受大脑生物钟调控,还通过营养信号通路mTOR响应进食时间,独立驱动约50%的节律基因表达。进食不规律会导致代谢节律紊乱,而直接调控mTOR可恢复基因节律。这解释了夜班、跨时区饮食与代谢疾病风险的关系,也为限时进食等策略提供生物学基础。
来源: Nature Neuroscience
研究发现,阿尔茨海默病等tau蛋白病变中,脑内T细胞增多并加剧损伤,但其指令源自脑外淋巴结中的树突状细胞。小鼠实验中,清除淋巴结树突状细胞可阻断T细胞入脑,显著减轻神经退行和认知下降。该发现揭示可通过外周免疫通路干预疾病,无需穿越血脑屏障,为新疗法提供潜在靶点。
来源: Pulmonology
研究表明,对中重度哮喘患者,每日增加步行步数(如达标7500步)与每周两次的有氧训练在改善生活质量、控制症状、缓解焦虑抑郁方面效果相当。行为干预组平均增加约1100步/日,且随访四个月后步数仍高于基线,提示步行作为低成本、灵活的非药物管理方式具有良好可行性。
来源:Proceedings of the National Academy of Sciences
LMU团队发现,植物受攻击后钙波经PEC阳离子通道快速传入叶绿体,触发茉莉酸合成并激活防御基因。茉莉酸又会数小时内提升PEC产量且持续数天,使后续威胁下钙信号更强、免疫更快。该“植物防御记忆”机制可增强对灰霉病等病原体的抵抗力。
来源:Nature Communications
新加坡国立大学团队发现,魔角扭曲双层石墨烯中的相关绝缘态对远红外辐射极其敏感,极低强度光照即可使其转变为金属态。该相变源于光加热电子而晶格保持冷态。这一机制有望用于开发高灵敏远红外探测器,填补医疗、安防和天文观测等领域的关键技术空白。
来源:Nature
芝加哥大学团队开发单原子编辑技术,将易合成的异噁唑(含氧)直接转化为难合成的吡咯(含碳),仅需一至两天、同一烧瓶完成。该法大幅降低成本(如某分子从2000美元/克降至11美元/克),有望加速新药筛选和构效关系研究,团队计划继续拓展反应适用范围。
来源:PLOS One
日本筑波大学研究发现,植物通过三个基因组成“季节计”,分别记忆过去数天、数周和近五个月的温度信息,共同预报四季变化。该机制基于染色质表观遗传记忆,在野生山葵和阿拉尔堇菜中均适用。研究还成功用过去气温数据预测了基因在新年份中的响应,可为气候变化下植物应对提供工具。
来源:Science Advances
中国华南师范大学团队利用单光子实验,首次直接验证了费曼1948年提出的路径积分思想:粒子从一点到另一点并非走单一路径,而是所有可能路径的概率幅相加,且各路径等权重。团队重构了约142万条路径,结果与理论高度吻合,为量子力学基础测量提供了新手段。
来源:Communications Sustainability
研究通过苔藓采样和同位素指纹技术发现,美国俄勒冈州两座区域机场周边铅浓度最高达城区7倍,污染最重处距跑道约1.2公里。含铅航空汽油仍是该国最大空中铅排放源,儿童易受害。建议家庭脱鞋进门、洗手、测血铅,并关注机场附近土壤安全。
来源:PNAS
加州大学圣地亚哥分校团队利用磁学原理,通过加热陶器至不同温度,测定其“黏滞剩磁”被抹除所需的临界温度,区分古代(>1000年)与现代样品。古器需高于112℃才消磁,现代赝品则可在更低温度消磁。该方法可为博物馆、考古和法律鉴定提供科学依据。