来源: Science
威斯康星大学团队通过比较禾本科及其近缘植物Joinvillea基因组发现,禾本科祖先演化出额外的淀粉合成旁路,使其能量存储翻倍、出苗更快,获得生态竞争优势;其双通路木质素合成则早在禾本科出现前已存在,由关键DNA突变驱动。该进化机制为未来改良作物淀粉与木质素含量、提升农业与生物能源可持续性提供遗传靶点。
来源: Science
威斯康星大学团队通过比较禾本科及其近缘植物Joinvillea基因组发现,禾本科祖先演化出额外的淀粉合成旁路,使其能量存储翻倍、出苗更快,获得生态竞争优势;其双通路木质素合成则早在禾本科出现前已存在,由关键DNA突变驱动。该进化机制为未来改良作物淀粉与木质素含量、提升农业与生物能源可持续性提供遗传靶点。
来源: The Astrophysical Journal Letters
天文学家利用ALMA在稀有演化巨星HD 87643周围首次探测到SO、SO₂等10种分子,其中多种含硫,确立该星为早期超巨星化学新基准。意外发现硫同位素比(³³SO/³²SO)极低(约15),远超银河系常态,或源于紫外线对SO₂的“质量无关分馏”——该现象此前仅见于地球古老岩石和陨石。研究为理解大质量恒星在行星形成与生命必需元素分布中的作用提供新线索。
来源: Nature Communications
Salk研究所发现,ALS小鼠脊髓中,小胶质细胞通过TAM受体(Axl/Mer)识别活神经元表面异常暴露的“吃我”信号磷脂酰丝氨酸,将其吞噬杀死。敲除Axl/Mer后虽小鼠发病更快但运动神经元保留、寿命延长。该机制首次揭示TAM系统可靶向活细胞,为ALS及其他神经退行性疾病治疗提供新思路,也为工程化TAM蛋白用于免疫疗法(如自身免疫病、肿瘤)开辟潜力。
来源: Nature Communications
布法罗大学团队发现,RNA核糖上的2′-羟基(比DNA多一个氧原子)使其在升温时更易与镁离子作用、保留更少水分子,从而比单链DNA更易形成液滴状凝聚体,并可转为凝胶状以保护RNA免受严酷环境。该研究为“RNA世界”假说中RNA如何在原始条件下浓缩和存活提供机制解释,并正尝试将RNA液滴工程化为可执行生化功能的类细胞合成系统。
来源: Nature
谢菲尔德大学团队通过70项实验与南非克鲁格国家公园32年观测发现,大气CO₂升高使C₄稀树草原草类在干旱时减少水分损失、维持光合,草产量1989—2021年间增加28%,尤以干旱区为甚。更多草料可能增加火灾风险、改变野生动物分布,但碳固定效果取决于草被消耗或燃烧,且高草物种优势度上升,正重塑生态系统结构与功能。
来源: Nature
约翰·霍普金斯与NIH团队对比发现,新型mRNA修饰物N4-乙酰胞苷(ac4C)可使核糖体翻译速度比现行标准m1Ψ(用于新冠疫苗)快近一倍,且避免核糖体碰撞、提前终止和移码问题,从而产生更多优质治疗蛋白。该天然修饰平台有望提升疫苗及癌症、自身免疫病mRNA疗法的效率,未来或可实现更小剂量、更强免疫应答。
来源: Physical Review Letters
CERN的ALICE实验团队通过碰撞氧-16与氖-20等较轻原子核,成功创造出宇宙最初百万分之一秒存在的夸克-胶子等离子体,突破了此前需重核碰撞的认知。碰撞后粒子运动模式直接反映核几何形状(球形或保龄球形),为研究核结构与强相互作用提供新视角,未来计划用更轻核(如氦-4)继续探索其产生边界。
来源: Materials Today
莱斯大学团队将微米金刚石与立方氮化硼及钴混合,采用放电等离子体烧结法,在低压下制成极坚固的块体复合材料。高速碰撞实验发现,金刚石在微秒级内迅速转变为石墨,此过程可吸收冲击能量。该发现为航空航天、国防等极端条件下材料设计提供新思路,也揭示了金刚石在动态冲击下的相变行为。
来源: npj Aging
研究发现,柑橘中天然黄酮橙皮素可通过结合Hmgcs2并激活Pparα,上调肝脏保护基因Cisd2,修复老年小鼠线粒体损伤、减轻脂肪肝和炎症,约逆转24%年龄相关基因表达变化。缺失Cisd2后效果显著减弱,证实该通路为核心机制。人类肝脏样本中PPARα与CISD2表达随龄下降,提示橙皮素或为开发老年脂肪肝干预策略的潜在先导。
来源: Science Advances
国际团队分析210种热带森林哺乳动物过去13万年的化石与现代相机陷阱数据,发现历史上大个体、小脑、食肉、繁殖慢的物种最易灭绝;但现代保护区内,大个体和慢繁殖反而相对安全,大脑大或成劣势。研究表明,灭绝风险因子随时间和空间变化,保护策略不能简单套用历史规律,需纳入时间维度考量。