作者: 谢志强

  • 线粒体电子流维持树突状细胞“待命”状态,影响抗肿瘤免疫

    来源: 《细胞·代谢》

    CNIC等团队发现,树突状细胞的免疫准备状态不主要依赖ATP能量,而依赖于线粒体呼吸链的电子流。该电子流维持细胞内氧化还原和代谢平衡,影响TET2酶和DNA甲基化模式,从而调控基因对危险信号的响应。破坏电子流会削弱树突状细胞的迁移和T细胞激活能力,而补充替代氧化酶(AOX)可恢复功能。研究为癌症免疫治疗和疫苗开发提供了新靶点。

  •  利用纠缠实现固态量子传感器同时测量多物理量

    来源: 《PRX量子》

    MIT团队在室温下利用金刚石氮-空位(NV)中心的两个纠缠自旋(作为两个量子比特),通过贝尔态测量方法,成功在一次测量中同时获取微波磁场的振幅、失谐和相位三个参数,避免了传统单物理量顺序测量的时间与误差问题。该方法可推广至电场、温度等测量,有望用于生物细胞和材料研究。

  •  二语学习中“先猜后反馈”能显著提升单词记忆效果

    来源: 《认知研究:原理与启示》

    新加坡国立大学团队通过4项对照实验(341名零基础西班牙语学习者)发现,在单词—图片配对任务中,先猜测答案再获得即时反馈(即“预测试”效应)的学习方式,比直接学习单词—图片对的被动记忆更能提高后续回忆和识别准确率。该策略可有效融入语言学习App设计,增强词汇长期记忆。

  •  新型分子“光开关”精准释放催产素,助力社会行为研究

    来源: 《德国应用化学》

    昆士兰大学团队开发了一种光控分子工具,可在特定脑区以单细胞精度、无毒性副产物地释放催产素和加压素,并实时观察神经元响应。该技术克服了以往难以精准控制催产素信号的难题,可用于研究社会行为、情感及相关疾病(如自闭症、焦虑)的神经回路,并可推广至其他神经肽。

  •  古DNA大规模分析揭示自然选择塑造人类基因组远超预期

    来源: 《自然》

    哈佛大学团队整合近1.6万份古人类DNA(覆盖西 Eurasia 万年时间跨度)及新计算方法,发现方向性选择在冰期后驱动了数百个基因变异的传播或消退,且选择速率在农业出现后加快。识别出479个强选择相关等位基因,涉及肤色、免疫、代谢、认知等复杂性状,为理解演化与疾病提供新视角。

  • 超60万种微生物蛋白具备塑料降解潜力,分布广泛

    来源: 《环境技术与创新》

    国际团队建立PDCOGs数据库,识别出62.5万余种微生物蛋白(分51个同源组),可降解11种天然和28种合成塑料。超过95%的原核微生物至少携带一种相关基因,降解潜力受环境生态条件塑造(如土壤和岩内生态系统富集度更高)。研究为开发适配本地条件的生物降解技术提供了路线图。

  •  高分辨率肝脏图谱揭示人类肝小叶划分为8个功能区域

    来源: 《自然》

    魏茨曼科学研究所等机构利用活体肝移植健康样本,构建了2微米分辨率的人类肝脏遗传图谱。研究发现人类肝小叶并非传统认为的3个区域,而是8个功能区,且中心区域代谢活跃(不同于小鼠等动物),葡萄糖摄取也集中在中心。图谱还揭示了脂肪肝等疾病易发区域的分子基础,为靶向治疗提供新可能。

  •  裸鼹鼠女王生育受损后可实现和平继位

    来源: 《科学进展》

    索尔克研究所团队对裸鼹鼠群进行六年观察发现,当环境压力导致唯一繁殖的女王生育失败后,下属雌性可与其合作、逐步实现和平继位,而非此前认为的暴力夺权。这揭示了裸鼹鼠社会秩序的灵活性和应激下的合作机制,为理解生物系统的“韧性”提供了新视角。

  • 新型光子芯片集成多种材料,可高效转换和生成多色激光

    来源: 《自然》

    NIST团队通过在硅晶圆上堆叠锂铌酸和五氧化二钽(tantala)等材料,研发出可改变激光颜色、快速开关光信号的光子芯片。单个晶圆可集成约50个芯片、共1万种不同颜色输出,有望推动光学原子钟、量子计算和AI等领域走向小型化和实用化。

  • 鼠妇并非直接利用摄入的碳酸钙构建外壳,而是体内重构

    来源: 《结构生物学杂志》

    筑波大学团队发现,鼠妇(Armadillidium vulgare)摄入方解石或文石后,并不会直接将其作为“建材”用于外骨骼(背板角质层)构建,而是在体内先形成无定形碳酸钙前体,再重构为方解石晶体。若只摄入不含钙的石英,则矿化微弱。研究揭示了生物对矿物形成的精细调控机制。