来源: Nature Physics
西班牙加泰罗尼亚生物工程研究所等团队发现,上皮组织受持续拉伸数小时后,角蛋白丝逐渐重组为跨细胞的星形粗束,过程中产生的作用力将细胞核从角蛋白“笼子”中释放出来。该机制依赖肌动蛋白与角蛋白的相互作用,可能参与胚胎发育、器官扩张等过程,也为角蛋白相关疾病研究提供新视角。
来源: Nature Physics
西班牙加泰罗尼亚生物工程研究所等团队发现,上皮组织受持续拉伸数小时后,角蛋白丝逐渐重组为跨细胞的星形粗束,过程中产生的作用力将细胞核从角蛋白“笼子”中释放出来。该机制依赖肌动蛋白与角蛋白的相互作用,可能参与胚胎发育、器官扩张等过程,也为角蛋白相关疾病研究提供新视角。
来源: Nature
科学家开发基于AlphaFold3的AI平台ContactSeek,通过预测基因编辑蛋白与靶标DNA及引导RNA的接触概率,识别导致脱靶编辑的关键位点。测试显示,经其优化的腺嘌呤碱基编辑器可将全基因组脱靶效应降低约83%,并提升了Cas12a编辑器的准确性。该工具有望广泛应用于各类DNA和RNA编辑系统,但临床前仍需更多验证。
来源: Behavioral Sciences
UCLA团队对三、六年级学生研究发现,拥有手机(而非是否带入校园)与阅读理解成绩较差显著相关,且不存在“适宜给手机的年龄”。唯一例外:来自非英语家庭的孩子,若较早开始用手机发短信,阅读反有提升。学校禁令在三年级及以下对成绩无影响,但可能有益于社交互动,需进一步研究。
来源: Astronomy & Astrophysics
国际团队分析INTEGRAL卫星20余年数据,绘制511 keV伽马射线天图,发现银道面外多处正电子湮灭热点,部分与麦哲伦流等高速气体云重合,暗示正电子可能流出银河系并在外围气体中湮灭。据此估算银河系正电子产生率为此前认知的2–3倍,但仍需排除成像伪影,NASA的COSI任务预计2027年发射进一步验证。
来源: Journal of the Royal Society Interface
东京科学大学团队通过种群动态模型与比较实验发现,芽殖酵母和裂殖酵母虽已分异数亿年,却均保留营养匮乏时释放毒素杀死晚来者的“晚到者杀伤”策略。该行为看似演化不稳(“作弊者”可免产毒),但只有在富营养与饥饿交替的环境下,产毒者与抗性者才能相互制衡,使策略长期维持。研究提示环境波动在演化中作用远超预期。
来源: Nature Communications
希伯来大学团队发现,早期地球上的脂肪酸与羟基酸可通过化学偶联,形成比各自单独存在时更稳定、更易自组装成囊泡结构的复合分子。羟基酸寡聚体因附着于两亲性分子而延长寿命,两亲性分子则因寡聚体修饰而更易形成有序结构。这种分子间“合作”表明原始细胞区室与聚合物的演化可能从一开始就相互关联,而非各自独立。
来源: Journal of Experimental Biology
德国马普化学生态学研究所团队发现,烟草天蛾翅膀表面分布有具孔的短嗅觉毛,能检测到吡咯烷和哌啶两种胺类气味——这两种物质常见于其喜好的茄科植物叶片中。通过电生理实验和AI辅助蛋白结构预测,研究确认了相应受体。该发现首次证实蛾类翅膀具备嗅觉功能,可能帮助其定位产卵场所。
来源: Nature Genetics
芝加哥大学团队发现,植物ALKBH9/10蛋白的C末端“内在无序区”会限制其作用于染色质,从而抑制生长。将该区域通过基因编辑删除后,蛋白可解除生长抑制,使水稻产量提升20%~25%,并增强耐旱耐热性。该方法仅改造植物自身基因,无需引入外源基因,为培育高产抗逆作物提供了新策略。
来源: Development
希伯来大学团队发现,植物激素生长素在叶片发育中通过两阶段调控赤霉素:先激活赤霉素降解基因、抑制其合成,促进新叶原基形成;后反转激活赤霉素生产,驱动组织扩张。通过基因工程降低赤霉素可增加小叶数,而缺乏赤霉素则叶片无法正常展开。该“两步对话”机制或为植物器官形成的普遍原则,有望用于改良作物株型与产量。
来源: Molecular Cell
华盛顿大学团队发现,由内在无序蛋白形成的生物分子凝聚体虽不含有酶组分,但其表面可建立电场并改变水分子性质,从而催化酯解、水解及ATP水解等反应。研究在细菌细胞中验证了这一现象,挑战了凝聚体仅是“旁观者”的传统观点。该发现为细胞生化反应、疾病机制及合成生物学提供了全新催化范式。