来源:《美国国家科学院院刊》
美国西北大学研究发现,人巨细胞病毒(HCMV) 通过编码一种激酶破坏细胞核内层核纤层蛋白A/C的结构,并下调SUN2蛋白表达,从而解除细胞骨架与核的连接约束,促进微管形成以驱动细胞核移动和细胞迁移。这一机制解释了HCMV感染后细胞核膨胀变形并推动感染扩散的原因。该发现不仅揭示了病毒操控宿主细胞的新途径,也为未来开发针对HCMV及相关疾病的疗法提供了潜在靶点。
来源:《美国国家科学院院刊》
美国西北大学研究发现,人巨细胞病毒(HCMV) 通过编码一种激酶破坏细胞核内层核纤层蛋白A/C的结构,并下调SUN2蛋白表达,从而解除细胞骨架与核的连接约束,促进微管形成以驱动细胞核移动和细胞迁移。这一机制解释了HCMV感染后细胞核膨胀变形并推动感染扩散的原因。该发现不仅揭示了病毒操控宿主细胞的新途径,也为未来开发针对HCMV及相关疾病的疗法提供了潜在靶点。
来源:《ACS材料快报》
加州大学圣迭戈分校团队开发出一种可喷涂的多聚降冰片烯聚合物涂层,能有效保护植物免受细菌侵害并增强耐旱性。该涂层通过水相合成法制备,避免了有机溶剂对植物的毒性;其结构中的带正电化学基团可破坏细菌细胞膜,对革兰氏阳性与阴性菌均有效。实验显示,仅需喷涂叶片局部即可诱导植物产生系统性应激反应,实现全株免疫。此外,涂层还能减少水分蒸发,使植物在缺水条件下维持更佳状态。该技术有望为应对气候变化下的农业病害压力提供新策略。
来源:《BMC 兽医研究》
英国与挪威等多国研究团队利用配备培养皿的消费级无人机,在挪威、冰岛等地成功采集了座头鲸、抹香鲸和长须鲸喷出的呼吸液滴样本。这是首次通过非侵入方式确认鲸类麻疹病毒(可引发严重呼吸道与神经损伤,曾导致多次鲸豚大规模死亡)在北极圈海域传播。该技术为监测鲸类健康状况提供了新手段,有助于早期预警病毒爆发风险。研究还发现鲸群中普遍存在疱疹病毒,但未检测到禽流感或布鲁氏菌。
来源:《寄生虫学》
对英国哈德良长城附近文多兰达罗马要塞一处3世纪厕所排水沟沉积物的分析显示,驻守士兵普遍感染了蛔虫、鞭虫及十二指肠贾第鞭毛虫。这是英国首次在罗马时期发现贾第鞭毛虫证据。这些粪口传播的寄生虫可导致营养不良、长期腹泻与脱水,严重影响士兵健康。研究表明,尽管古罗马已建有公共厕所与排水系统,但仍无法有效阻断寄生虫传播,驻军生活条件比以往认知更为艰苦。
来源:《科学》
哈勃望远镜在距离地球25光年的北落师门恒星系统中,首次直接观测到两次星子(行星胚胎)相撞事件。研究团队发现,2008年发现的疑似行星“北落师门b”(现称cs1)实为撞击产生的尘埃云,并于2023年在同一系统观测到新亮源cs2,确认其为又一次星子撞击的残余物。该发现不仅为行星形成过程提供了实时证据,也警示未来望远镜在寻找系外行星时需注意区分此类短暂尘埃云。团队后续将利用詹姆斯·韦伯太空望远镜进一步分析尘埃成分。
来源:法新社(AFP)
欧洲核子研究中心(CERN)宣布,已获得来自私人及慈善机构的10亿美元捐赠,用于筹建未来环形对撞机(FCC)。捐赠方包括硅谷投资人尤里·米尔纳的“突破奖基金会”、谷歌前CEO埃里克·施密特、意大利阿涅利家族继承人约翰·埃尔坎等。FCC设计周长91公里,深度约200米,目标是探索占宇宙95%的暗物质与暗能量。该项目总成本约170亿美元,预计CERN的25个成员国将于2028年决定是否启动建设。
来源:《自然·合成》
美国多所大学合作开发出一种新型化学气相沉积法,实现了原子级精准、自下而上地合成二维材料MXene。与传统方法(需使用氢氟酸等高危险化学品,步骤繁琐且成本高昂)相比,该技术将生产成本降低两个数量级以上,产物纯度提升至90wt%。该方法灵感源自1986年一篇被忽略的化学论文,使用廉价稳定的四氯乙烯作为前驱体。这一突破有望推动MXene在能源存储、电磁屏蔽等领域的规模化应用。
来源:《高能物理杂志》
辛辛那提大学等机构物理学家提出,氘-氚核聚变反应堆中可能产生轴子(一种假想暗物质粒子)。研究表明,反应堆内产生的中子与墙壁材料发生核反应或减速时释放的“制动辐射”,可生成轴子或类轴子粒子。这突破了美剧《生活大爆炸》中主角未能解决的理论难题——剧中曾计算认为太阳产生轴子的概率远高于聚变装置,但新研究指出聚变过程可通过不同机制产生轴子。该理论为探测暗物质提供了新途径。
来源:《通讯·生物学》
美国亚利桑那大学研究团队通过连续三年追踪冰岛法格拉达尔火山喷发后的熔岩区,首次系统揭示了微生物在全新栖息地(新鲜熔岩)中的初级演替过程。研究发现,早期拓荒者是耐干旱贫瘠的“顽强微生物”,随后雨水成为关键传播媒介,其携带的微生物在冬季后主导群落结构。该研究为理解地外行星(如火星)火山活动区的潜在生命拓殖机制提供了重要参考。
来源:《科学进展》
蒙大拿州立大学研究团队发现,一类属于Thermoproteota古菌谱系(过去认为仅Euryarchaeota谱系产甲烷)的新型产甲烷菌,其代谢方式与基因组模型预测不符:它们并非通过转化二氧化碳,而是依靠环境中广泛存在的甲基化合物(如甲醇)产生甲烷。该发现对全球甲烷排放的现有模型构成挑战,表明需通过实验验证而非单纯依赖基因预测。研究团队正将此类古菌的培养与研究扩展至湿地、废水处理厂等关键产甲烷环境。
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