来源:美国宇航局近地天体研究中心观测报告
本周五,星际彗星“3I/Atlas”将飞掠地球,最近距离约2.69亿公里。这颗彗星于今年7月被发现,是继2017年、2019年后第三颗确认的星际访客,其大小估计在440米至5.6公里之间。它将在2050年代中期彻底离开太阳系并永不复返。科学家推测,该彗星可能源自比太阳系更古老的恒星系统,为研究星际物质提供了珍贵机会,天文爱好者本周仍可通过望远镜观测其逐渐暗淡的身影。
来源:美国宇航局近地天体研究中心观测报告
本周五,星际彗星“3I/Atlas”将飞掠地球,最近距离约2.69亿公里。这颗彗星于今年7月被发现,是继2017年、2019年后第三颗确认的星际访客,其大小估计在440米至5.6公里之间。它将在2050年代中期彻底离开太阳系并永不复返。科学家推测,该彗星可能源自比太阳系更古老的恒星系统,为研究星际物质提供了珍贵机会,天文爱好者本周仍可通过望远镜观测其逐渐暗淡的身影。
来源:《核酸研究》
研究团队通过构建超1600万个大肠杆菌启动子变体并训练计算模型,首次系统揭示了细菌启动子的跨域保守结构。研究发现除已知的-35和-10元件外,还存在一个广泛保守、指定转录起始位点的新元件“起始”。该元件与古菌、真核生物中的“起始子”高度相似,提示三界生物可能共享古老的基因调控语法框架。同时,研究还发现两大细菌类群在“鉴别子”元件上存在功能分化,为理解基因调控的演化与工程化设计提供了新基础。
来源:《自然-通讯》
研究发现,H5N1禽流感病毒正逐渐获得感染奶牛细胞与乳腺组织的能力,这种适应性由病毒随时间累积的多个基因变化共同控制。研究通过分析跨越60多年的病毒株发现,不同禽流感病毒对奶牛细胞的感染能力差异显著,表明部分病毒已具备感染哺乳动物的潜力。当前在美国奶牛中传播的毒株适应性最强,但其他禽源病毒也存在感染风险,凸显了对家畜进行持续监测以防止病毒进一步向人类适应的紧迫性。
来源:《物理评论快报》
研究发现,单根半柔性长丝在重力作用下沉降穿过粘性流体时,流体动力会使其前端卷曲、后端拉伸,自发折叠并形成稳定绳结。模拟显示,更强的重力场和更高的长丝柔性会提升绳结形成概率与复杂度,该过程类似“退火”动态。这一机制揭示了流动与力场如何调控聚合物拓扑结构,为理解DNA包装、纳米材料设计及软物质自组装提供了新视角。
来源:《美国国家科学院院刊》
研究发现,胞外囊泡(EVs)是血液中运输激素前体POMC的关键载体。剧烈运动可使EVs携带的POMC增加四倍,且实验证实EV结合的POMC比游离形态更易穿越包括血脑屏障在内的人体血管屏障。这一机制揭示了运动可能通过EVs调节能量平衡、压力反应及免疫功能的潜在路径,为疼痛管理、代谢疾病等研究提供了新方向。
来源:《自然-通讯》
研究发现,包括脊髓灰质炎、心肌炎病毒在内的多种肠道病毒,均通过其RNA上的“三叶草”结构招募病毒蛋白3CD及宿主蛋白PCBP2,形成复制复合体来启动复制。团队首次解析了RNA与蛋白质结合的高分辨率结构,证实该结合机制在七类肠道病毒中高度保守。这一发现揭示了病毒复制关键环节,为设计靶向RNA或RNA-蛋白质界面的广谱抗病毒药物提供了新方向。
来源:《美国国家科学院院刊》
研究发现,隐性注意(不移动眼球的视觉聚焦)可由基础卷积神经网络涌现,无需预设注意模块。通过分析180万人工神经元,研究首次在CNN中识别出“位置拮抗”等新型神经元类型,其特性随后在小鼠上丘中得以验证。该研究揭示了注意行为可能源于神经元群体的协作涌现,为理解大脑注意机制开辟了新路径。
来源:《美国国家科学院院刊》
研究发现,当突触接收端功能受损时,果蝇神经元能通过物理结构重组而非传统认为的电信号活动来快速恢复稳态。研究团队利用CRISPR技术证实,谷氨酸受体的空间重排是关键触发信号,依赖支架蛋白DLG传递指令,促使发送神经元释放更多递质。这一独立于电活动的快速补偿机制,为理解大脑稳定性及神经疾病治疗提供了新方向。
来源:《分子治疗》
研究者针对遗传性痉挛性截瘫最常见的SPG4型,利用腺相关病毒载体将致病突变的SPAST基因沉默并替换为健康基因。在小鼠模型中,该方法成功预防并逆转了神经退化与步态缺陷。该疗法在新生症状前小鼠中验证有效,为未来治疗这一涉及超90个基因的罕见神经系统疾病提供了新方向,但仍面临如何应用于已出现症状患者等转化挑战。
来源:《自然-通讯》
研究发现,衰老的“僵尸细胞”是加剧代谢相关脂肪性肝炎(MASH)的关键因素。其线粒体RNA通过BAX/BAK蛋白形成的孔隙泄漏至细胞质,异常激活病毒感受器RIG-I/MDA5,触发有害炎症反应,导致肝脏纤维化。在临床前模型中,阻断该信号通路可显著减轻炎症、改善肝组织健康。这一机制为通过调控细胞衰老信号来防治MASH及其他年龄相关疾病提供了新靶点。
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