来源:《Nature Geoscience》
中科院南京土壤研究所团队通过十年稻麦轮作自由大气CO₂富集与红外增温联控实验发现:升温与CO₂升高协同降低土壤磷有效性,其中升温起主导作用。长期暴露使磷从植物可利用态向稳定态有机—矿物复合体及微生物生物量转移。研究警示,仅靠增施磷肥难以抵消气候驱动的磷闭锁效应,尤其在强固定型风化土壤中。该工作为气候变化背景下水稻主产区磷养分管理提供预警与策略依据。
来源:《Nature Geoscience》
中科院南京土壤研究所团队通过十年稻麦轮作自由大气CO₂富集与红外增温联控实验发现:升温与CO₂升高协同降低土壤磷有效性,其中升温起主导作用。长期暴露使磷从植物可利用态向稳定态有机—矿物复合体及微生物生物量转移。研究警示,仅靠增施磷肥难以抵消气候驱动的磷闭锁效应,尤其在强固定型风化土壤中。该工作为气候变化背景下水稻主产区磷养分管理提供预警与策略依据。
来源:《Nature Communications》
日本科学家团队利用激光加热金刚石砧模拟地核高温高压(111 GPa,~5100 K),使铁样品与含水硅酸盐玻璃熔融反应,首次以原子探针层析技术三维纳米解析淬火产物中Si-O-H结构,发现Si∶H摩尔比接近1∶1。据此推算地核含氢量约为0.07—0.36 wt%,相当于9—45个海洋的水量。该发现挑战“彗星后期输水”主流假说,支持地球早期吸积过程中氢气与氧原位结合形成水,氢在地核形成前即已大量封存。
来源:《Proceedings of the National Academy of Sciences》
西蒙斯基金会团队融合活细胞光镜动态追踪与电镜超微结构,首次用人类细胞分裂数据检验活性液晶理论。研究证实:纺锤体微管网络的整体取向、密度与形变可由该物理模型准确预测,但连接染色体的动粒微管(约占15%)行为偏离理论预期,揭示当前模型盲区。该交叉研究为评估卵母细胞发育潜力及优化靶向纺锤体的抗癌药物提供定量物理框架。
来源:《Science Advances》
弗吉尼亚理工团队与亚利桑那州立大学合作,将人类深部脑刺激实时神经递质测量技术微型化,植入蜜蜂触角叶,首次在活体学习中亚秒级同步记录多巴胺、血清素、章鱼胺、酪胺。研究发现:章鱼胺与酪胺的拮抗信号时序与强度可预测蜜蜂是否学习、学多快——首次气味暴露时信号越早越强,后续形成糖—气味关联越快;该模式在学习行为初现时重现。多巴胺与血清素无此预测性。该成果揭示130百万年保守的神经调质系统如何塑造个体认知差异,为理解人类注意力、成瘾及抑郁症提供演化参照。
来源:《Device》
麻省理工学院团队开发磁驱动主动混合装置MagMix,在打印针筒内置微型磁力桨叶,外置永磁体马达驱动,连续45分钟以上维持生物墨水细胞均匀分布,有效防止重力沉降导致喷嘴堵塞及组织异质性。该系统适配任意商用3D生物打印机,不改变墨水配方且细胞活性>90%,已成功打印可成熟为肌肉组织的活性构造。该低成本、即插式方案为疾病建模、药物筛选及再生医学提供高保真标准化组织制备平台。
来源:《Communications Biology》
基尔大学团队以最原始动物——无器官、无神经的扁盘动物丝盘虫为模型,发现其消化细胞分泌高活性G型溶菌酶PLys,并通过局部酸化海水优化酶活以高效裂解细菌。基于蛋白结构的系统发育分析首次揭示:动物G型溶菌酶并非动物自身发明,而是6亿年前通过水平基因转移从细菌直接获得,后在包括人类在内的众多后裔中保留、扩增并功能分化。该发现将动物抗菌机制的起源大幅前推,凸显水平基因转移在早期动物演化中的关键作用。
来源:《Cell》
麻省总医院布列根与丹娜—法伯癌症研究所团队在41例复发性胶质母细胞瘤Ⅰ期试验中发现,单次注射基因改造单纯疱疹病毒可选择性感染并裂解肿瘤细胞,诱导杀伤性T细胞长期浸润瘤内,且与患者生存期延长显著相关。病毒还扩增了脑内预存T细胞库。该研究首次证明溶瘤病毒能将免疫细胞带入“冷”肿瘤,为20年无突破的胶质母细胞瘤提供了免疫治疗新路径。
来源:《Environmental Science & Technology》
美国爱荷华大学团队对六州20台饮水机采样发现,宣称更安全的市售饮水机水实际含铅量可达EPA建议值的近两倍。铅来源于反渗透(RO)处理后的低pH水腐蚀“无铅”黄铜管路。研究指出,饮水机不受《安全饮用水法》约束,无需检测金属指标,现有监管盲区使消费者支付更高价格却面临额外健康风险。
来源:《Cell Discovery》
中科院广州生物院刘兴国团队揭示,转座子驯化蛋白L1td1是阻止多能干细胞退变为全能态的关键“看门人”。L1td1通过招募CCR4-NOT复合物,特异性降解全能性相关基因及MERVL等内源性逆转录病毒RNA,甚至清除其祖先LINE-1转录本。缺失该蛋白将触发细胞自发回归2C样全能态。该发现从RNA稳定性视角揭示了转座子驯化与细胞命运决定的新机制。
来源:《科学》
一项发表于《科学》的研究显示,2013至2019年间,全球农药生态毒性持续上升,对鱼类和陆生节肢动物的毒性分别增加27%和43%。巴西、印度、俄罗斯和美国成为主要污染源,水果、水稻等作物贡献了83%的毒性。研究表明,农药用量增加和毒性增强是主要原因,这与联合国2030年农药减半目标背道而驰。
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