•  认知科学家提出“分类即预测”的新大脑模型

    来源: 《Nature Reviews Neuroscience》

    Barrett与Miller挑战传统认知,提出分类并非感觉加工的后期高级阶段,而是大脑在每个层级动态构建的预测过程:大脑先根据身体需求和目标形成运动计划预测,再用该分类主动塑造和压缩传入的感觉信号。解剖上,皮层反馈连接远超前馈连接(视觉皮层中反馈突触高达90%),支持这一“行动规划先行、感知随后”的预测性加工模型。

  • 工程酶简化HIV长效药物Lenacapavir合成路线

    来源: 《Journal of the American Chemical Society》

    曼彻斯特生物技术研究所团队利用定向进化技术,开发出一种定制化氨基转移酶,可将Lenacapavir药物核心手性胺的合成效率提升至转化率98%、产率超90%、纯度逾99%。该生物催化路线有望取代传统高成本化学合成法,降低生产成本,促进该长效HIV预防药物在低收入国家的可及性。

  •  “奥斯陆患者”或成又一名被治愈的HIV感染者

    来源: 《Nature Microbiology》

    挪威一名63岁白血病患者在2020年接受其兄长的干细胞移植后,意外发现兄长携带罕见的CCR5基因突变,可阻断HIV进入细胞。患者术后停用抗病毒药物,体内、肠道及骨髓中均未检测到病毒。医生认为其已基本治愈。这是首例通过亲属供体实现HIV治愈的病例,但该高风险手术仅适用于合并致命血癌的患者。

  • 维生素B12介导跨代遗传的捕食行为记忆

    来源: 《Nature Communications》

    研究发现,秀丽隐杆线虫近缘种Pristionchus pacificus在摄入含维生素B12的细菌后,会发展为捕食型个体,且该倾向可稳定遗传多代。B12通过甲硫氨酸合酶信号通路,增加卵黄蛋白向子代的转运,从而将环境饮食信号转化为跨代生物学记忆。这揭示了代谢物直接介导表观遗传的新机制。

  • 放疗激活成纤维细胞自噬或促三阴性乳腺癌复发

    来源: 《Cell Reports》

    范德堡大学研究发现,放疗虽能杀伤三阴性乳腺癌细胞,但也会激活周围成纤维细胞的自噬过程,使其释放IL-6等信号分子和代谢产物,反而促进残存癌细胞更侵袭、迁移和成瘤。若在放疗同时抑制成纤维细胞的自噬,则可减少这些促肿瘤效应,为降低该难治性乳腺癌的复发率提供了新策略。

  • 生物分子凝聚体自发产生活性氧的机制被揭示

    来源: 《Journal of the American Chemical Society》

    华盛顿大学等团队发现,无膜边界的生物分子凝聚体因内部离子分布不均,形成界面电场和碱性微环境,可自发氧化酪氨酸等氨基酸,释放电子生成超氧自由基及过氧化氢。该过程无需酶催化,且随凝聚体老化而增强,为理解癌症和神经退行性疾病的发病机制提供了全新分子基础。

  • 研究揭示首例“清洁工蚂蚁”的种间互惠行为

    来源: 《Ecology and Evolution》

    美国史密森尼昆虫学家在亚利桑那沙漠观察到,大型收割蚁会在锥蚁巢穴旁保持静止姿态,任由小型锥蚁舔舐清理其身体,包括张开的大颚内部,且收割蚁始终不发起攻击。活体信号触发了这一行为,而非觅食。该发现揭示了蚂蚁世界罕见的种间协作与清洁互惠关系。

  • APOE4基因致雌鼠骨质量下降,揭示阿尔茨海默病与骨骼健康新关联

    来源: 《Advanced Science》

    巴克研究所等团队发现,阿尔茨海默病风险基因APOE4在雌鼠中会抑制骨细胞对微观通道的维护,导致骨质量下降,但常规影像无法检出,且中年即已显现。骨组织中该蛋白层面的紊乱比脑部更显著。研究提示骨细胞或可作为认知衰退的早期哨点,并强调应整体看待脑与骨骼健康。

  • 数学模型揭示生命起源可能为“突变式”跃迁

    来源: 《Physical Review E》

    耶鲁大学团队利用Kauffman网络数学模型,模拟原始汤中分子相互作用,发现自维持化学网络的出现概率在漫长混沌后急剧从零跃升至接近必然,如同开关被打开。这一“突变式”跃迁模型为理解生命如何从非生命体系涌现提供了新视角,并有望推广至其他复杂系统研究。

  •  利用二氧化钒相变光催化甲烷制丙烷

    来源: 《Nature Energy》

    法国研究团队利用二氧化钒(VO₂)在68°C下的绝缘体-金属相变,形成大量纳米级电子结,显著抑制光生电荷复合。以此构建的光催化剂可将甲烷高效转化为丙烷和氢气,且薄膜减薄后可实现对丙烷的完全选择性。该策略为替代高能耗、高排放的传统甲烷转化工艺提供了新路径,并可拓展至电调控以提升效率。

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