来源:《园艺研究》
四川大学团队发现,昙花通过胞质内的甲羟戊酸途径合成其主要香气成分香叶醇,而非植物中常见的质体MEP途径。研究鉴定出关键酶EoTPSa1能将GPP高效转化为香叶醇,其表达高峰与夜间开花时淀粉快速分解及香气释放同步。这一胞质合成路径的发现突破了植物单萜合成传统认知,为花香调控与生物技术合成提供了新靶点。
(Subjects’ unwillingness to deduce the particular from the general was
matched only by their willingness to infer the general from the particular.)《Thinking, fast and slow》
科学太难懂了?没关系,当鬼故事听,有点印象就行了嘛,说不定还有点用呢
来源:《园艺研究》
四川大学团队发现,昙花通过胞质内的甲羟戊酸途径合成其主要香气成分香叶醇,而非植物中常见的质体MEP途径。研究鉴定出关键酶EoTPSa1能将GPP高效转化为香叶醇,其表达高峰与夜间开花时淀粉快速分解及香气释放同步。这一胞质合成路径的发现突破了植物单萜合成传统认知,为花香调控与生物技术合成提供了新靶点。
来源:《大脑》
洛桑联邦理工学院团队开发出结合视觉训练与交叉频率经颅交流电刺激的创新疗法,通过同步初级视觉皮层与内侧颞叶的脑电节律,成功恢复中风患者的视觉功能。临床试验显示,接受针对性刺激的患者运动感知能力显著提升,部分患者视野范围扩大并实现日常生活功能改善。该疗法利用生理启发的节律再同步机制,为中风后偏盲治疗提供了新方向。
来源:《自然·神经科学》
西奈山伊坎医学院通过分析1300份大脑样本,发现精神分裂症患者神经元中染色质开放区域的模式与胎儿期大脑发育特征高度相似。这些开放区域构成一个跨染色质调控枢纽,虽仅占已知风险变异的2-3%,却能有效区分患者与健康人群。该研究首次在表观遗传层面建立了早期发育异常与成年期发病的分子桥梁,为理解精神分裂症的神经发育起源提供了新证据。
来源:《美国医学会杂志·网络开放》
德克萨斯大学西南医学中心研究发现,对早期激素阳性乳腺癌患者术前单次施用30-38 Gy高剂量靶向放疗,72%的患者手术时肿瘤完全消失,21%患者肿瘤消除超90%。该疗法将传统长达6.5周的放疗缩短为1天,且组织照射范围缩小百倍。研究提示手术等待时间与疗效正相关,这一突破性方案有望重塑早期乳腺癌治疗范式,显著提升患者生活质量。
来源:《细胞·宿主与微生物》
佐治亚大学研究团队利用经基因改造的大肠杆菌Nissle 1917,成功开发出能持续生产左旋多巴的益生菌疗法。该工程菌可在肠道内稳定释放帕金森病标准药物,药物经吸收后进入大脑转化为多巴胺,有效避免传统口服药引起的血药浓度波动与运动并发症。临床前研究表明,这种“活体药物”平台有望实现单次给药长期起效,为神经退行性疾病的治疗开辟了新路径。
来源:《会计行为研究》
弗吉尼亚联邦大学研究发现,在绩效薪酬制度下,赋予员工过高的创意选择自由反而会触发“满足即可”心态,抑制突破性创新。当管理者或评审委员会(而非创作者本人)负责筛选创意时,员工能更专注于创意生成本身,从而产生更高质量的创新成果。这一发现挑战了“创造力需要完全自主”的传统认知,为优化创新管理体系提供了新思路。
来源:The Conversation
研究发现,2003-2022年北大西洋与东北太平洋区域低层云反射率以每十年近3%的速度下降,导致海表温度上升0.4℃。空气质量改善使大气中气溶胶减少,云滴数量下降、粒径增大,通过“托梅效应”和“阿尔布雷希特效应”削弱云层冷却作用。模型分析表明,气溶胶减少贡献了69%的云反射率损失,其区域变暖效应相当于同期CO₂增温效应的近一半,揭示出污染治理与气候变暖之间的治理矛盾。
来源:《神经元》
国际高等研究院通过结合理论建模与行为实验,发现工作记忆与参考记忆中的两种相反感知偏差(收缩偏向与排斥偏向)可由同一遵循赫布学习规则的回环神经网络产生。该模型在未经任务特异性调参的情况下,成功复现了人类与啮齿类动物在不同记忆范式中的行为数据,表明大脑可能通过同一自适应神经动力学机制实现多样化的记忆功能,挑战了不同认知效应源于独立脑区的传统观点。
来源:《蛋白质组研究杂志》
美国太平洋西北国家实验室团队发现,通过锁定并加固宿主细胞中易被病毒劫持的关键分子组装体(如Nop-56和剪接体C复合物),可阻断包括普通感冒冠状病毒、SARS-CoV-2在内的多种病毒复制。该策略突破传统抗病毒药物直接攻击病原体的模式,转向强化细胞自身防御机制,有望开发出广谱抗病毒药物,并减少病毒耐药性产生。
来源:《环境研究:气候》
澳大利亚气象研究中心与CSIRO通过气候模型模拟发现,即使全球实现净零排放,热浪仍将在至少一千年内持续加剧。研究显示,净零每推迟五年,热浪的强度、频率和持续时间将系统性上升。若迟于2040年实现目标,赤道地区每年都可能遭遇破纪录极端热浪。该研究呼吁尽快实现净零,并启动跨世纪尺度的长效适应规划。
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