吃得越饱,死得越早;干细胞技术可实现返老还童;塑料瓶 10 小时即可降解,分解率 90%丨前沿周报
限制食量将更健康、长寿
德国、英国研究人员在一项利用 800 只小鼠进行的动物研究中,将 24 个月大的高龄雌鼠的进食方式从随意进食改为进食限制。研究人员发现,如果小鼠在成年后的进食量比起随意进食减少 40%,它们将活得更久、也更健康;而将进食模式由进食限制改为随意进食,则会极大地增加死亡率。
论文地址: https://www.nature.com/articles/s42255-019-0121-0
迄今最大的蛋白质相互作用图谱发布
美国、加拿大、西班牙、比利时、法国和以色列 80 余名研究人员共同发布迄今最大的蛋白质相互作用图谱。据悉,研究人员已能够识别出不同组织发育、维护背后的蛋白质网络,通过了解蛋白质之间的相互作用如何诱发疾病,有望揭示出包括癌症在内的多种遗传疾病以及潜在传染病的新治疗靶点。
论文地址: https://www.nature.com/articles/s41586-020-2188-x
瑞德西韦临床实验结果:68% 重症患者症状缓解
自 2020 年 2 月 5 日在武汉正式启动临床实验以来,“人民的希望”瑞德西韦一共用于治疗 53 名新冠肺炎重症患者,其中 36 人症状得到缓解,占比约 68%。
据悉,68% 的患者在首次接受瑞德西韦的注射治疗后,氧支持级别得到改善:治疗前未采用呼吸机的病人较采用呼吸机的病人在接受瑞德西韦治疗后病症改善更为明显;而先前接受机械通气治疗的患者中,57% 的患者已经拔掉了气管插管;共有 23 例患者在治疗后已经出院。
论文地址: https://doi.org/10.1056/NEJMoa2007016
科学家用干细胞技术实现返老还童
斯坦福大学医学院研究人员发现,短暂表达一组参与胚胎发育的蛋白质,将使得衰老的人类细胞恢复到更年轻、更有活力的状态,通过比较这些年龄相关的分子标记,研究人员发现衰老细胞处理组相较于衰老细胞空白对照组要年轻 1.5-3.5 年,而经过处理的细胞几乎无法与年轻的细胞区分开来。
论文地址: https://www.nature.com/articles/s41467-020-15174-3
10 小时降解塑料瓶,分解率高达 90%
针对当前的回收技术酶水解效率过低的问题,法国图卢兹大学研究团队提出了一种新的酶,可在 10 小时内水解 90% 的塑料瓶 PET,推动了塑料瓶的重复再利用,从而对环境保护起到了至关重要的作用,论文登上《自然》杂志封面。
论文地址: https://www.nature.com/articles/s41586-020-2149-4
基因编辑可帮助恢复永久性视力损伤
中国科学院上海神经所杨辉及周海波团队运用最新开发的 RNA 靶向 CRISPR 系统 CasRx 特异性地在视网膜穆勒胶质细胞中敲低 Ptbp1 基因的表达,首次在成体中实现了视神经节细胞的再生,并且恢复了永久性视力损伤模型小鼠的视力。
论文地址: https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20)30286-5
基于钠锂分子的量子计算
MIT 物理学家对一个由 20 多个激光束和各种磁场组成的系统进行了微调,在真空室内将钠锂原子俘获并冷却到开尔文的 2000 亿分之一,从而能够精确地控制分子的量子行为,进行量子计算,一次执行多个计算流。
论文地址: https://www.nature.com/articles/s41586-020-2141-z
能把细胞变成计算机的蛋白质
华盛顿大学生物化学教授 David Baker 团队制造出了具有分子逻辑门功能的人造蛋白质。这些蛋白质就像电路中的电子元件一样,可用于设计“生物电路”,并对复杂的系统行为进行编程控制。此外,研究人员还在无细胞提取物、酵母细胞、T 细胞中对其进行验证,成功实现对人类 T 细胞内基因表达的调控,有望在未来提高癌症细胞治疗 CAR-T 疗法的持久性、安全性。
论文地址: https://science.sciencemag.org/content/368/6486/78
每养成一个新习惯,大脑就会兴奋 0.5 秒
美国达特茅斯学院研究发现,在人们形成一种新习惯时,大脑中的背外侧纹状体会产生短暂(0.5 秒)的爆发性神经活动。随着习惯不断强化,这种神经活动也会增加。此外,由于背外侧纹状体区域与帕金森等病症有关,因此这一研究或对相关病症有着积极的治疗意义。
论文地址: https://medicalxpress.com/news/2020-02-revving-habits-insight-brain.html
海洋浮游生物光合作用效率超预期
研究人员最新发现,全球海洋不同区域的阳光透射程度差异很大,而此前的研究都错误估计了阳光透射的深度。研究人员随后用这一新发现构建模型,得到的结果显示浮游植物固碳的能力是以往预测的两倍,这一发现突破了对于海洋浮游生物的光合作用效率的以往认知。
论文地址: https://www.pnas.org/content/early/2020/04/03/1918114117
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