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基础变色龙暗能量模型被排除可能,新技术实现小鼠染色体重排丨国际科研周报

作者:科技导报
基础变色龙暗能量模型被排除可能,新技术实现小鼠染色体重排丨国际科研周报

来源:科技日报、环球科学、科研圈、高分子科技、纳米人、BioArt等

  • 基础变色龙暗能量模型被排除可能
基础变色龙暗能量模型被排除可能,新技术实现小鼠染色体重排丨国际科研周报

来源:Nature Physics

8月25日,发表于《自然·物理》(Nature Physics)的一项研究,对变色龙理论的基础形式做出了终极确定性的排除。

研究团队采用了基于抗磁悬浮振子的精密测量系统,构建了亚毫米尺度的具有超高灵敏度的“桌面式”力探测平台。实验最大化变色龙理论所预言的“第五种力”,使其远大于牛顿引力。若存在这样的“第五种力”,它便会驱动悬浮振子共振从而产生可观测信号;而若不存在,实验结果将是零信号。研究结果未发现该理论预言的“第五种力”,从而排除了其作为暗能量的可能。这是所有暗能量理论中的首个确定性的实验检验。

https://www.nature.com/articles/s41567-022-01706-9

  • 开发出新型RNA精准编辑系统
基础变色龙暗能量模型被排除可能,新技术实现小鼠染色体重排丨国际科研周报

来源:Nucleic Acids Research

8月27日,发表于《核酸研究》(Nucleic Acids Research)的一项研究,报道了一种单一组分的新型可编程RNA单碱基编辑系统——REWIRE,可以在人体细胞中实现高达60%-80%的A-to-I或C-to-U编辑。

该系统利用一种人源PUF蛋白来靶向识别RNA序列。PUF蛋白包含一个RNA结合域,称为Pumilio同源域或PUF域,这个RNA结合域通常由八套36个氨基酸的重复序列组成。每个重复序列上有三个氨基酸残基在和RNA的结合中起重要作用。通过对可编程PUF结构域的设计和对其长度的优化,该系统可以实现对8-10 nt的目标序列精准定位高效编辑靶标的同时降低脱靶效应。

https://academic.oup.com/nar/advance-article/doi/10.1093/nar/gkac713/6677559

  • 格陵兰冰盖融化或致海平面上升270 毫米‍
基础变色龙暗能量模型被排除可能,新技术实现小鼠染色体重排丨国际科研周报

来源:Nature Climate Change

8月29日,发表于《自然·气候变化》(Nature Climate Change)的一项研究指出,无论在哪种气候变暖预测情景下,格陵兰冰盖的整体冰损失加上降水量、冰流排放和融水径流的增加都将使海平面至少上升274毫米。

研究人员利用2000年至2019年的气候数据,计算了格陵兰冰盖不平衡已经导致的冰盖体积和面积变化。他们表示,融水径流引起的冰面消融是格陵兰冰盖质量预算发生同比变化的主要驱动因素。无论在哪一种未来气候情景下,格陵兰冰盖质量损失将导致5900平方千米的海冰减退——相当于3.3%的冰体积损失,将使海平面上升至少274毫米。

https://www.nature.com/articles/s41558-022-01441-2

  • 活字印刷法合成高熵单原子催化剂
基础变色龙暗能量模型被排除可能,新技术实现小鼠染色体重排丨国际科研周报

来源:Nature Communications

8月29日,发表于《自然·通讯》(Nature Communications)的一项研究,通过将单个金属原子从印刷模板转移到多孔氮化物掺杂的碳载体上来合成具有多达11种不同金属元素的多个金属SACs。

在加热下,单个金属原子从印刷模板点对点转移到碳载体上,产生多种元素的均匀混合物。研究制备的HESACs具有均匀分散的单一金属原子的典型特征,尽管暴露于许多其他金属,这些金属通常会引起聚集。此外,通过调整印刷模板的数量和类型以及热解温度,研究人员还从五种金属到十一种金属生产HESACs。该研究为探索具有多种组成的高效单原子催化剂开辟了一条途径。

https://doi.org/10.1038/s41467-022-32850-8

  • 新技术实现小鼠染色体重排
基础变色龙暗能量模型被排除可能,新技术实现小鼠染色体重排丨国际科研周报

来源:Science

8月25日,发表于《科学》(Science)的一项研究,报道了一种新技术,可在实验室实现哺乳动物的染色体变异。

研究人员选用了单倍体的小鼠胚胎干细胞,发现通过敲除胚胎干细胞中三个印记区域,可以创建一个稳定的、类似精子的基因印记模式,且可以实现特定染色体的头尾融合。随后,他们将染色体进行了融合发现,融合小鼠体内中等大小的染色体未影响干细胞分裂、小鼠成体为发育较慢的野生型;而融合最大的染色体则阻碍了干细胞发展,导致小鼠发育中断,或产生体型大、暴躁且行动迟缓的个体。

https://www.science.org/doi/10.1126/science.abm1964

  • 制备低反射、耐用性的电磁屏蔽复合薄膜
基础变色龙暗能量模型被排除可能,新技术实现小鼠染色体重排丨国际科研周报

来源:ACS Applied Materials & Interfaces

8月26日,发表于《ACS 应用材料与接口》(ACS Applied Materials & Interfaces)的一项研究,通过将碳纳米管和四氧化三铁杂化填料(MFs)与聚二甲基硅氧烷(PDMS)喷涂在银修饰的静电纺丝热塑性聚氨酯纤维膜上,制备了具有低反射和优异耐用性的电磁屏蔽复合薄膜。

该复合薄膜的导电率为361.0 S/cm,电磁屏蔽效能高达85.4 dB,反射系数值低至 0.61,可有效降低电磁波的二次污染。此外,即使经历5000次弯折测试或浸入强酸性、碱性溶液和有机溶剂超过6小时后,复合薄膜仍能保持优异的电磁屏蔽性能,确保了其在恶劣环境下的正常使用。

https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsami.2c11971

  • 海豚形成人类之外最大的多层级同盟网络
基础变色龙暗能量模型被排除可能,新技术实现小鼠染色体重排丨国际科研周报

来源:PNAS

8月29日,发表于《美国科学院院刊》(PNAS)的一项研究显示,澳大利亚西海岸鲨鱼湾的雄性宽吻海豚群形成了人类之外最大的多层级同盟网络。

研究人员分析了121只成年雄性宽吻海豚的交往和配偶数据,发现同盟网络中的一级同盟,通常由2到3只雄性海豚合作对个体雌性求偶;二级同盟则是由4到14只没有亲缘关系的雄性海豚组成,并与其他海豚同盟竞争雌性海豚资源;二级同盟之间的相互配合则形成了三级同盟。这项研究表明,即使没有配偶关系与雄性对后代的抚育这两个人类群体同盟合作的特征,海豚也可以形成族群间的同盟。

https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.2121723119

  • 高温蒸汽洗碗机25秒内杀死99%的细菌
基础变色龙暗能量模型被排除可能,新技术实现小鼠染色体重排丨国际科研周报

来源:Physics of Fluids

8月30日,发表于《流体物理学》(Physics of Fluids)的一项研究,模拟了一台洗碗机,可在25秒内杀死盘子上99%的细菌。

研究团队模拟了过热蒸汽洗碗机中高温蒸汽射流的流动模式和形状。理想化的洗碗机模型看起来就像一个盒子,有实心的侧壁,顶部开口,底部有喷嘴。将一块涂有耐热细菌菌株的平板放置在喷嘴的正上方。蒸汽以非常高的速度从喷嘴出来,随着蒸汽在洗碗机中膨胀,在喷嘴出口附近、盘子周边和洗碗机侧壁上会产生冲击波和涡流。这些波浪和漩涡允许与过热蒸汽长时间相互作用,释放潜热并提高温度,促进细菌灭活。

https://aip.scitation.org/doi/10.1063/5.0090418

  • 毅力号火星制氧能力稳定,或将扩大规模
基础变色龙暗能量模型被排除可能,新技术实现小鼠染色体重排丨国际科研周报

来源:Science Advance

8月31日,发表于《科学·进展》(Science Advance)的一篇文章,总结了美国航空航天局毅力号搭载的“火星氧元素原位资源利用实验”(MOXIE)的工作成果,并构想了其未来的升级方向

去年二月至年底,MOXIE已在火星的不同季节和每日的不同时间完成了7次实验,均达到每小时6克的制氧目标。目前的MOXIE体积较小,且无法连续工作,在每轮制氧前需重新启动。研究团队构想的升级版本将扩大和改进其组件,以实现持续制氧,为宇航员的火星活动和返航提供氧气。目前,MOXIE稳定的氧气输出已经为这一构想实现了第一步。

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abp8636

  • 全面的人类胚胎心脏多谱系发育图谱被建立
基础变色龙暗能量模型被排除可能,新技术实现小鼠染色体重排丨国际科研周报

来源:Cell Stem Cell

9月1日,发表于《细胞·干细胞》(Cell Stem Cell)的一项研究,建立了使用人类多能性干细胞(hPSC)模拟多阶段人类胚胎心脏多谱系发育的方法。

研究人员发现BMP和Nodal signaling pathways在第一生心区(FHF)和第二心生区(SHF)特异表达。他们从hPSCs分化出FHF,前第二心生区(aSHF)和后第二心生区(pSHF)中胚层亚型并且通过单细胞测序来描绘它们的转录组。研究人员最终从不同的子细胞亚型分化出表达关键分子特征和电生理特征的心肌细胞群亚型。经过转录组的整合分析,他们发现多功能干细胞分化而来的心肌细胞群亚型与这些动物体内细胞高度相似。

https://doi.org/10.1016/j.stem.2022.08.007

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