中文 | English 我要入会 联系我们

科技信息

首页 > 科技信息 > 科技信息

12月10日《自然》杂志精选

发布日期:2009年12月28日

 
封面故事:
 
“大鼠GluA2受体”的X射线晶体结构
 
中枢神经系统中的大多数兴奋型神经传输(允许神经元彼此沟通的事件)是由离子型谷氨酸盐受体调控的,这些受体通过打开结合谷氨酸盐上的一个跨膜离子通道发挥作用。过去人们对它们的总体结构知之甚少,但现在Eric Gouaux及其同事报告了结合到一个竞争性拮抗剂上的对AMPA敏感的亚型“大鼠GluA2受体”的X射线晶体结构。该受体具有一个出乎意料的对称性和亚单元排列:总体上为双重对称,细胞外区域按局部二聚体对的形式来组织。离子通道区域表现出四重对称。这种结构(是根据来自定点诱变实验的数据获得的)表明,对NMDA敏感的受体GluN1和GluN2A在总体结构上与GluA2相似。从这些结构可以推断出非竞争性拮抗剂和孔阻断分子对离子通道的激发、脱敏和抑制机制。
 
磁场对伽马射线暴的贡献程度
 
伽马射线暴(宇宙中已知能量最大的爆炸)的性质是非常有争议的话题。其中的一个争议点是,磁场(而不是由重子物质所产生的压力)在加速从不断扩大的火球以相对论速度发射出的物质喷射流中所参与的程度。在这样一个距离观测磁场是困难的,但来自一次伽马射线暴的早期光辐射的偏振将能够指示磁力的参与程度。现在,对来自GRB 090102的早期辐射(1月2日由Swift卫星探测到)所做的观测显示了偏振的广泛存在(约占10%左右),这表明存在大尺度的磁场。
 
地球历史上已知最大的洪灾
 
距今大约560万年前,地中海与世界其他海洋分开,而且在这之后被称为“墨西拿盐度危机”(Messinian salinity crisis)的时期,随着海水蒸发,海平面急剧下降。海水在距今大约530万年前恢复了,但关于这一事件(地球历史上已知最大的洪灾)的细节仍然很不完整。利用钻孔、地震数据和数值模拟所进行的一项研究表明,这是一次灾难性的事件:虽然它是从一个可能持续了数千年的涓涓溪流开始的,但多达90%的水是在不到两年时间里输送到地中海里的。这样一个突发的洪灾可能曾使海平面以超过每天10米的峰值速度上升。
 
鸟类懂得“男为悦己者容”
 
很多鸟类雄性颜色鲜艳,而雌性颜色暗淡,鸟类观测者以此来辨别它们,并将这种方式称之为LBJs。对雄性追求很多雌性而雌性对交配对象又很挑剔的物种来说是这样的,也有必要这样,因为这样它们能够最大限度地利用在养育后代上的投入。但对那些雄性和雌性分担养育责任(即所谓的“合作繁育”)的物种情况又是怎么样的呢?在这样的物种中,两性之间往往看起来比较像。传统观点认为雄性的装饰性减弱,但事实未必是这样的,正如对非洲八哥雄性和雌性的装饰水平进行的一项研究所表明的那样。在这一群居物种中,雌性为引起雄性注意而相互竞争,从而变得装饰性更强,可以与雄性相媲美。在不与亲戚生活在一起的物种中,雄性比雌性装饰性更强。
 
蜗壳螺旋的手性能够逆转
 
蜗壳螺旋的手性(即镜像不能叠加的一种结构)由一个单一位点在遗传上决定,是由母方遗传的。对此负责的基因一直未被发现。现在,Reiko Kuroda等人发现,对大蜗牛“静水椎实螺”8-细胞阶段的胚胎中的细胞进行简单的操纵,能够在成年个体中逆转手性。而且引人注目的是,nodal基因(一个在很多物种中赋予左—右非对称性的基因)的表达也被细胞的重排逆转。他们还发现,在手性决定基因(一个或多个)与在促进主导型分裂球排列的第三次分裂时的手性细胞骨架动态之间有一个强烈的基因联系。这一可以跟踪的实验体系的获得,将使左—右对称性的机制比以前更容易研究。
 
生态酶活性与生态系统的养分供应
 
能量和养分通过生态系统的流动由代谢限制和养分供应两个因素决定。现在,对由微生物释放到环境中去消化有机质的外部“生态酶”所做的一项研究表明,这些酶的活性遵从一个一致的比例关系,这种关系独立于微生物群落的组成。研究人员在土壤和淡水沉积物中对调控异养微生物群落大部分碳、氮和磷摄取的四种酶进行了测量,在所有这些生境中,碳、氮和磷的吸收活性比都接近1∶1∶1。生态酶活性可被看作是将两个主要生态理论(化学当量理论和代谢理论)统一起来的一种联系,因为酶的表达是由环境养分供应状态的随机性专门调控的细胞代谢的一个产物。
 
种子中的非编码反义RNA转录体
 
“春化”是植物继寒冬之后在春天获得根据环境提示来开花的能力的过程,是植物的一个关键适应性特征,对农业生产有较大影响。拟南芥开花抑制因子FLC在由Polycomb调控蛋白调节的一个过程中被“春化”关闭。现在,FLC的非编码反义RNA转录体被发现存在于冷处理的种子中,并对温度变化有响应,这说明它们在低温感应和FLC沉默中有可能扮演一个角儿。这种类型的反义转录事件也许是调控相应“正义”转录的一个普遍机制。
 
(田天/编译,更多信息请访问www.naturechina.com/st)
 
《科学时报》 (2009-12-23 A4 国际)
 
(转自:科学网)

联系我们

  • 电话:

    86 10 6255 9588

  • 传真:

    86 10 6255 9588

  • 邮箱:

    office@cstam.org.cn

  • 邮编:

    100190

  • 地址:

    北京市北四环西路15号

相关链接

国际组织
部委
团体会员
深圳市海塞姆科技有限公司中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所西安建筑科技大学力学技术研究院西安电子科技大学先进材料与纳米科技学院浙江清华柔性电子技术研究院湖南大学机械与运载工程学院国家纳米科学中心克里门森互动(北京)顾问有限公司中南大学杭州朗杰测控技术开发有限公司北京理工大学先进结构技术研究院哈尔滨工业大学(深圳)天津大学力学系暨南大学应用力学研究所、力学与土木工程系武汉大学土木建筑工程学院工程力学系中山大学航空航天学院应用力学与工程系国防科技大学空天科学学院应用力学系宁波大学力学与材料科学研究中心浙江理工大学上海市应用数学和力学研究所中国空气动力研究与发展中心高速所长沙理工大学北京理工大学兰州大学力学系甘肃省力学学会长江科学院大连理工大学工程力学系中国科学院武汉岩土力学研究所安徽省力学学会辽宁省力学学会中国科学技术大学力学和机械工程系西安交通大学北京航空航天大学太原理工大学应用力学研究所中南建筑设计院中南林业科技大学华南理工大学土木与交通学院浙江大学航空航天学院应用力学研究所浙江大学航空航天学院流体工程研究所上海交通大学同济大学航空航天与力学学院湘潭大学低维材料及其应用教育部重点实验室北京交通大学力学系中国特种设备检测研究院宝山钢铁股份有限公司华中科技大学力学系西北工业大学中国航天空气动力技术研究院中国科学院力学研究所北京大学力学与工程科学系清华大学航天航空学院北京工业大学哈尔滨工业大学
地方学会链接

学会公众号

学会微博

力学科普

力学学报

力学学报英文版

力学进展

力学快报

力学与实践
Copyright © 2016 版权所有 中国力学学会 I 网站内容未经许可,不得转载 I  京ICP备05039218号-1, 审核日期:2005年7月7日
Baidu
map