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7月3日英国《自然》杂志精选

封面故事:“旅行者2号”发回的观测数据 2007年8月30日,“旅行者2号”开始穿过“激波边界”。这是由太阳与银河系其他部分相互作用所产生的一个边界。在这个地方,超音速的太阳风向外压迫周围环境中的星际物质,因而会突然减速。本期Nature上5篇Letters论文发布了该探测器发回的数据。“旅行者2号”的穿越点与太阳的距离比“旅行者1号”要近大约15亿公里,说明日球是不对称的。来自等离子体实验、低能粒子、宇宙射线、磁场和等离子体波探测器的结果,显示了一个复杂的、动态的激波,其本身的改变发生在几小时内,而不是几天内。下一个探测器穿过“激波边界”也许要在几十年之后,但远距离观测现在可以填补这段时间所留下的空白。Wang等人所作的研究就证明了这一点:他们报告了STEREO A和B宇宙探测器对日鞘中高能中性原子所作的测量,这两个探测器与“旅行者”探测器同一时间所做的近距离观测形成互补。在News & Views文......阅读全文

英国自然杂志《Nature》介绍

英国自然杂志《Nature》 www.nature.comNPG Nature Asia-Pacific www.natureasia.com  出版:英国MacMillan.Ltd  创刊:1869年  刊期:周刊  定位:兼顾学术期刊和科学杂志,即科学论文具较高的新闻性和广泛的读者群。论文不仅要

Nature:活体实时追踪干细胞

  来自耶鲁医学院的研究人员首次在未受损伤的动物体内观察和操纵了组织再生过程中干细胞的行为。相关论文发布在7月1日的《自然》(Nature)杂志上。   组织发育与再生依赖于细胞与细胞间的相互作用和靶向干细胞及直系后代的信号。然而,目前对于导致适当组织再生的细胞行为还不是很理解。   在这篇文章

Nature:应激干细胞被发现

  肌体中不同组织中均存在干细胞,这些干细胞一旦在肌体受伤时即可启动应对机制。日前斯坦福大学医学院的研究者为我们揭示了这一秘密。相关研究发表在Nature杂志上。  这是研究者首次对细胞“休眠”阶段的干细胞进行研究。该阶段可用来解释为什么干细胞能在肌体受伤时,快速启动应答机制,从而减少能量消耗。我们

Nature:揭示肝脏干细胞来源

  霍华德休斯医学研究所(HHMI)的科学家们发现了生成功能性肝细胞的肝脏干细胞。这一研究工作解开了关于肝脏中新细胞起源的一个长期的谜题,即便在健康器官中随着细胞的死亡肝脏也必须不断地补充新细胞。  研究的领导者、HHMI研究员、斯坦福大学Roel Nusse说:“我们解开了一个很老的问题。我们证实

Nature:对抗自然界的“杀手”

  近几十年,两栖类在全球范围内出现了种群数量快速下降,主要元凶之一是两栖动物壶菌病。该病由真菌壶菌(chytrid fungus)引起,是一种新出现的急性的只感染两栖动物的致死性传染病,是目前全球两栖动物多样性的最大威胁。  但是7月10日Nature杂志上的一篇文章却表明,面对这种恶性杀手,动物

科学家《自然》发文:呼吁关注海洋生态系统服务

   中国科学院生态环境研究中心吕永龙研究组于9月1日在《自然》上发表文章,提出应该提升海洋资本在推进实现可持续发展目标(SDGs)中的作用。  文章指出,海洋具有提供食物和原材料、维持生计、休闲娱乐等功能,了解海洋如何提供这些生态系统服务可以帮助根除贫困并促进经济持续发展,指导人类更好地向适应全球

《自然》社论:干细胞研究亟待立法解禁

  9月2日出版的《自然》杂志刊登社论——《及时的法律?》(A law in time?),称美国国会应立即启动立法程序,为NIH对干细胞研究的资金资助扫清障碍。以下为社论主要内容:  上周,美国一位联邦法官发布临时禁令,禁止使用联邦资金资助人类胚胎干细胞研究。  8月31日,美

Nature揭示长寿的乳腺干细胞

  来自墨尔本Walter和Eliza Hall研究所的研究人员,发现乳腺干细胞和它们的“子细胞”拥有比以往认为的要长得多的寿命,并且在青春期和整个成人生命周期内保持活跃。   乳腺干细胞和子细胞长寿意味着,它们有可能会包含一些遗传缺陷或损伤,使之在数十年后进展为癌症。这一研究发现对于确定乳腺

Nature首次发现骨癌症干细胞

  来自美国Rhode Island医院的研究人员,发现小鼠体内一些特殊软骨细胞缺失Shp-2酶,可导致多发性良性软骨肿瘤形成。这一小鼠模型重演了人类一种罕见的肿瘤综合征:混合性软骨瘤病(metachondromatosis)。研究结果发布在7月17日的《自然》(Nature)杂志上。   S

Nature重要发现:让干细胞返老还童

  衰老真的是不可避免的么?是什么使人体内的老化组织更难维持修复,又是什么让人体的老化肌肉逐渐萎缩衰弱?麻省总医院MGH与伦敦大学国王学院的研究人员联手进行了一项新研究,分析了在衰老过程中受损肌肉修复的潜在机制,并发现改变肌肉干细胞所处的环境可以使老化的组织返老还童。这项研究将提前发表在 Nat