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NatCommun:科学家们能够快速观测到辐射引起的机体损伤

新加坡南洋理工大学(NTU新加坡)的科学家最近开发出一种技术,可以观察辐射如何在飞秒的时间范围内对分子才造成破坏。 该技术涉及将有机分子溶解在水中以模拟生物组织中发现的分子。这使研究团队能够以比以往任何时候都更高的精度和清晰度看到在生物组织和分子中发生的辐射损伤。 众所周知,核辐射或“电离”辐射会破坏将分子结合在一起的化学键,从而改变DNA和其他生物分子,对人体造成损伤。(图片来源:Www.pixabay.com) 科学家们使用他们的新技术观察了电离辐射粒子与有机分子碰撞所产生的振动,该振动最终使其在剧烈的拉伸,弯曲和扭曲运动后破裂。这些振动仅在分子溶解在水中时发生。 文章作者Loh-Heng Loh副教授称:“这是第一次在飞秒时间尺度上观察到水溶液中电离诱导的分子动力学。在以前的研究中,科学家只能在分子分裂后才能观察到电离产物“。 尽管自1930年代以来,辐射的危害已得到广泛认可,但电离辐射改变分子的确切过程仍不......阅读全文

Nat Commun:记忆抑制研究

  2016年11月29日,《Nature communications》杂志在线发表了北京师范大学秦绍正研究组和深圳大学吴佳慧研究组合作的一篇研究论文,该论文报告睡过一觉后,抑制负面的情绪化记忆会更加不容易。  研究称,人们在学习新知识后睡一觉往往会重新组织这些信息的储存和处理方式,将它们从短期记

Nat Commun:阑尾不要随便切除

       阑尾一直被认为是身体上多余的无用组织,而日本研究人员在动物实验中发现,阑尾能够向肠道提供免疫细胞,发挥了保持肠内细菌平衡的作用。由于溃疡性大肠炎和克罗恩氏病都被认为是由于肠内细菌平衡崩溃而发病的,因此这一新发展有望促进开发出治疗上述疾病的新方法。   阑尾是盲肠顶端延伸的细长组织,又

Nat Commun:哮喘研究取得突破

  都柏林圣三一学院的研究人员取得了一项突破,可能最终会改善哮喘患者的治疗选择。研究人员发现了一种蛋白质(Caspase-11)的关键作用,这种蛋白质以前从未被发现与该病有关。  他们近日在权威杂志《Nature Communications》上报告了他们的发现。图片来源:Nature Commun

Nat Commun:无副作用的止痛

  本期Nature Communications上发表的一项研究识别出一个负责介导吗啡的止痛效应、但不会产生有害副作用的一个特定钾通道。这些发现也许可帮助开发副作用小的止痛药。   吗啡在治疗一些形式的急性和慢性疼痛方面非常有效,但其使用经常受到相关副作用的限制。主要副作用包括便秘、呼吸抑制

Nat Commun:铀污染的生物治理

  据本期Nature Communications上发表的一项研究,来自废弃矿山的铀污染可能会是一个比以前所认为的更大的问题。这一发现可能会导致人们对铀矿治理策略进行修正——这些策略是将铀从被污染的地下水和地表水中清除。   全世界20个国家都开采铀矿石,主要是将其用作生产核能的一种燃料。虽

Nat Commun:沙眼衣原体可致癌

  由于性接触传播引发的沙眼衣原体感染常常会遭到忽视,沙眼衣原体不仅是一种引发女性不孕症的病原体,而且其会增加个体患腹部肿瘤的风险。近日,一篇刊登在国际著名杂志Nature Communications上的研究报告中,来自马普研究所的研究人员通过研究发现了在沙眼衣原体感染期间的一种重要的内源性保护因

Nat Commun:候选分子抑制癌细胞扩散

  通过对有5万多“小分子”的库进行筛选,发现了一个潜在的候选分子,可以抑制癌细胞扩散到全身。相关研究刊登在Nature Communications杂志上。   细胞在我们的身体中经历生长,分裂和死亡的连续过程,但是,当这一过程中出现差错,会导致不受控制的细胞生长和肿瘤发展。不加制止的话,这种

Nat Commun:缺乏长寿基因反而更健康?

  在一项新的研究中,来自美国匹兹堡大学医学院和纽约州立大学的研究人员指出当一个延长秀丽隐杆线虫寿命的基因被移除时,这种突变线虫抵抗细菌感染的时间是携带这个基因的线虫的两倍。这个称为TCER-1的基因是产生卵子和健康后代所必需的。但是,这项研究发现在繁殖阶段,这个基因的表达可能让这种线虫更容易受到病

Nat Commun:缺乏长寿基因反而更健康?

  在一项新的研究中,来自美国匹兹堡大学医学院和纽约州立大学的研究人员指出当一个延长秀丽隐杆线虫寿命的基因被移除时,这种突变线虫抵抗细菌感染的时间是携带这个基因的线虫的两倍。这个称为TCER-1的基因是产生卵子和健康后代所必需的。但是,这项研究发现在繁殖阶段,这个基因的表达可能让这种线虫更容易受到病

Nat Commun:难道自己大脑中有“噪音”?

  看一眼你最喜欢的马克杯,也许它还是原来的样子,但你的神经元或许并不这么想。在受到视觉信号刺激之后,神经元会有活化反应,但它们并非每次的反应都相同。  来自贝勒医学院的研究者们希望了解这种多样性背后的意义,以及这种多样性的产生是否与人们的注意力不同有关。  “例如,当我们看到马克杯,并且想喝掉里面