4月12日《科学》杂志内容精选

听新乐曲给大脑以回报 无论是度过一个交响乐之夜还是一个重金属音乐会之夜,几乎每个人都喜欢听音乐。现在,研究人员发现,大脑中一个叫做伏隔核的部分可能与人第一次听到一首乐曲时所产生的愉悦感或者是受到奖励的感觉有关。伏隔核——这是腹侧纹状体(脑子的奖赏中枢)的一部分——的神经活动是聆听者愿意花多少钱来购买一首歌或专辑的一个准确的预测因子。 Valorie Salimpoor及其同事创造了一种环境,在这个环境里参与者可以花他们自己的钱通过一种类似于iTunes的模拟线上音乐购买系统来欣赏他们第一次听到的乐曲。在参与者浏览音乐并第一次听到特定声音模式的同时,研究人员对他们的脑子进行了扫描。Salimpoor 及其同事发现,当人们在听他们以前从未听到过的乐曲时,其伏隔核中的神经活动可以表明一个人喜欢该乐曲的程度从而预示这个人是否会决定买下这首乐曲。伏隔核本身不会作出这样决定,但它会整合来自大脑的感觉、情感及执行部......阅读全文

什么是硝基化合物?

硝基化合物可看作是烃分子中的一个或多个氢原子被硝基(—NO2)取代后生成的衍生物,按羟基的不同可以分为脂肪族硝基化合物(R—NO2)和芳香族硝基化合物(Ar—NO2)。硝基化合物有毒,其蒸气能透过皮肤被机体吸收使人中毒。多硝基化合物有爆炸性。硝基化合物可用作医药、染料、香料、炸药等工业的化工原料及有

主要的单萜化合物

牦牛儿醇(geraniol)和牦牛儿醛是开链萜中的重要化合物。牦牛儿醇是玫瑰油的主要成分(约占40%~60%),具有玫瑰花的香味,是一种名贵的香料。对黄曲霉菌和癌细胞有强大的抑制活性。牦牛儿醇是一个不饱和的伯醇,具有伯醇和不饱和醇的性质。它具有E式的构型,它的Z式异构体是橙花醛,存在于橙花油中。柠檬

SPE洗脱目标化合物

目的:洗脱并收集分析物。此步骤旨在通过破坏分析物和吸附剂间的相互作用,有选择性地回收分析物。使用不同溶剂选择性洗脱目标分析物洗脱体积越小,萃取物浓度越高选择一种能够留下强保留性杂质的洗脱剂根据固定相作用机理和分析物性质选择合适的洗脱剂为了获得最佳结果,请将洗脱剂分两次洗脱目标化合物(而不是一次使用洗

甾体化合物种类

胆固醇是最早发现的甾体,胆结石几乎完全是由胆固醇构成,胆固醇由此而得名。胆固醇主要存在于动物的血液、脂肪、脑髓及神经组织中。许多动物激素都属于固醇类,例如性激素中的孕甾酮,睾丸甾酮,雌二醇及肾上腺激素中的皮质甾酮等。

铁及其化合物性质

A项应生成Fe3O4,A错;B项当Fe粉过量时可生成Fe(NO3)2,B错;C项中加KSCN溶液不变红说明不含Fe3+,然后加入氯水变红,证明含有Fe2+,C正确;D项引入Cu2+,D错。

内消旋化合物的定义

部分有机分子虽然有手性中心,,但由于手性中心的数量及连接方式不同,作为分子整体来说是非手性的,这样的物质为内消旋化合物。内消旋化合物是纯净物,不具有旋光性。

非等比化合物分类

(1)由两种或多种金属共熔形成的合金体系。由于各类合金可能存在多种相平衡点,因而形 成了多种组成可变的合金化合物。如钢由Fe与C组成的二元体系中,由于组成的不同可形成奥氏体、莱氏体、马氏体和珠光体等不同的相。(2)在岩盐体系中,晶格中由于生成极小部分的缺陷而呈现特殊颜色的化合物,如下钠蒸气中加热氯化

钠的重要化合物

  1、过氧化钠  化学式Na2O2,淡黄色粉末,密度2.805g/cm3。它具有强氧化性,在熔融状态时遇到棉花、炭粉、铝粉等还原性物质会发生爆炸。因此存放时应注意安全,不能与易燃物接触。它易吸潮,遇水或CO2时会发生反应,生成氧气。它不溶于乙醇,可与空气中的二氧化碳作用而放出氧气,常用在缺乏空气的

阿糖胞苷的化合物简介

基本信息化学式:C9H13N3O5分子量:243.217CAS号:147-94-4EINECS号:205-705-9理化性质熔点:214℃沸点:529.7℃闪点:274.1℃密度:1.89g/cm3外观:白色或类白色结晶性粉末水溶性:可溶于水分子结构数据1、摩尔折射率:52.642、摩尔体积(cm3

食盐是不是化合物?

熔融食盐,通以电流,可完全分解为钠及氯原子,故食盐为一种化合物。

化合物的分离简介

中文名称分级[分离]英文名称fractionation定  义根据混合物中各组分的理化性质的差异而将其逐段分开的方法。如蛋白质的分段盐析、凝胶层析中对分子量比较接近的分子的分段分离等。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),方法与技术(二级学科)

什么是手性化合物

手性化合物是指分子量、分子结构相同,但左右排列相反,如实物与其镜中的映体。人的左右手、结构相同,大姆至小指的次序也相同,但顺序不同,左手是由左向右,右手则是由右向左,所以叫做“手性”。也就是指一对分子。由于它们像人的两只手一样彼此不能重合,又称为手性化合物手性当我们伸出双手,双手手心向上时,可以看出

化合物的命名来源

有些化合物常根据它的来源而用俗名,要掌握一些常用俗名所代表的化合物的结构式,如:木醇是甲醇的俗称,酒精(乙醇)、甘醇(乙二醇)、甘油(丙三醇)、石炭酸(苯酚)、蚁酸(甲酸)、水杨醛(邻羟基苯甲醛)、肉桂醛(β-苯基丙烯醛)、巴豆醛(2-丁烯醛)、氯仿(三氯甲烷)、草酸(乙二酸)、苦味酸(2,4,6-

什么是先导化合物

定 义1:指通过生物测定,从众多的候选化合物中发现和选定的具有某种药物活性的新化合物,一般具有新颖的化学结构,并有衍生化和改变结构发展潜力,可用作研究模型,经过结构优化,开发出受ZL保护的新药品种.  定 义2:有独特结构且具有一定生物活性的化合物.导化合物发现的方法和途径一、从天然产物活性成分中发

化合物的分类方法

有机物种类繁多,可分为烃和烃的衍生物两大类。根据有机物分子的碳架结构,还可分成开链化合物、碳环化合物和杂环化合物三类。根据有机物分子中所含官能团的不同,又分为烷、烯、炔、芳香烃和卤代烃、醇、酚、醚、醛、酮、羧酸、酯等等。按碳的骨架1、链状化合物这类化合物分子中的碳原子相互连接成链状,因其最初是在脂肪

化合物的基本反应

能发生取代反应1、烷烃与卤素单质:卤素单质蒸汽(如不能为溴水)。条件:光照。2、苯及苯的同系物与(1)卤素单质(不能为水溶液)。条件:三溴化铁作催化剂,浓硝酸: 50℃- 60℃水浴,浓硫酸: 70℃-80℃水浴。3、卤代烃的水解:强碱的水溶液。4、醇与氢卤酸的反应:新制氢卤酸。5、乙醇与浓硫酸在1

硝基化合物的用途

硝基化合物可用作医药、染料、香料、炸药等工业的化工原料及有机合成试剂。多硝基化合物性质不稳定,有强氧化力,可用作炸药。例如三硝基甲苯(TNT)和苦味酸等。芳香族硝基化合物是制备芳香胺、重氮盐等的原料。多硝基化合物具有爆炸性,如2、4、6-三甲基甲苯和三甲基苯酚都是爆炸力极强的化合物,可以用作炸药;另

是不是所有含碳的化合物都是有机化合物?

有机化合物含碳的化合物,但含碳的化合物不一定是有机物。

美研究人员寻找记忆的痕迹

  对于不是《神探夏洛克》超级粉丝的人来说,认知神经科学家Janice Chen对这部英国广播公司的热播侦探剧的了解比大多数人多。当观众观看这部电视剧的第一集然后描述其情节时,Chen能在脑部扫描仪的帮助下监视他们的脑子里正在发生什么。图片来源:Andy Potts  Chen是美国约翰斯·霍普金斯

意大利学术不端调查挫败研究人员

  5年多前,意大利相关部门就开始调查针对Alfredo Fusco论文的学术不端指控。Fusco是那不勒斯的一位著名癌症学家。该调查进度的缓慢让研究人员倍感挫败。他们在接受《自然》杂志采访时表示,实际上已存在有力证据证明其数十篇论文存在数据造假,并说事态仍无定论正影响意大利科学。  就职于那不勒斯

日研究人员弄清果蝇脑部构造

  日本东京大学的研究人员日前说,他们弄清了一种名为猩猩蝇的果蝇的脑部构造,掌握了果蝇脑神经干细胞分化发育形成神经回路的详细过程。   据日本时事社报道,东京大学分子细胞生物学研究所的一个研究小组发现,猩猩蝇大脑中心部位主要由106个神经干细胞发育分化形成。研究人员检测每个神经干细胞的分

日本研究人员发现新型干细胞

     日本一个研究小组日前宣布,他们在人的皮肤和骨髓中发现了能够发育成人体各种组织和脏器的新型干细胞。    东北大学教授出泽真理和京都大学教授藤吉好泽率领的研究小组发现的新型干细胞被命名为“Muse细胞”。由于这种干细胞是天然细胞,所以不容易癌变,安全性高于培养时需要植入基因的诱导多功能干细胞

研究人员发现新形式的肿瘤

  这个故事讲述的是两个完全无害的基因。PAX3和MAML3这两个基因独自并不能造成任何问题。然而,当它们在一个异常但复发的染色体错配过程中相互结合时,就可能是有害的。结果是一个嵌合体(chimera),可导致双表型鼻窦肉瘤(Biphenotypic sinonasal sarcoma,SNS)。这

研究人员模拟火星环境种植土豆

  Andy Weir的电影《火星救援》可能会成为现实,《商业线人》报道称,至少对于土豆来说是这样。在电影中,由Matt Damon饰演的宇航员Mark Watney使用自己的粪便作为肥料,在火星上种植土豆并成功活了下来。  现在,在地球上开展的一项“近似火星”环境的实验表明,土豆植株的确可以在这样

日本研究人员发现生成肌腱基因

  日本国立成育医疗研究中心系统发生和再生医学研究部的研究小组日前发现对生成连接骨骼和肌肉的肌腱发挥重要作用的基因。   研究小组利用独自开发的基因数据库,发现“Mkx”基因对肌腱发育成熟具有重要作用。通过老鼠实验发现,剔除了该基因的老鼠,其肌腱会停止发育,而且非常脆弱。肌腱一旦损

研究人员说,‘基因驱动’-值得关注

  据本期《政策论坛》的作者披露,在“基因驱动”被考虑用于像给蚊子基因组进行重新编程以消除疟疾或用于逆转杀虫剂抗药性的发生之前,涵盖这项技术——它包括了基因编辑——的法规中的缺口必须得到填补。他们说,现在是一个对“具有广泛包容性及信息灵通”的有关基因驱动的未来进行公共讨论的时候了。基因驱动技术是在1

日本4500名研究人员面临裁员

除了满城飘飞的樱花,明年春天,日本研究所和高校的数千名研究人员最先迎来的可能还有失业。 据《科学》报道,这是十年前通过的日本劳动法带来的意外结果。该法案赋予在定期合同下工作超10年的研究人员被永久聘用的权利。日本科研系统中有许多这样的临时工,但与其最终完全聘用他们,研究机构更愿意选择“炒鱿鱼”。

面向生物研究人员的BONDplus平台

汤姆森公司  (The  Thomson  Corporation)  (NYSE:  TOC;  TSX:  TOC)  旗下子公司、为全球调研与商界提供信息解决方案的领先供应商汤姆森科技信息集团  (Thomson  Scientific)  今天宣布推出一个基于网络的综合数据平台  BONDp

研究人员提出拓扑反能带理论

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/12/513903.shtm

研究人员发现最古老皮肤化石

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/1/516012.shtm皮肤能够为动物提供了敏感、灵活、防水的屏障。但在动物死后,皮肤不能保存太长时间,所以一直以来很难研究皮肤这个器官是如何在古代生物中进化的。多伦多大学的研究人员发现了一块爬行动物皮肤化石