从气态巨行星到冰巨星:赤道喷流的统一形成机制

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-12 05:16

学科: 大气科学 天文学 流体力学 行星科学

木星类行星的赤道急流存在两种截然不同的模式:气态巨行星为强向东(超级自转),冰巨行星为强向西(次级自转)。以往理论难以统一解释。本研究通过深对流模拟发现,柱状对流结构可导致两种急流,表现为一种分岔现象,超级自转与次级自转是同一机制下的稳定分支,揭示了巨行星赤道动力学的统一机制。

标签: 分岔机制 柱状对流 次级自转 赤道急流 超级自转

一种帮助燃烧脂肪、提升代谢的“隐形加热器”

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-12 05:16

学科: 公共卫生与预防医学 医学 生物学 药学

一种帮助燃烧脂肪、提升代谢的“隐形加热器”

一项发表于《自然》的研究发现,棕色脂肪中的过氧化物酶体可通过ACOX2蛋白燃烧脂肪产热,这一新机制或有助于开发促进能量消耗的减肥疗法。

标签: ACOX2 产热机制 代谢健康 棕色脂肪 过氧化物酶体

水稻中SPDT蛋白调控磷元素分配的分子机制

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-12 03:16

学科: 作物学 农业资源与环境 植物保护 生物学

水稻中的SULTR家族转运蛋白SPDT负责磷的分配。本研究通过冷冻电镜解析了其在结合磷酸盐前后的结构,揭示了该蛋白以独特的丝氨酸残基实现磷酸盐特异性运输的分子机制,为培育低植酸水稻提供了理论基础。

标签: SPDT蛋白 低植酸水稻 冷冻电镜 水稻 磷酸盐转运

烟碱导致大脑受体失灵后如何逐步恢复的奥秘

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-12 03:16

学科: 基础医学 生物学 神经科学 药学

烟碱导致大脑受体失灵后如何逐步恢复的奥秘

尼古丁是烟草中的主要生物碱,通过与烟碱型乙酰胆碱受体(nAChRs)相互作用影响神经系统。长期接触尼古丁会导致受体失敏,停用后则逐渐恢复。本研究利用冷冻电镜揭示了α7 nAChR在尼古丁作用下的开放态和多种失敏态结构,发现失敏恢复过程中存在渐进式构象变化,且尼古丁结合的不对称性破坏了通道孔的对称性。结合电生理和计算模拟,识别出一种无激动剂的非典型失敏状态,接近静息构象。这些发现深化了对尼古丁作用机制的理解。

标签: α7受体 冷冻电镜 失敏恢复 尼古丁 成瘾机制

科学家造出薄如纸的“人造小太阳”

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-12 01:06

学科: 光学工程 控制科学与工程 材料科学与工程 电子科学与技术

科学家造出薄如纸的“人造小太阳”

该研究展示了超薄、大面积量子点LED的可行性,其光谱接近太阳光,可用于护眼显示、室内照明及农业等领域。

标签: 低电压 护眼照明 自然光谱 量子点LED 高显色性

科学家造出会“自己动”的磁力灯

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-12 01:05

学科: 控制科学与工程 智能科学与技术 机械工程 材料科学与工程

北卡罗来纳州立大学研究人员开发出一种可编程的弹性灯笼结构,具有多种稳定形态,能通过压缩或扭转实现快速形状切换,并可用于软体机器人和智能材料。

标签: 可编程形状 多稳态结构 弹性能量 磁控 软体机器人

基因组研究发现一个关键“剪接因子”促进肝癌发展

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-11 22:27

学科: 临床医学 基础医学 生物学 药学

基因组研究发现一个关键“剪接因子”促进肝癌发展

本研究通过全基因组CRISPR筛选发现,剪接因子SF3B4在肝细胞癌(HCC)中起关键作用,促进肿瘤生长并驱动癌变。同时发现,抗铁死亡通路特别是GCLC的上调与仑伐替尼耐药相关。研究揭示了SF3B4通过调控TBX3+2a剪接变体影响肿瘤进展的新机制,并提出靶向剪接或铁死亡通路可增强治疗效果。

标签: SF3B4 仑伐替尼耐药 可变剪接 肝细胞癌 铁死亡

古老基因库揭示主粮作物近期进化自救的秘密

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-11 22:27

学科: 作物学 分子生物学 植物保护 遗传学

高粱近期因全球蚜虫爆发而快速适应,实现了进化救援。研究发现,一种古老的非典型NLR基因家族RMES1通过激活保守的免疫网络来破坏蚜虫取食,其作用机制不依赖于传统的信号结构域,而是通过植物激素介导的防御转换实现。该基因家族在草类植物中具有高度保守的共线性,起源于古老的基因簇,通过基因生灭过程产生稀有变异,为作物的快速适应提供了关键遗传基础。

标签: NLR基因 泛基因组 蚜虫抗性 进化救援 高粱

一种超级活跃的细胞“清洁工”帮助线虫清除异常蛋白,维持细胞健康

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-11 22:27

学科: 基础医学 生物学 神经科学 药学

阿尔茨海默病和帕金森病等与年龄相关的蛋白质病变,由错误折叠和内在无序蛋白(IDP)的毒性积聚引起,会破坏细胞内的蛋白质稳态。本研究通过基因工程改造出一种超活跃的20S蛋白酶体(α3ΔN),发现其能显著增强IDP和错误折叠蛋白的降解,减少氧化损伤,并提升内质网相关降解(ERAD)效率。该机制独立于经典应激通路,延长了线虫寿命并增强抗压能力,为神经退行性疾病提供了新的治疗思路。

标签: 内质网应激 氧化应激 神经退行性疾病 蛋白质稳态 蛋白酶体

用折纸方法让硅胶材料变得更坚固

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-11 20:47

学科: 化学工程与技术 控制科学与工程 机械工程 材料科学与工程

本文提出一种通过PMMA/丙酮溶液溶胀实现硅胶基折纸结构机械强化的新方法。该技术利用溶胀-收缩机制在聚合物链层面形成紧密嵌合界面,使折纸结构承重能力超过自重5.8万倍,并成功应用于抗冲击仿虫机器人。

标签: PMMA 仿生机器人 收缩嵌合 机械强化 硅胶折纸

推广链接生成器

输入您的推广码,获取专属推广链接:

友情链接