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研究人员利用从发育中的胎儿周围体液中提取的细胞,成功构建了类器官——这些三维细胞集合体能够模仿真实组织架构。这有望让我们更好地理解孕期胎儿可能面临的疾病发展情况。
来自英国伦敦大学学院(University College London)的研究人员成功从12名孕周介于16至34周的孕妇中提取肺、肾和小肠细胞,并在羊水环境中培养出类器官。这标志着首次直接从孕期细胞培育出类器官的突破,相关研究成果已发表于《自然医学》杂志。
在2020年,英国近60万新生儿中约有1.3万名新生儿至少患有一种先天性异常。研究人员寄希望于类器官未来能够揭示先天性疾病的发展机制,甚至为个体胎儿提供定制化治疗方案。
一项涵盖超过700万份数字出版物的研究显示,超过四分之一的学术文章未能得到妥善的存档和保存。该研究结果发表于《图书馆学与学术交流杂志》(Journal of Librarianship and Scholarly Communication),揭示了在线保存论文系统未能跟上科研产出增长的速度。
研究团队检验了标有数字对象标识符(DOI)的7438037件作品是否被档案馆保存。DOI是由数字、字母和符号组合而成的唯一“指纹”,用于识别和链接特定出版物,如学术文章和官方报告。
研究所涉及的DOI样本由各成员组织随机选取的最多1000个注册DOI构成。结果显示,尽管配有激活状态的DOI,但有28%的作品——超过两百万篇文章——未能在任何主要数字档案库中找到。仅58%的DOI所指作品至少被保存在了一个档案库中。剩余的14%因发布时间较近、非期刊文章形式或缺少可辨识来源而未纳入本次研究范围。
科学家们已经识别出动物界中已知最古老的性染色体——章鱼的Z染色体,其起源可以追溯到大约3.8亿年前的章鱼远古祖先。这项研究成果为长期悬而未决的问题提供了答案,即探究章鱼和鱿鱼等海洋生物怎么样做性别分化的机制。
在许多动物中,包括大多数哺乳动物和一些昆虫,性染色体决定个体的性别。而对于头足类这一动物群体——涵盖了诸如鱿鱼、章鱼这样的软体动物以及被称为鹦鹉螺的硬壳生物——科学家们长期以来一直对其性别形成的机制存有疑问。过去,科学界普遍认同外因,比如温度,可能会影响这些动物性别的确定,正如它们在某些爬行动物和鱼类中所起的作用。
科学界对于地球上生命如何起始有诸多理论,而其中一种普遍接受的观点是,生命始于大约40亿年前第一批细胞的形成。但这些初生细胞是如何形成的呢?最新的研究可能揭示了生命如何在地球上开始的重要线索——脂肪气泡是如何最初构成了最早细胞的膜。来自加州斯克里普斯研究所(the Scripps Research Institute)团队最近的发现表明,磷酸化可能比先前认为的更早发生。
研究表明,向分子添加含磷的原子团赋予了分子额外的功能,这些功能能将称为原始细胞的脂质球转变为更为发达、适应性更强、更稳定且化学活性更高的形态。这些原始细胞被广泛认为在大约35亿年前生物化学的进化过程中发挥了关键作用,它们很可能源于地下温泉,并逐渐发展成更为复杂的生物结构。
日本国立材料研究所(NIMS)的研究团队利用人工智能技术加速了理想材料的识别过程,这些材料能够适用于制造高性能的电解水电极,而无需依赖之前被认为必不可少的铂族元素。
该团队在一个月内从大约3000种候选材料中成功识别出了一种新型电极材料,这标志着降低绿色氢大规模生产所带来的成本的一大步。目前使用的水电解设备需要依靠昂贵且稀缺的铂族元素作为电催化剂来加速缓慢的析氧反应(OER)——这是一种产生氢气的电解水过程。
尽管实验室中已经开发出用于帮助老年人或残疾人穿衣的机器人,但这些机器人可能让被照顾者感到不舒服或不切实际。未解决这个问题,英国约克大学(University of York)安全自主研究所提出了一种双臂辅助穿衣方案,这一方案灵感来源于护理人员的动作,旨在减轻被照顾者的不适和痛苦。
这项技术被认为在社会护理系统中具备极其重大价值,能够让护理人员将更多时间投入到关注个体的身心健康上,而非仅仅是完成日常任务。
伦敦国王学院(King’s College London)生命过程与人口科学学院的研究团队最新发现,对60岁及以上的老年人群体而言,日常纤维补充剂能在12周内明显提升大脑功能,并且对肌肉力量无负面影响。这项研究已发表于《自然通讯》(Nature Communications)杂志,其展示了这一简单且经济的饮食调整如何有效对抗阿尔茨海默病的早期迹象,特别是在提高相关记忆测试性能方面。
人们一致认为,减少肉类和奶酪摄入,转向植物性食物更健康。但在超市选择时,我们不总能做出环保的决定。尽管许多植物基食品味道佳,但常缺乏理想的口感。此外,某些植物蛋白替代品的加工耗资源,挑战其可持续性。
丹麦哥本哈根大学及其他机构的研究人员在最新的研究中展示了一种创新方法,通过向蓝藻中插入外源基因,使其成为生产新型蛋白质的宿主,这些蛋白质能自行组织成微小线状或纳米纤维结构。
这项研究加强了全球科学界对蓝藻及其他微藻作为潜在食品替代品的关注。蓝藻之所以备受瞩目,一种原因是因为它们能通过光合作用生长,另一方面则是因为它们自身富含蛋白质和健康的多不饱和脂肪酸。
哈佛大学的科学家们开发了一种创新工具,专门用于测量和描绘高压下氢化物超导体的行为。这些被称为富氢化合物的超导体长期以来一直是科学研究的热点,但在极高压力下研究这些材料及其电磁特性一直是一个挑战。哈佛大学的研究团队在《自然》(Nature)杂志上发表的文章中提出,他们通过将量子传感器集成至标准压力测量设备中,成功实现了对受压材料电磁特性的直接读取,为超导体研究领域带来了新的突破。
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