“小柯”秀

“小柯”秀

《自然》

自闭症患者干细胞模型的发育趋同与分化

美国加利福尼亚大学洛杉矶分校的Daniel H. Geschwind团队报道了自闭症患者干细胞模型的发育趋同与分化。近日,相关研究成果发表于《自然》。

20年来,针对自闭症谱系障碍(ASD)的遗传研究已经确定了100多个基因携带罕见的风险突变。尽管存在显著的异质性,转录组学和表观遗传学分析已经确定了ASD患者去世后尸检脑组织中失调的趋同模式。

为确定ASD相关突变的共同和独特机制,研究团队收集了大量患者的人类诱导多能干细胞,其中包括70个经过严格质量控制的人类诱导多能干细胞系,代表8个ASD相关突变、特发性ASD,以及20个来自未受影响的对照个体的细胞系。

研究人员利用这些人类诱导多能干细胞系产生了人类皮质类器官,并在体外分化后的4个不同时间点(最长至100天)进行了RNA测序分析。早期的时间点呈现最显著的突变特异性变化,但随着发育进程推进,不同突变逐渐趋向共同的转录变化。

研究团队发现了一个共享的RNA-蛋白质互作网络,该网络富集ASD风险基因,并被预测驱动了下游基因表达变化。通过CRISPR-Cas9在诱导的人类神经祖细胞中筛选这些候选转录调控因子,验证了它们的下游趋同分子效应。

相关论文信息:
https://doi.org/10.1038/s41586-025-10047-5


《自然-化学》

波长导向的自主光驱动分子马达定向旋转

意大利博洛尼亚大学的Massimiliano Curcio团队研究了波长导向的自主光驱动分子马达的定向旋转。近日,相关研究成果发表于《自然-化学》。

人工分子马达凭借其能在分子尺度上实现定向控制运动的能力,成为纳米技术研究的前沿领域。光驱动纳米马达的开发是一项极具挑战性的任务,在开发太阳能驱动系统和活性材料方面有巨大潜力。

研究团队报道了一种光化学分子旋转马达,该马达通过三角形反应循环运行,利用光异构化过程中非对映异构体的形成实现运动。

这些非对映异构体具有不同的热稳定性与光化学反应性,从而实现了净定向运动。该运动结合了围绕C-N单键的热旋转与两个主要通过旋转机制实现的光诱导构型重排。照射波长的变化可以改变连续光照下获得的耗散态组成,从而实现马达旋转方向的逆转。

相关论文信息:
https://doi.org/10.1038/s41557-025-02045-x


《自然-地球科学》

南太平洋碳吸收受西南极冰盖动力学控制

德国奥尔登堡大学的Torben Struve团队揭示了南太平洋碳吸收受西南极冰盖动力学控制。近日,相关研究成果发表于《自然-地球科学》。

微量营养元素铁供应量的增加促进了南大洋铁限制区域的生物生产,从而形成动态的大气二氧化碳汇,并加剧了过去的气候变化。这种机制通常被认为受风力输送的铁的含量和溶解度调节。

研究团队通过沉积学与地球化学示踪手段,研究了南大洋南极带最大区域的铁输入与碳吸收过程。数据显示,过去50万年间,西南极冰盖动力学的千年尺度变化控制了太平洋南极区颗粒铁的供应量与陆源颗粒的组成(影响颗粒溶解度)。研究表明,与总铁输入量相比,化学性质更原始的冰海沉积颗粒的丰度更高,这对于提供生物可利用的铁至关重要。

高陆源铁通量往往对应化学性质成熟的颗粒(低颗粒溶解度),特别是在西南极冰盖显著消融期。相应的生物生产量较低,表明“冰盖-铁反馈”在消融阶段存在正向作用。因此,未来西南极冰盖的退缩可能会降低南大洋太平洋扇区的碳吸收量。

相关论文信息:
https://doi.org/10.1038/s41561-025-01911-0


《地质学》

地壳系统中岩浆挥发相的金属输运

法国奥尔良大学的Fabrice Gaillard团队研究了地壳系统中岩浆挥发相的金属输运。近日,相关研究成果发表于《地质学》。

岩浆挥发相是多组分流体,是金属从深部岩浆源输送到成矿部位的传输介质。然而,金属在熔体与流体间的交换过程尚不明确,因为现有经验模拟主要通过单一化学元素来研究金属迁移。

研究团队采用综合热化学模型模拟了硅酸盐熔体的分离结晶过程。研究表明,非富集岩浆体系形成的挥发相中的主要和微量元素含量,与矿化和非矿化体系中流体包裹体内的挥发相成分并无显著差异。

研究人员认为,成矿作用是地壳系统中重复性侵入-分异-脱气循环的结果,该过程在无预富集源的体系中普遍存在,而非必须依赖特定或复杂的化学系统。矿床形成的驱动力实为由含水-含氯熔体驱动的长效系统。流体中金属特征的变化反映了熔体上升过程的压力-温度轨迹及其主要元素组成的改变。

相关论文信息:
https://doi.org/10.1130/G54065.1

https://finance.sina.com.cn/tech/roll/2026-02-09/doc-inhmenrt9438433.shtml

更多推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

Sitemap Index