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Nature中文目录及摘要(2019年11月07日期)

作者:   更新时间:2019-11-07

  1. 干双面胶带用于粘接湿组织和设备

摘要:两个干燥表面可通过分子间作用力在相互接触时立即粘附,此机理难以迁移到潮湿表面。本研究研究了一种由生物聚合物(明胶或壳聚糖)和接枝有N-氢琥珀酰亚胺酯的交联聚丙烯酸组成的干双面胶(DST)替代组织粘合剂,能够从组织表面去除界面水,导致与表面的快速临时交联。体外实验证实其强粘附作用,可作为组织粘合剂和密封剂应用到可穿戴、可植入设备。

https://www.nature.com/articles/s41586-019-1710-5

  1. 人类起源于南部非洲古湿地和首次迁徙

摘要:从解剖学上讲,现代人类起源于20万年前的非洲。尽管一些最古老的骨骼遗骸表明人类起源于东非,但非洲南部是人类遗传系统最早分支的家园。本文发表了迄今为止有关L0线粒体DNA分支的最大资源。通过建立线粒体基因组时间线、频率和扩散,显示L0系出现在20万年前残留的非洲南部Makgadikgadi–Okavango古湿地内。通过一系列证据推测解剖学上的现代人类起源于非洲南部,并在第一次由区域气候变化驱动的人类迁徙之前一直生活于此。

https://www.nature.com/articles/s41586-019-1714-1

  1. 皮质和丘脑连接性的层级组织结构

摘要:本研究对艾伦小鼠大脑连接性图谱进行重大扩充。利用Cre小鼠根据投射神经元的层次和类型对全脑连接进行完整和选择性标记,总结出一套可描述皮质-皮质,丘脑-皮质和皮质-丘脑投射的通用解剖规则。研究将区域间连接模式分为前馈和反馈,并对每个皮质和丘脑区域的层级位置和皮质网络模块进行可测试预测。该结果揭示了小鼠皮质丘脑网络中的层级结构。

https://www.nature.com/articles/s41586-019-1716-z

  1. 利用HTT–LC3衔接化合物等位基因选择性地降低突变型HTT蛋白

摘要:突变蛋白积累是许多疾病的病因。本研究假设与自噬体蛋白微管相关蛋白LC3和致病蛋白都作用的化合物可使后者自噬清除。通过小分子微阵列筛选,研究确定了四种与LC3和突变亨廷顿蛋白(mHTT)特异发生相互作用的化合物。化合物可靶向mHTT到自噬体使其等位基因选择性地降低,挽救疾病相关表型。该结果证明了使用自噬衔接蛋白降低致病蛋白水平的概念。

https://www.nature.com/articles/s41586-019-1722-1

  1. 转移性实体瘤的全癌全基因组分析

摘要:本研究对2520对肿瘤和正常组织进行全基因组测序,对超过7亿体细胞变异进行分析。发现转移性损伤的特征突变差异很大,而单个转移灶相对均质。研究还发现患者对治疗应答或耐受的相关特征,开发出评价临床相关性和功效潜能的方法。该结果表明对肿瘤基因组学的全面了解对精准医学至关重要。  

https://www.nature.com/articles/s41586-019-1689-y

  1. 临床KRASG12C)抑制剂AMG 510驱动抗肿瘤免疫

摘要:KRAS是最常见的突变致癌基因。本研究对多种KRASG12C)抑制剂进行优化,发现了AMG510。临床前试验中AMG510使KRASG12C肿瘤消退,改善化疗和靶向药的抗肿瘤效果。该药可在免疫正常小鼠中产生肿瘤促炎微环境,单用或联用免疫检查点抑制剂均可长期治愈。痊愈小鼠中的另一种肿瘤(KRASG12D)生长亦被抑制,表明适应性免疫对抗共同抗原。该药为尚无有效疗法的癌症患者带来希望。

https://www.nature.com/articles/s41586-019-1694-1

  1. 人类肠道细菌含有获得性细菌间防御系统

摘要:许多革兰氏阴性菌编码VI型分泌系统(T6SS)使有毒效应蛋白向邻近细胞传递。本研究发现人肠道菌群中拟杆菌属具有获得性细菌防御(AID)基因簇,可防御T6SS介导的种内和种间细菌拮抗。该基因簇位于可移动元件,在体外或悉生小鼠中转移可获得抗毒素能力。研究还发现重组酶相关AID亚型(rAID-1),含多种毒素免疫因子。表明AID系统对菌种间拮抗的中和塑造了人体肠道微生物生态。

https://www.nature.com/articles/s41586-019-1708-z

  1. 染色体拓扑的改变驱动琥珀酸脱氢酶缺陷型胃肠道间质瘤的致癌程序

摘要:表观遗传改变在癌症中很普遍,但是其潜在机制仍然知之甚少。本研究将琥珀酸脱氢酶(SDH)缺陷型胃肠道间质瘤(GIST)中DNA高度甲基化与激活致癌程序的基因组拓扑变化联系起来。鉴定出数百种假定的绝缘子,其中一种被破坏的绝缘子的反复丢失会改变SDH缺陷型GIST中的基因座拓扑结构,从而使增强子和癌基因之间发生异常的物理相互作用。研究结果揭示了表观遗传学改变在缺失经典激酶突变的情况下驱动致癌程序,对癌症异常途径的机制靶向具有影响。

https://www.nature.com/articles/s41586-019-1668-3

  1. 范可尼贫血通路的单泛素连接酶复合物的结构研究

摘要:范可尼贫血症通路(FA)修复DNA损伤的关键步骤为FA核心复合物-E3泛素连接酶对FANCN2-FANCI不对称异源二聚体的单泛素化。本文通过冷冻电镜和质谱对该核心复合物进行结构研究:中央为作为支架的FANCBFAAP100异源二聚体,其稳定性可影响通路活性;两侧均为RING-finger亚基FANCL,其结构和功能不对称可能是E3连接酶的普遍特征。该结构有助于深入了解E3泛素酶活性和DNA链间交联修复。

https://www.nature.com/articles/s41586-019-1703-4

  1. 单层铋锶钙铜氧中的高温超导性

摘要:铜氧化物高温超导体是一种复杂多样的材料家族,但都拥有层状晶体结构。目前尚不清楚材料结构维数和高温超导性之间的关系。本研究研发出一种制造工艺,制备出大面积单层高温超导体Bi-2212单晶,并测得单层Bi-2212在最佳掺杂状态下的超导转变温度与块体几乎完全一致。该结果确认单层铜氧化物可作为研究高温超导性和二维材料中强相关现象的有效平台。

https://www.nature.com/articles/s41586-019-1718-x

  1. 双螺旋块状共聚物软物质晶体中细观原子级畸变的观测

摘要:超分子软晶体是由复杂组分分级组合而成的周期性结构,广泛存在于各种软物质体系中。本研究应用切片和视图显微镜重建溶液铸型块状共聚物双螺旋在大体积标本上的微米级畴形态,描述了其超单元和亚单元细胞形态特征。多尺度分析揭示了这种双螺旋软晶体和硬晶体在结构弛豫方面的定性和未被充分认识的区别。该软晶体的种种特征与硬晶体的刚性长度和可弯曲角度形成鲜明对比。https://www.nature.com/articles/s41586-019-1706-1

  1. 电子—质子散射实验中的小质子电荷半径

摘要:弹性电子—质子散射法(e-p)和氢原子光谱法是两种确定质子电荷半径的传统方法。本研究报告了杰佛逊实验室进行的质子电荷半径实验,研究人员使用无磁光谱仪方法和一个无窗的氢气靶,克服了之前e-p实验的限制,所测量到的较小质子半径值与之前两个μ介子氢实验发现的值相符。研究结果与2019发表的里德伯常数修正值一致。

https://www.nature.com/articles/s41586-019-1721-2

  1. 载流子分辨光—霍尔效应

摘要:半导体器件的性能受多数和少数电荷载流子的基本参数控制,但这些参数很难测量。本研究扩展了经典霍尔测量——载流子分辨光—霍尔技术,可同时获得多数和少数载流子的迁移率和浓度等各项系数。研究人员将这一技术应用于各种太阳能吸收器,演示可同时获取多种参数。该实验技术有望广泛应用于光伏设备和其他光电设备中。

https://www.nature.com/articles/s41586-019-1632-2

  1. 微型变形机器的纳米磁编码

摘要:变形系统通过形态转变实现复杂人物,在未来微创医学、软机器人和智能表面等中具有应用价值。本研究通过编程单畴纳米磁阵列的磁性配置,将多个变形指令编码入一个微型机器中。该编程将特定的磁场序列应用到具有定制切换场的纳米磁性材料,在特定磁场下实现微机械特定形状转换。该结果为创建未来智能微系统提供了一条途径。

https://www.nature.com/articles/s41586-019-1713-2

  1. 加利福尼亚的甲烷超级发射器

摘要:甲烷是美国加利福尼亚州减排的目标。点源排放源提供了独特的减排机会,然而关于点源排放的数据很少,同时通常缺乏足够的时空分辨率来准确评估它们的规模并指导其减排。本文使用机载成像光谱仪对加州272,000多个基础设施原件进行了调查,该光谱仪可以快速绘制甲烷羽流图,定位和量化了564个强甲烷点源的排放。加州的点源甲烷排放主要集中在垃圾填埋场(41%),其次是牛奶场(26%)和石油和天然气部门(26%)。与合作的基础设施运营商共享这些数据有助于减少甲烷的异常排放。

https://www.nature.com/articles/s41586-019-1720-3

  1. 量化科学、初创企业和安保的失败动态

摘要:人类的成就往往是在多次失败之后取得的,但我们对失败动态的机制知之甚少。本文开发了一个简单的单参数模型,模拟成功是如何建立在过去的努力之上的。研究人员从基金申请获批、初创企业和恐怖组织导致的伤亡三个领域收集了数据,分析发现符合模型的预测,并揭示了一个可检测的、利用失败动态预测成功与失败的早期信号。

https://www.nature.com/articles/s41586-019-1725-y