來(lái)自幾家醫(yī)院和研究中心的科學(xué)家已經(jīng)展示了死于 COVID-19 的患者的單個(gè)細(xì)胞中發(fā)生的情況。在《?自然》雜志上發(fā)表的一項(xiàng)研究中,研究人員描述了來(lái)自多個(gè)器官的受感染細(xì)胞如何表現(xiàn)出一系列分子和基因組變化。他們還看到肺部多次嘗試自我修復(fù)以應(yīng)對(duì)呼吸衰竭的跡象,但呼吸衰竭是 COVID-19 患者死亡的主要原因。
在?AIP Publishing 的Biointerphases中,研究人員報(bào)告了脂質(zhì)在調(diào)節(jié) C99(淀粉樣蛋白途徑中的一種蛋白質(zhì))和疾病進(jìn)展中可能發(fā)揮的重要作用。從治療的角度來(lái)看,脂質(zhì)大多被忽視,可能是因?yàn)樗鼈儗?duì)生物功能的影響尚未完全了解。
德克薩斯大學(xué) MD 安德森癌癥中心的臨床前研究發(fā)現(xiàn),雖然膠質(zhì)母細(xì)胞瘤干細(xì)胞 (GSC) 可以被自然殺傷 (NK) 細(xì)胞靶向,但它們能夠通過(guò)釋放阻斷 NK 的 TFG-β 信號(hào)蛋白來(lái)逃避免疫攻擊細(xì)胞活性。然而,刪除 NK 細(xì)胞中的 TFG-β 受體使它們能夠抵抗這種免疫抑制并使其具有抗腫瘤活性。
狼蛛毒液對(duì)鈉通道分子作用的新研究可能為治療慢性疼痛的更好藥物的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)提供思路。毒液將生化“毒刺”插入通道上的電壓傳感器,將其捕獲在靜止位置,從而阻止通道激活和產(chǎn)生電信號(hào)。
由阿德萊德大學(xué)和亞利桑那大學(xué)共同領(lǐng)導(dǎo)的一個(gè)國(guó)際研究小組分析了來(lái)自全球 26 個(gè)人口的 2,500 多名現(xiàn)代人類的基因組,以更好地了解人類如何適應(yīng)歷史上的冠狀病毒爆發(fā)。
當(dāng)農(nóng)村和城市的廢水流入河流和湖泊時(shí),大量的脂肪、蛋白質(zhì)、糖類和其他含碳有機(jī)物質(zhì)與糞便一起進(jìn)入自然界。這些有機(jī)物質(zhì)被消耗氧氣的細(xì)菌分解。廢水量越大,細(xì)菌生長(zhǎng)得越好。然而,這意味著水中的氧氣含量會(huì)持續(xù)下降,直到魚(yú)、貽貝或蠕蟲(chóng)最終耗盡空氣。這在世界各地的許多河流和湖泊中形成了低氧死亡區(qū)。
有機(jī)分子富含碳原子,碳原子形成鍵以形成右手或左手“納米手”。然而,令人困惑的是,生命幾乎總是選擇專門使用兩個(gè)鏡像雙胞胎中的一個(gè)——這種現(xiàn)象被稱為同手性。例如,陸地生命以左旋氨基酸和右旋糖為基礎(chǔ)。
2018 年春天,Philip Matthews 博士度過(guò)了一個(gè)典型的下午,在不列顛哥倫比亞大學(xué) (UBC) 的實(shí)驗(yàn)池中捕捉蜻蜓。這位動(dòng)物學(xué)家?guī)缀醪恢浪磳⑻ど辖忾_(kāi)一個(gè)世紀(jì)之久的昆蟲(chóng)學(xué)之謎的旅程,其中涉及一種小得多但同樣引人入勝的昆蟲(chóng)。當(dāng)他在池塘里工作時(shí),漂浮在附近養(yǎng)牛池雨水中的幼蟲(chóng)引起了他的注意。
俄克拉荷馬大學(xué)道奇家庭藝術(shù)與科學(xué)學(xué)院生物學(xué)助理教授丹尼爾·貝克爾在過(guò)去一年半中一直在領(lǐng)導(dǎo)一項(xiàng)主動(dòng)建模研究,以確定可能攜帶 β 冠狀病毒的蝙蝠物種,包括但不限于SARS樣病毒。
微生物學(xué)是對(duì)通常太小而無(wú)法在沒(méi)有顯微鏡的情況下用人眼看到的微生物的研究。微生物(也稱為微生物)對(duì)地球上的生命至關(guān)重要;復(fù)雜的生物體(包括人類)會(huì)發(fā)現(xiàn)沒(méi)有它們幾乎不可能生存。這些微小的有機(jī)體塑造了營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)在環(huán)境中的移動(dòng)方式,控制著生態(tài)系統(tǒng)的運(yùn)作方式。
化石可以告訴科學(xué)家很多關(guān)于動(dòng)物的信息,例如它們的形態(tài)、環(huán)境以及它們?cè)谏鼧?shù)中的位置。在化石記錄中很難觀察到的一件事是動(dòng)物的繁殖行為。需要一塊保存得非常獨(dú)特的化石才能揭示一些最早的復(fù)雜動(dòng)物的生殖策略背后的秘密。
幾十年來(lái),研究人員一直在研究“糖生物學(xué)”。除其他功能外,糖在細(xì)胞通訊中起著關(guān)鍵作用。此前,科學(xué)家們發(fā)現(xiàn)了附著在蛋白質(zhì)和脂肪上的聚糖。糖分子甚至遍布細(xì)菌和真菌的細(xì)胞壁,幫助細(xì)胞交流和感染宿主。