◎ 本刊綜合報(bào)道
意大利科學(xué)家在最新一期《自然·天文學(xué)》雜志上發(fā)表論文稱,他們的一項(xiàng)新研究表明,大約1/3的類日恒星吞食了自己的一顆或多顆行星,這一發(fā)現(xiàn)可能有助于天文學(xué)家排除不太可能包含類地行星的恒星系統(tǒng)。巖石行星富含鐵、硅和鈦等重元素,而恒星則大多含有氫、氦、氧和碳等較輕的物質(zhì)。最新研究負(fù)責(zé)人、意大利帕多瓦天文臺(tái)天體物理學(xué)家洛倫佐·斯皮納說(shuō):“如果一顆恒星含鐵量異常豐富,但不含碳和氧等其他元素,這可以解釋為其行星被吞沒(méi)的蛛絲馬跡。”
在最新研究中,斯皮納及其同事通過(guò)觀察107個(gè)雙星系統(tǒng)(包含兩顆類日恒星)來(lái)研究這種情況發(fā)生的頻率。雙恒星從同一團(tuán)氣體和塵埃中誕生,因此它們的化學(xué)成分應(yīng)該幾乎相同。研究小組還選擇了在質(zhì)量和溫度上彼此非常接近的雙恒星。結(jié)果表明,33對(duì)雙恒星中,其中一顆恒星的含鐵量比同伴高,這是恒星吞噬行星的跡象。這些恒星也富含鋰,進(jìn)一步證實(shí)了“吞噬行星”假說(shuō)。利用這些不同的證據(jù),研究小組計(jì)算出,大約20%~35%的類日恒星吞噬了其行星。
日前從常州大學(xué)獲悉,該校生物醫(yī)學(xué)工程與健康科學(xué)研究院院長(zhǎng)鄧林紅教授團(tuán)隊(duì),成功設(shè)計(jì)并制備了一種高靈敏性的微弦力學(xué)傳感器。這標(biāo)志著我國(guó)在對(duì)超軟細(xì)胞微組織生物力學(xué)的研究方面取得重要新突破。機(jī)械力在生物組織形態(tài)發(fā)生和重塑中發(fā)揮著獨(dú)特作用。盡管近年來(lái)該領(lǐng)域成為國(guó)際研究熱點(diǎn),但對(duì)于胚胎發(fā)育等重要生理病理過(guò)程中超軟組織大幅度收縮的生物力學(xué)行為及其調(diào)控機(jī)制的研究,則一直進(jìn)展非常緩慢。鄧林紅團(tuán)隊(duì)針對(duì)相關(guān)關(guān)鍵技術(shù)難題進(jìn)行系統(tǒng)研究,成功設(shè)計(jì)并制備了一種高靈敏性的微弦力學(xué)傳感器,其微弦結(jié)構(gòu)具有低彈性系數(shù)和大可變撓度的優(yōu)點(diǎn)。該項(xiàng)研究成果今后可廣泛應(yīng)用于超軟細(xì)胞微組織力學(xué)行為的研究,包括胚胎發(fā)育、組織工程與再生醫(yī)學(xué)、相關(guān)藥物的篩選和研發(fā)等領(lǐng)域的基礎(chǔ)和應(yīng)用研究。
此前有研究人員將電子和光束扭曲在一起,組成了渦旋光束。現(xiàn)在,以色列科學(xué)家在最新一期《科學(xué)》雜志發(fā)表論文稱,他們首次使發(fā)射出的原子和分子組成了渦旋光束。以色列魏茨曼科學(xué)研究所物理學(xué)家埃德瓦爾達(dá)斯·納雷維修斯及其同事通過(guò)讓氦原子穿過(guò)一個(gè)由特殊形狀的狹縫圖案(每個(gè)圖案僅600納米寬)組成的網(wǎng)格,制造出了這種渦旋光束。他們發(fā)現(xiàn)了渦旋光束的一個(gè)特征:原子會(huì)在探測(cè)器上印上一排圓環(huán),每個(gè)圓環(huán)對(duì)應(yīng)一束擁有不同軌道角動(dòng)量的光束。而另外一組“甜甜圈”圖案則揭示了氦準(zhǔn)分子渦旋光束的存在——當(dāng)處于激發(fā)狀態(tài)的氦原子與另一個(gè)氦原子配對(duì)時(shí),會(huì)產(chǎn)生氦準(zhǔn)分子。研究人員稱,由光或電子制造的渦旋光束在制作特殊類型的顯微鏡圖像和利用量子物理傳輸信息方面很有前景。
纖維鋰離子電池具有良好的循環(huán)穩(wěn)定性,循環(huán)500圈 后,電池的容量保持率仍然達(dá)到90.5%,庫(kù)倫效率為99.8%;在曲率半徑為1厘米的情況下,將纖維鋰離子電池彎折10萬(wàn)次后,其容量保持率仍大于80%;甚至在重復(fù)水洗、擠壓等嚴(yán)苛環(huán)境下也可以保持較為穩(wěn)定的電化學(xué)性能。出門不需要帶充電器和充電寶,通過(guò)身上穿的衣服,就可以對(duì)手機(jī)進(jìn)行無(wú)線充電——聽(tīng)起來(lái)像科幻片的這一場(chǎng)景,正在逐步成為現(xiàn)實(shí)。這正是復(fù)旦大學(xué)高分子科學(xué)系彭慧勝團(tuán)隊(duì)的研究方向之一。近日,團(tuán)隊(duì)通過(guò)系統(tǒng)揭示纖維鋰離子電池內(nèi)阻隨長(zhǎng)度的變化規(guī)律,有效解決了聚合物復(fù)合活性材料和纖維電極界面穩(wěn)定性難題,連續(xù)構(gòu)建出兼具良好安全性和綜合電化學(xué)性能的新型纖維聚合物鋰離子電池。相關(guān)研究成果以《高性能纖維鋰離子電池的規(guī)模化構(gòu)建》為題,發(fā)表于《自然》雜志主刊。審稿人評(píng)價(jià)這項(xiàng)工作是“儲(chǔ)能領(lǐng)域和可穿戴技術(shù)領(lǐng)域的里程碑研究”和“柔性電子領(lǐng)域的一個(gè)里程碑”。該研究得到科技部、國(guó)家自然科學(xué)基金委、上海市科委等項(xiàng)目支持。
“老年人免疫力差”是我們經(jīng)常聽(tīng)到的一句話,但卻很少有人能解釋,隨著人體變老免疫力為何變差。日前,以色列理工大學(xué)的研究人員解開(kāi)了人體免疫系統(tǒng)衰老的“密碼”,并為重新提升老年人免疫力提供了一條可行路徑。相關(guān)成果已在權(quán)威期刊《血液》上發(fā)表。以色列理工大學(xué)多倫·梅拉米德教授團(tuán)隊(duì)研究認(rèn)為,人體免疫系統(tǒng)衰老的秘密在于B細(xì)胞。眾所周知,B細(xì)胞由骨髓產(chǎn)生,通過(guò)血液運(yùn)送到淋巴及脾臟。當(dāng)病毒等病原體侵入人體并與B細(xì)胞遭遇后,B細(xì)胞大量增殖,其中絕大部分B細(xì)胞成為“效應(yīng)B細(xì)胞”,產(chǎn)生抗體消滅病原體;少部分成為“記憶B細(xì)胞”,存儲(chǔ)感染信息,并在相同病原體再次侵入時(shí)加速產(chǎn)生更強(qiáng)的免疫反應(yīng),將之快速消滅。梅拉米德團(tuán)隊(duì)研究發(fā)現(xiàn),人體內(nèi)的B細(xì)胞存在一個(gè)反饋機(jī)制,即記憶B細(xì)胞會(huì)產(chǎn)生特定的激素信號(hào),抑制骨髓產(chǎn)生新的B細(xì)胞,因此人體內(nèi)的B細(xì)胞總數(shù)處于一個(gè)“平衡”狀態(tài)。由于記憶B細(xì)胞壽命很長(zhǎng)(不少長(zhǎng)達(dá)終生),隨著人體年齡增長(zhǎng),遭遇過(guò)的病原體越來(lái)越多,體內(nèi)記憶B細(xì)胞也積累得越來(lái)越多。在反饋機(jī)制的作用下,骨髓無(wú)法產(chǎn)生足夠數(shù)量的新鮮B細(xì)胞,當(dāng)新的病原體入侵時(shí),也就無(wú)法產(chǎn)生較強(qiáng)的免疫反應(yīng)。
據(jù)近日發(fā)表在《分子細(xì)胞》雜志的一項(xiàng)研究,一種名為CasMINI的緊湊高效的CRISPR-Cas系統(tǒng)可廣泛用于細(xì)胞工程和基因治療,因?yàn)樗菀走M(jìn)入細(xì)胞。美國(guó)斯坦福大學(xué)生物工程助理教授齊磊表示,這是CRISPR基因組工程應(yīng)用向前邁出的關(guān)鍵一步?!白鳛橐环N基因組編輯技術(shù),這是迄今為止最小的CRISPR。如果將Cas9視為分子剪刀,那么我們創(chuàng)造的就是一把包含多種功能的瑞士軍刀?!盋RISPR-Cas系統(tǒng)為開(kāi)發(fā)各種遺傳疾病的基因療法提供了機(jī)會(huì),但它們尺寸太大,從而阻礙臨床應(yīng)用,需要設(shè)計(jì)更加高效、緊湊的Cas系統(tǒng)。一種可能的解決方案是Cas12f。該蛋白大小不到CRISPR系統(tǒng)的一半。齊磊及其團(tuán)隊(duì)將RNA和蛋白工程應(yīng)用于Cas12f系統(tǒng),以生成用于哺乳動(dòng)物基因組工程的高效微型Cas系統(tǒng)CasMINI可以驅(qū)動(dòng)與Cas12a相關(guān)的高水平基因活性,并允許進(jìn)行穩(wěn)健的堿基編輯和基因編輯。它具有高度特異性,不會(huì)產(chǎn)生可檢測(cè)脫靶效應(yīng)。微型CasMINI的可及性實(shí)現(xiàn)了新的應(yīng)用,將成為治療遺傳疾病、治愈癌癥和逆轉(zhuǎn)器官退化的方法。