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NASA科学家观测恒星宝宝诞生 北京时间7月18日消息,美国宇航局科学家正像“星际助产士”一样仔细监测一颗局部仍然处在“星际云襁褓”中的幼星。天文学家用来自3个环绕轨道运行的X射线望远镜的综合数据,极其罕见地发现了伴有新恒星形成的强大现象。   美国宇航局正在监控“猎户座V1647”恒星,已观测到强烈磁场驱使气流来到这颗恒星的表面,这些广阔区域被气流加热到数百万度,这使这颗新恒星快速旋转时产生的热点释放出X射线。这颗新恒星爆炸时X射线能量将使它增亮100倍。   2004年1月,天文学家在一次爆炸的顶点附近最先注意到这颗幼恒星。这次爆炸让这颗新恒星变得异常明亮,以至于照亮一个现在被称为“麦克尼尔恒星云”的圆锥形尘埃。这颗新恒星和这个星云距猎户恒星座约1300光年。天文学家很快确定了猎户座V1647是颗原恒星,这是一个局部依然处在星际云襁褓中的幼星。 猎户座V1647新恒星爆炸时照亮麦克尼尔恒星云。在这个艺术演绎中,磁场驱使强大气流来到这颗恒星,创造出两个制造高能射线的热点。 麦克尼尔恒星云:原恒星猎户座V1647位于麦克尼尔恒星云顶端。2004年1月科学家在一次爆炸的顶点附近发现这颗原恒星。 黄线表示猎户座V1647星X射线的周期性发射:两个热点(绿线和红线)X射线的综合产量位于这颗恒星的两端。   这项研究的负责人、美国宇航局戈达德太空飞行中心天体物理学家浜口贤治(Kenji Hamaguch)表示:“根据红外线研究,我们推测这颗原恒星的年龄不到100万年,甚至更年轻。”原恒星还没有进化出像太阳一样的正常恒星产生能量的能力。太阳能把氢和它核心的氮结合在一起。对猎户座V1647星来说,接下来还需数百万年才能进入这个阶段。在此之前,这颗原恒星只能靠持续不断落到它表面的气体所释放的热能发光,其中多数气体源自一个环绕恒星旋转的盘状区域。   大部分猎户座V1647星很可能只有太阳的80%,但它的低密度使其膨胀后比太阳大近5倍。红外线测量结果显示,这颗恒星表面大部分地区的温度是约6400华氏度(约合3500摄氏度),其中约三分之一地区比太阳冷。但在2003年爆炸期间,这颗原恒星X射线的亮度增加100倍,同时发射X射线地区的温度达到约9000万华氏度(约合5000万摄氏度)。   2008年又发生一次爆炸,2012年7月13日又爆发一次。爆炸时,光和红外线波长的亮度变化很可能是由这颗原恒星主要能量来源的变化造成的。由于光和红外线发生变化后X射线的亮度马上发生改变,所以高能发射物必然和亮度的增大有关。   这项研究负责人之一乔尔-卡斯特纳表示:“考虑到猎户座V1647星比太阳大约5倍,快速旋转证实了我们正在观察一颗年幼恒星将它自己拉到一起的过程。”X射线的周期性变化表示这颗恒星热区外貌的变化和消失。   这些研究人员说,这个最符合观测结果的模型包括两个亮度不等、位于这颗恒星两端的热点。他们认为这两个热点变成太阳大小、形如薄烤饼的地区,但更南方的热点亮度高出约5倍。这些热点代表了在磁力作用下将盘状区域的吸积气流送到这颗幼恒星表面的足迹。   为了达到和X射线发射有关的高温,物质必然以约每小时450万英里的速度撞到这颗原恒星上。结果,这些热点达到的温度比这颗恒星其他所有地方都高约1.3万倍。这颗恒星以及围绕它运转的盘状区域拥有磁场。由于这颗恒星比盘状区域旋转得快,于是这些磁场发生扭曲,像一根绷紧的橡皮筋一样储存能量。这个乱成一团的磁场重新调整进入一个更稳定的状态时,就会以强烈爆炸的形式突然释放出储存的能量。这个叫“磁场重联”的过程还为太阳X射线耀斑提供了动力。   虽然这些物理过程可能十分类似,但它们的时间尺度却存在显著差别。一个太阳耀斑的X射线最大产量只能持续不到数分钟。猎户座V1647星的爆炸持续数年。相比之下,记录在案的最强太阳耀斑是2003年11月4日爆发的X28级太阳耀斑。浜口贤治推断,猎户座V1647星当前爆炸所产生的稳定的X射线亮度比这个太阳耀斑的峰值亮度高出数千倍。   什么造成这颗恒星的爆炸呢?天文学家现在还不知道。他们猜想,盘状区域外面部分的气体以内在方式逐渐建造了更接近这颗恒星的内侧盘状区域。非常活跃的磁力只是在达到极限时才被打开,但一旦它这样做了,气体就会迅速流到热点,产生X射线。   随着猎户座V1647星的爆炸,天文学家正用钱德拉、朱雀和X射线多镜片-牛顿望远镜观测一颗太阳一样、处在“婴儿期”的恒星情况。
NASA科学家观测恒星宝宝诞生 北京时间7月18日消息,美国宇航局科学家正像“星际助产士”一样仔细监测一颗局部仍然处在“星际云襁褓”中的幼星。天文学家用来自3个环绕轨道运行的X射线望远镜的综合数据,极其罕见地发现了伴有新恒星形成的强大现象。   美国宇航局正在监控“猎户座V1647”恒星,已观测到强烈磁场驱使气流来到这颗恒星的表面,这些广阔区域被气流加热到数百万度,这使这颗新恒星快速旋转时产生的热点释放出X射线。这颗新恒星爆炸时X射线能量将使它增亮100倍。   2004年1月,天文学家在一次爆炸的顶点附近最先注意到这颗幼恒星。这次爆炸让这颗新恒星变得异常明亮,以至于照亮一个现在被称为“麦克尼尔恒星云”的圆锥形尘埃。这颗新恒星和这个星云距猎户恒星座约1300光年。天文学家很快确定了猎户座V1647是颗原恒星,这是一个局部依然处在星际云襁褓中的幼星。 猎户座V1647新恒星爆炸时照亮麦克尼尔恒星云。在这个艺术演绎中,磁场驱使强大气流来到这颗恒星,创造出两个制造高能射线的热点。 麦克尼尔恒星云:原恒星猎户座V1647位于麦克尼尔恒星云顶端。2004年1月科学家在一次爆炸的顶点附近发现这颗原恒星。 黄线表示猎户座V1647星X射线的周期性发射:两个热点(绿线和红线)X射线的综合产量位于这颗恒星的两端。   这项研究的负责人、美国宇航局戈达德太空飞行中心天体物理学家浜口贤治(Kenji Hamaguch)表示:“根据红外线研究,我们推测这颗原恒星的年龄不到100万年,甚至更年轻。”原恒星还没有进化出像太阳一样的正常恒星产生能量的能力。太阳能把氢和它核心的氮结合在一起。对猎户座V1647星来说,接下来还需数百万年才能进入这个阶段。在此之前,这颗原恒星只能靠持续不断落到它表面的气体所释放的热能发光,其中多数气体源自一个环绕恒星旋转的盘状区域。   大部分猎户座V1647星很可能只有太阳的80%,但它的低密度使其膨胀后比太阳大近5倍。红外线测量结果显示,这颗恒星表面大部分地区的温度是约6400华氏度(约合3500摄氏度),其中约三分之一地区比太阳冷。但在2003年爆炸期间,这颗原恒星X射线的亮度增加100倍,同时发射X射线地区的温度达到约9000万华氏度(约合5000万摄氏度)。   2008年又发生一次爆炸,2012年7月13日又爆发一次。爆炸时,光和红外线波长的亮度变化很可能是由这颗原恒星主要能量来源的变化造成的。由于光和红外线发生变化后X射线的亮度马上发生改变,所以高能发射物必然和亮度的增大有关。   这项研究负责人之一乔尔-卡斯特纳表示:“考虑到猎户座V1647星比太阳大约5倍,快速旋转证实了我们正在观察一颗年幼恒星将它自己拉到一起的过程。”X射线的周期性变化表示这颗恒星热区外貌的变化和消失。   这些研究人员说,这个最符合观测结果的模型包括两个亮度不等、位于这颗恒星两端的热点。他们认为这两个热点变成太阳大小、形如薄烤饼的地区,但更南方的热点亮度高出约5倍。这些热点代表了在磁力作用下将盘状区域的吸积气流送到这颗幼恒星表面的足迹。   为了达到和X射线发射有关的高温,物质必然以约每小时450万英里的速度撞到这颗原恒星上。结果,这些热点达到的温度比这颗恒星其他所有地方都高约1.3万倍。这颗恒星以及围绕它运转的盘状区域拥有磁场。由于这颗恒星比盘状区域旋转得快,于是这些磁场发生扭曲,像一根绷紧的橡皮筋一样储存能量。这个乱成一团的磁场重新调整进入一个更稳定的状态时,就会以强烈爆炸的形式突然释放出储存的能量。这个叫“磁场重联”的过程还为太阳X射线耀斑提供了动力。   虽然这些物理过程可能十分类似,但它们的时间尺度却存在显著差别。一个太阳耀斑的X射线最大产量只能持续不到数分钟。猎户座V1647星的爆炸持续数年。相比之下,记录在案的最强太阳耀斑是2003年11月4日爆发的X28级太阳耀斑。浜口贤治推断,猎户座V1647星当前爆炸所产生的稳定的X射线亮度比这个太阳耀斑的峰值亮度高出数千倍。   什么造成这颗恒星的爆炸呢?天文学家现在还不知道。他们猜想,盘状区域外面部分的气体以内在方式逐渐建造了更接近这颗恒星的内侧盘状区域。非常活跃的磁力只是在达到极限时才被打开,但一旦它这样做了,气体就会迅速流到热点,产生X射线。   随着猎户座V1647星的爆炸,天文学家正用钱德拉、朱雀和X射线多镜片-牛顿望远镜观测一颗太阳一样、处在“婴儿期”的恒星情况。
学家观测到恒星宝宝诞生 北京时间7月18日消息,美国宇航局科学家正像“星际助产士”一样仔细监测一颗局部仍然处在“星际云襁褓”中的幼星。天文学家用来自3个环绕轨道运行的X射线望远镜的综合数据,极其罕见地发现了伴有新恒星形成的强大现象。   美国宇航局正在监控“猎户座V1647”恒星,已观测到强烈磁场驱使气流来到这颗恒星的表面,这些广阔区域被气流加热到数百万度,这使这颗新恒星快速旋转时产生的热点释放出X射线。这颗新恒星爆炸时X射线能量将使它增亮100倍。   2004年1月,天文学家在一次爆炸的顶点附近最先注意到这颗幼恒星。这次爆炸让这颗新恒星变得异常明亮,以至于照亮一个现在被称为“麦克尼尔恒星云”的圆锥形尘埃。这颗新恒星和这个星云距猎户恒星座约1300光年。天文学家很快确定了猎户座V1647是颗原恒星,这是一个局部依然处在星际云襁褓中的幼星。 猎户座V1647新恒星爆炸时照亮麦克尼尔恒星云。在这个艺术演绎中,磁场驱使强大气流来到这颗恒星,创造出两个制造高能射线的热点。 麦克尼尔恒星云:原恒星猎户座V1647位于麦克尼尔恒星云顶端。2004年1月科学家在一次爆炸的顶点附近发现这颗原恒星。 黄线表示猎户座V1647星X射线的周期性发射:两个热点(绿线和红线)X射线的综合产量位于这颗恒星的两端。   这项研究的负责人、美国宇航局戈达德太空飞行中心天体物理学家浜口贤治(Kenji Hamaguch)表示:“根据红外线研究,我们推测这颗原恒星的年龄不到100万年,甚至更年轻。”原恒星还没有进化出像太阳一样的正常恒星产生能量的能力。太阳能把氢和它核心的氮结合在一起。对猎户座V1647星来说,接下来还需数百万年才能进入这个阶段。在此之前,这颗原恒星只能靠持续不断落到它表面的气体所释放的热能发光,其中多数气体源自一个环绕恒星旋转的盘状区域。   大部分猎户座V1647星很可能只有太阳的80%,但它的低密度使其膨胀后比太阳大近5倍。红外线测量结果显示,这颗恒星表面大部分地区的温度是约6400华氏度(约合3500摄氏度),其中约三分之一地区比太阳冷。但在2003年爆炸期间,这颗原恒星X射线的亮度增加100倍,同时发射X射线地区的温度达到约9000万华氏度(约合5000万摄氏度)。   2008年又发生一次爆炸,2012年7月13日又爆发一次。爆炸时,光和红外线波长的亮度变化很可能是由这颗原恒星主要能量来源的变化造成的。由于光和红外线发生变化后X射线的亮度马上发生改变,所以高能发射物必然和亮度的增大有关。   这项研究负责人之一乔尔-卡斯特纳表示:“考虑到猎户座V1647星比太阳大约5倍,快速旋转证实了我们正在观察一颗年幼恒星将它自己拉到一起的过程。”X射线的周期性变化表示这颗恒星热区外貌的变化和消失。   这些研究人员说,这个最符合观测结果的模型包括两个亮度不等、位于这颗恒星两端的热点。他们认为这两个热点变成太阳大小、形如薄烤饼的地区,但更南方的热点亮度高出约5倍。这些热点代表了在磁力作用下将盘状区域的吸积气流送到这颗幼恒星表面的足迹。   为了达到和X射线发射有关的高温,物质必然以约每小时450万英里的速度撞到这颗原恒星上。结果,这些热点达到的温度比这颗恒星其他所有地方都高约1.3万倍。这颗恒星以及围绕它运转的盘状区域拥有磁场。由于这颗恒星比盘状区域旋转得快,于是这些磁场发生扭曲,像一根绷紧的橡皮筋一样储存能量。这个乱成一团的磁场重新调整进入一个更稳定的状态时,就会以强烈爆炸的形式突然释放出储存的能量。这个叫“磁场重联”的过程还为太阳X射线耀斑提供了动力。   虽然这些物理过程可能十分类似,但它们的时间尺度却存在显著差别。一个太阳耀斑的X射线最大产量只能持续不到数分钟。猎户座V1647星的爆炸持续数年。相比之下,记录在案的最强太阳耀斑是2003年11月4日爆发的X28级太阳耀斑。浜口贤治推断,猎户座V1647星当前爆炸所产生的稳定的X射线亮度比这个太阳耀斑的峰值亮度高出数千倍。   什么造成这颗恒星的爆炸呢?天文学家现在还不知道。他们猜想,盘状区域外面部分的气体以内在方式逐渐建造了更接近这颗恒星的内侧盘状区域。非常活跃的磁力只是在达到极限时才被打开,但一旦它这样做了,气体就会迅速流到热点,产生X射线。   随着猎户座V1647星的爆炸,天文学家正用钱德拉、朱雀和X射线多镜片-牛顿望远镜观测一颗太阳一样、处在“婴儿期”的恒星情况。 (文章转载自大公网)
NASA科学家观测恒星宝宝诞生 北京时间7月18日消息,美国宇航局科学家正像“星际助产士”一样仔细监测一颗局部仍然处在“星际云襁褓”中的幼星。天文学家用来自3个环绕轨道运行的X射线望远镜的综合数据,极其罕见地发现了伴有新恒星形成的强大现象。   美国宇航局正在监控“猎户座V1647”恒星,已观测到强烈磁场驱使气流来到这颗恒星的表面,这些广阔区域被气流加热到数百万度,这使这颗新恒星快速旋转时产生的热点释放出X射线。这颗新恒星爆炸时X射线能量将使它增亮100倍。   2004年1月,天文学家在一次爆炸的顶点附近最先注意到这颗幼恒星。这次爆炸让这颗新恒星变得异常明亮,以至于照亮一个现在被称为“麦克尼尔恒星云”的圆锥形尘埃。这颗新恒星和这个星云距猎户恒星座约1300光年。天文学家很快确定了猎户座V1647是颗原恒星,这是一个局部依然处在星际云襁褓中的幼星。 猎户座V1647新恒星爆炸时照亮麦克尼尔恒星云。在这个艺术演绎中,磁场驱使强大气流来到这颗恒星,创造出两个制造高能射线的热点。 麦克尼尔恒星云:原恒星猎户座V1647位于麦克尼尔恒星云顶端。2004年1月科学家在一次爆炸的顶点附近发现这颗原恒星。 黄线表示猎户座V1647星X射线的周期性发射:两个热点(绿线和红线)X射线的综合产量位于这颗恒星的两端。   这项研究的负责人、美国宇航局戈达德太空飞行中心天体物理学家浜口贤治(Kenji Hamaguch)表示:“根据红外线研究,我们推测这颗原恒星的年龄不到100万年,甚至更年轻。”原恒星还没有进化出像太阳一样的正常恒星产生能量的能力。太阳能把氢和它核心的氮结合在一起。对猎户座V1647星来说,接下来还需数百万年才能进入这个阶段。在此之前,这颗原恒星只能靠持续不断落到它表面的气体所释放的热能发光,其中多数气体源自一个环绕恒星旋转的盘状区域。   大部分猎户座V1647星很可能只有太阳的80%,但它的低密度使其膨胀后比太阳大近5倍。红外线测量结果显示,这颗恒星表面大部分地区的温度是约6400华氏度(约合3500摄氏度),其中约三分之一地区比太阳冷。但在2003年爆炸期间,这颗原恒星X射线的亮度增加100倍,同时发射X射线地区的温度达到约9000万华氏度(约合5000万摄氏度)。   2008年又发生一次爆炸,2012年7月13日又爆发一次。爆炸时,光和红外线波长的亮度变化很可能是由这颗原恒星主要能量来源的变化造成的。由于光和红外线发生变化后X射线的亮度马上发生改变,所以高能发射物必然和亮度的增大有关。   这项研究负责人之一乔尔-卡斯特纳表示:“考虑到猎户座V1647星比太阳大约5倍,快速旋转证实了我们正在观察一颗年幼恒星将它自己拉到一起的过程。”X射线的周期性变化表示这颗恒星热区外貌的变化和消失。   这些研究人员说,这个最符合观测结果的模型包括两个亮度不等、位于这颗恒星两端的热点。他们认为这两个热点变成太阳大小、形如薄烤饼的地区,但更南方的热点亮度高出约5倍。这些热点代表了在磁力作用下将盘状区域的吸积气流送到这颗幼恒星表面的足迹。   为了达到和X射线发射有关的高温,物质必然以约每小时450万英里的速度撞到这颗原恒星上。结果,这些热点达到的温度比这颗恒星其他所有地方都高约1.3万倍。这颗恒星以及围绕它运转的盘状区域拥有磁场。由于这颗恒星比盘状区域旋转得快,于是这些磁场发生扭曲,像一根绷紧的橡皮筋一样储存能量。这个乱成一团的磁场重新调整进入一个更稳定的状态时,就会以强烈爆炸的形式突然释放出储存的能量。这个叫“磁场重联”的过程还为太阳X射线耀斑提供了动力。   虽然这些物理过程可能十分类似,但它们的时间尺度却存在显著差别。一个太阳耀斑的X射线最大产量只能持续不到数分钟。猎户座V1647星的爆炸持续数年。相比之下,记录在案的最强太阳耀斑是2003年11月4日爆发的X28级太阳耀斑。浜口贤治推断,猎户座V1647星当前爆炸所产生的稳定的X射线亮度比这个太阳耀斑的峰值亮度高出数千倍。   什么造成这颗恒星的爆炸呢?天文学家现在还不知道。他们猜想,盘状区域外面部分的气体以内在方式逐渐建造了更接近这颗恒星的内侧盘状区域。非常活跃的磁力只是在达到极限时才被打开,但一旦它这样做了,气体就会迅速流到热点,产生X射线。   随着猎户座V1647星的爆炸,天文学家正用钱德拉、朱雀和X射线多镜片-牛顿望远镜观测一颗太阳一样、处在“婴儿期”的恒星情况。
NASA称15847颗系外行星中或有262颗为宜居  【搜狐科学消息】据国外媒体报道,美国宇航局(NASA)的开普勒太空望远镜团队上个月公布称,开普勒在搜寻系外行星的最后三年期间,探测到了18406颗类似行星的天体。开普勒团队和科学界需要进一步分析,以识别真正的行星,包括那些可能适合人类居住的行星。行星适居性实验室(Planetary Habitability Laboratory,简称PHL)的天文学家们近日对这个数据集进行了初步分析,确定了15847颗系外行星,并认为其中262颗系外行星可能宜居。天文学家将对这些行星作进一步的分析,进行额外的观测,并最终进行确认。   天文学家们借助用于衡量其它行星与地球相似性的“地球相似性指数(ESI)”对已确定的行星进行鉴定和筛选,选定了262颗可能适合人类居住的行星。它们包括4颗subterrans(似火星的行星),23颗terrans(地球大小的行星),以及235颗superterrans(超级地球大小的行星)。   PHL的天文学家根据这些候选行星的宜居性进行了排序,其中24颗行星的地球相似性指数超过0.90,这表明它们与地球极为类似。例如,他们发现的最佳宜居行星是一颗与地球一般大小的行星,它围绕其母恒星KIC-6210395旋转一周所用的时间是231天,它从其母恒星接收的光是地球从太阳接收的光的约70%。预计该行星还会有更多特点与地球类似,天文学家还将对其作进一步的分析。
“辉夜姬”:无需雄鼠,两只母鼠即可繁殖后代。 人类第一次完全颠覆了自然界中哺乳类动物发育的核心机制:无需雄鼠,两只母鼠即可繁殖后代。   “辉夜姬”和它的一窝鼠宝宝   1982年,两名英国科学家将大鼠生长激素基因导入小鼠受精卵中,创造出比正常小鼠约大1/3的超级小鼠。从那时起,生物学中的最新进展就不时引起公众的广泛关注。若干年前克隆羊多利的出现,展示出哺乳类动物个体发育中受精卵的细胞核可以由体细胞核来代替,从而引发了一系列旷日持久的风波。随着多利的辞世,以及大众对围绕克隆技术争执的逐渐厌倦,这些喧嚣才稍稍平息下来。   然而克隆羊多利留下的空白,现在似乎又有了更危险的继承者。4月22日《自然》杂志发表的一篇论文使得一只老鼠有望成为新的动物明星,创造它的日本科学家河野友宏给其起了一个可爱的名字———“辉夜姬”(辉夜姬原本是日本民间传说中从竹子里生出来的公主)。   克隆的本意只是无性生殖,而多利却可以算是有“父母”的,因为给它提供最初的细胞核的羊是有父母的,所以从遗传学角度说,多利只是同卵双胞胎的现代生物学版。而此次由东京农业大学的科学家培育出来的“辉夜姬”,却真的没有父亲,至少没有通常意义上的父亲。它的染色体构成,均由两位母亲提供。可以说,这是人类第一次在实验室中完全颠覆了自然界中哺乳类动物发育的核心机制。   一般而言,有性生殖物种的子代得由父母双方分别提供配子来形成。当然人们也熟悉很多可以没有父亲的物种,比如蚜虫和蜜蜂,这种现象被称为孤雌生殖。不过人们从未在自然界中见到哺乳动物可以进行孤雌生殖的,“辉夜姬”是世界上第一批没有父亲的哺乳动物之一。   “辉夜姬”的问世并非出于生物学家的恶作剧心态或狂妄本性。事实上,科学家培育“辉夜姬”是为了理解我们自身的发育机制,为了真正了解父母双方的基因在发育过程中各自究竟扮演什么角色。而对这个角色的理解,将可以用来帮助我们解释那些用常规遗传学无法解释的遗传性疾病或现象,可以用来认识癌细胞的疯狂行为,甚至还可以用来认识两性在繁衍子代时胚胎细胞内的“勾心斗角”。   有性生殖的物种,通常是二倍体,也即细胞当中大约一半的染色体来自于母亲,另一半则来自于父亲。这意味着有性生殖的物种在形成配子时,配子细胞中的染色体数目必须经历一个减数分裂的过程,使得其数目恰好为正常细胞的一半,这个过程使得有性生殖物种可以把1+1=2这个公式代代相传。在这个简单公式中除了性染色体有所差异外,其他的染色体曾经被认为是基本上一致,换句话说就是可以相互替代。   这种想法确实在一些简单的有性生殖物种中得到证实,科学家趁受精卵中来自雌雄双方的细胞核融合之前,将其中来自雌性配子的细胞核去掉,换上一个来自雄性的或者相反,这样新的受精卵中的染色体构成实际上是由两个父亲或两个母亲提供的。   然而这种简单的替换方法,对哺乳类动物的受精卵却行不通,接受过这种手术的哺乳类动物的受精卵统统会在发育中夭折。这就是说如果你想得到一个雌性个体,那么她的两个XX染色体既不能全由父亲提供也不能全由母亲提供,一定得父母双方各出一个才行。这就是为什么“辉夜姬”如此受人关注的原因:它的两个XX染色体都来自母亲,两个不同的母亲,其中一个母亲的遗传构成和普通的母亲有所差别,这是它成功的关键要素。   并非只有成功的科学实验才会带来新知,相反对自然界认识的加深往往来自于失败的实验。生物学家由此认识到,至少对哺乳动物来说,细胞有办法识别来自父母双方的染色体。具体而言,哺乳动物的细胞在面对同源染色体上的两个相同的基因时,细胞能够知道它们的来源,并且通常只选择性地表达其中的一个。识别的方法则是看看在构成基因的碱基洪流中,在被记为C的碱基上是否多了一个小小的甲基:如果有,则该基因被关闭。而甲基的存在就是该基因来自于父方或母方的标志,这种对基因的修饰方式被称为基因的印记。
黏菌有500多种性别 《性别战争》是一本幽默风趣的科普书籍。作者为(美)奥利维亚•贾德森博士,进化生物学家,译者杜然。 科普书籍不由得让人想起法布尔的《昆虫记》,该书语言通俗易懂,知识性趣味性集于一炉,可谓经典。《性别战争》这本书更显著的特点是幽默风趣,让人能够轻松阅读。作者用拟人的手法,各地的生物们给塔蒂阿娜博士写信,信中都是求助关于自身性方面的的困惑:海牛同性恋,雌螳螂在**的时候会吃掉雄螳螂,成群的海鬣蜥会对着“美女”自慰……塔蒂阿娜博士解答了这些动物们的困惑,让我们读者也跟着豁然开朗,解开困惑。作者能根据求助者的问题旁征博引,指出求助问题产生的原因,作者行文谨慎,根据已有的研究成果来回答,并不说过头的话,不失其严肃性,学术性。 从各种生物们的求助信以及博士的解答,我们可以看出动物界的性行为的复杂与离奇,这些行为让我们瞠目结舌、大开眼界、叹为观止。比如,黏菌的性别有500多种,这还不是最多的;一些动物的性别是由环境决定的,甚至有一些动物甚至可以改变性别,比如加州海兔;雄蜂交配完会把生殖器留在雌蜂体内,以阻止她与其他雄蜂交配;生活在地中海海底的绿匙虫,雌性比雄性大20万倍;一夫一妻制在动物中真正的十分罕见,而且甚至属于最不正常的行为之一。我们很难想到,生物性行为居然又这么多秘密。 《性别战争》这部著作的核心,是阐述了两大方面的问题,即生物性行为的进化和由此引起的社会学现象。从进化论的角度来说,生活的目的是为了生存和生殖。为了生殖,动物们各种求偶以及性爱招数与反招数花样迭出,为了有更多的后代,生物们竞争不休,斗智斗勇。性是物种进化的核心,所以,人类的忠贞之类的道德观念在动物界不存在。为了更大限度的繁衍后代,一般来说就要多交配,而忠贞,则有悖于这一原则。所以,一夫一妻制在动物界是罕见的,反常的。无论是乱交,还是超常时间的性爱,过多过频的性爱次数,同性之间的疯狂争斗等等,这些看似怪异的性行为的现象,都是生物们进化的结果,都是为了自己繁衍后代。 性别战争有时是怪异的,有时候甚至是惨烈的。但无时无刻不在发生着。看了这本书,开阔眼界之后,想必,您对各种生物的性爱嗜好更加淡定。
深海细菌揭示生命起源   根据我们日常的生活经验,我们把食物煮熟,其中的细菌就可以死光了。然而,对于医生来说,100℃还不是对付细菌的最佳温度,为了防止病人受细菌感染,医生一般用121℃的高温蒸汽来对医疗器械进行消毒,目前已知的各种细菌在这个温度下都可以被杀死。然而,科学家最近发现了可以耐受130℃高温的细菌。   不过我们不必担心我们现有的方法不能杀灭危害人类健康的病菌,因为新发现的高温细菌并不生存在常规的环境中,而是生活在深海海底的温泉里。更为奇特的是,这种新细菌呼吸的是硫而不是氧。地面上的温泉一般也就几十摄氏度的高温,而深海中的温泉是被岩浆加热的,并且由于海水对海底造成强大压强的关系,这些温泉最多可以达到400℃的高温。因此,科学家还希望找到能耐受更高温度的细菌。   科学家把这种细菌放入含有氧化铁的试管中时,发现这种细菌居然有还原能力,能够把铁离子还原成铁原子。据古生物学家推测,这种细菌可能是地球上最古老的生物之一,大概在地球上生活了几十亿年了。科学家把这种细菌命名为"品系121",表明它们能忍受陆地上细菌不能忍受的121℃的高温。除了能忍受高温外,这些古老的细菌还有一些奇特的属性,它们能忍受超级低温和盐度高的环境,强酸和强碱它们也不怕,可算是能忍受恶劣环境的"终极生物"了。   科学家指出,这次发现不仅仅是找到了一种奇特的生物,对研究生命的起源也有重要的意义。因为地球在形成之初是个大火球,燃烧了若干亿年才慢慢冷却下来,这些古老的耐高温细菌可能就是在地球的高温时期形成的,如果这个假说正确的话,生命起源的研究将有了新的思路。   更为重要的是,高温细菌的发现为寻找外星生命提供了重要的证据和线索。按照传统的观点,生命只能在和地球环境类似的星球上才能进化出来,最重要的是要有像地球一样的大气圈。然而,高温细菌告诉我们,生命不仅可以忍受极端恶劣的生存环境,还可以靠呼吸硫来生存和进化,这样一来,缺少氧和其他气体的星球也可能出现生命,并可能从低级生物进化成高级生物。
超越XY,男女性别由谁定 胰岛素和胰齤岛素样生长因子(IGFs)在代谢和生长中的作用早为人们所知,近日科学家们发现了它们在另一个舞台——性别决定中的重要作用。来自日内瓦大学的研究人员证实在决定性别的关键时刻缺乏这些因子,胚胎不能分化为男性或女性,且不会形成肾上腺。这一研究发现发布在《PLOS Genetics》杂志上。 生物通报道 胰岛素和胰齤岛素样生长因子(IGFs)在代谢和生长中的作用早为人们所知,近日科学家们发现了它们在另一个舞台——性别决定中的重要作用。来自日内瓦大学的研究人员证实在决定性别的关键时刻缺乏这些因子,胚胎不能分化为男性或女性,且不会形成肾上腺。这一研究发现发布在《PLOS Genetics》杂志上。 在哺乳动物中,精子赋予的X或Y染色体决定了胚胎的遗传性别,随后的发育阶段这一遗传性别差异被转变为生殖腺性别差异,男女分别发育出卵巢及睾丸不同的生殖器。研究人员希望更好地了解性发育的第一阶段。 尽管已知胰岛素和IGFs参与调控了代谢、生长和生殖能力之间的相互作用,新研究表明这些相互作用远比以往认为的更为重要,研究人员证实胰岛素和IGF受体还是哺乳动物初期性别决定的必要条件。 为了分析这些激素对于性别决定的影响,研究小组利用转基因小鼠开展了研究。科学家们证实遗传失活小鼠胚胎中的胰岛素和IGFs受体,可导致性别决定前XX和XY性腺中的祖细胞增殖率下降,成百上千与肾上腺、睾丸和卵巢遗传程序相关的基因下调。由此导致胚胎和性腺数日均停留在一种完全未分化的状态。 研究人员发现,缺失功能性胰岛素/ IGF信号的胚胎显示出肾上腺皮质发育不全,胚胎XY性腺性逆转,Sry上调延迟,及随后睾丸遗传程序故障,卵巢分化延迟,在胚胎16.5天卵巢分化程序最终启动前,突变性腺仍维持在一种持久的未分化状态。研究结果表明这些激素和生长因子在性分化中起至关重要的作用。 日内瓦大学遗传医学和发育系教授Serge Nef说:“本研究有助于更深入地探索性发育基础机制,朝着更好地了解性别不明的原因迈出了重要的一步。我们正在开展的研究将为改善提高性发育异常个体的临床诊断提供新机遇。
超越XY,男女性别由谁定? 胰岛素和胰齤岛素样生长因子(IGFs)在代谢和生长中的作用早为人们所知,近日科学家们发现了它们在另一个舞台——性别决定中的重要作用。来自日内瓦大学的研究人员证实在决定性别的关键时刻缺乏这些因子,胚胎不能分化为男性或女性,且不会形成肾上腺。这一研究发现发布在《PLOS Genetics》杂志上。 生物通报道 胰岛素和胰齤岛素样生长因子(IGFs)在代谢和生长中的作用早为人们所知,近日科学家们发现了它们在另一个舞台——性别决定中的重要作用。来自日内瓦大学的研究人员证实在决定性别的关键时刻缺乏这些因子,胚胎不能分化为男性或女性,且不会形成肾上腺。这一研究发现发布在《PLOS Genetics》杂志上。 在哺乳动物中,精子赋予的X或Y染色体决定了胚胎的遗传性别,随后的发育阶段这一遗传性别差异被转变为生殖腺性别差异,男女分别发育出卵巢及睾丸不同的生殖器。研究人员希望更好地了解性发育的第一阶段。 尽管已知胰岛素和IGFs参与调控了代谢、生长和生殖能力之间的相互作用,新研究表明这些相互作用远比以往认为的更为重要,研究人员证实胰岛素和IGF受体还是哺乳动物初期性别决定的必要条件。 为了分析这些激素对于性别决定的影响,研究小组利用转基因小鼠开展了研究。科学家们证实遗传失活小鼠胚胎中的胰岛素和IGFs受体,可导致性别决定前XX和XY性腺中的祖细胞增殖率下降,成百上千与肾上腺、睾丸和卵巢遗传程序相关的基因下调。由此导致胚胎和性腺数日均停留在一种完全未分化的状态。 研究人员发现,缺失功能性胰岛素/ IGF信号的胚胎显示出肾上腺皮质发育不全,胚胎XY性腺性逆转,Sry上调延迟,及随后睾丸遗传程序故障,卵巢分化延迟,在胚胎16.5天卵巢分化程序最终启动前,突变性腺仍维持在一种持久的未分化状态。研究结果表明这些激素和生长因子在性分化中起至关重要的作用。 日内瓦大学遗传医学和发育系教授Serge Nef说:“本研究有助于更深入地探索性发育基础机制,朝着更好地了解性别不明的原因迈出了重要的一步。我们正在开展的研究将为改善提高性发育异常个体的临床诊断提供新机遇。
女婴肚内藏寄生胎 实施剖腹产手术取出胎 新华网河南频道8月25日讯 大河网-河南商报报道: (记者 郑筱倩) 出生仅3天的女婴肚大如鼓,医生为其做了“剖腹产”手术,“生”出来的是她的双胞胎妹妹。医生说,这是“寄生胎”。 刚出生的孩子肚大如鼓 昨日,来自周口的刘女士看着出生半个多月的女儿小燕子,仍忍不住叹息。 原来,刘女士在怀孕32周时到郑大三附院做产前四维彩超检查。彩超中的影像让医生很惊讶——刘女士所怀胎儿的腹腔被一个肿块占得满满的。更让人惊异的是这一包块内清楚地可以看到双侧股骨、胫腓骨、双足及部分脊椎回声,符合寄生胎声像表现。 “当时听到这个消息后,我和老公如五雷轰顶。”刘女士说。 8月7日,孩子出生,体重7斤4两,可四肢及躯体都很瘦小,而且肚大如鼓。郑大三附院小儿外科张书峰教授接诊后,经过初步检查,当即判断小燕子腹部的肿块是个“婴儿”,属于典型的寄生胎。 实施“剖腹产”取出“胎儿” 8月10日,郑大三附院为出生仅3天的小燕子做了“剖腹产”,将其腹内的“胎儿”取出。 张书峰说,从小燕子腹中取出的球状物体重200克,其中胎儿头部的雏形已清晰可见,还有未发育好的脊柱。仔细观察,可见胎儿双侧足内翻,左足有7趾,右足有5趾,脐带完整,肩背部可见毛发被覆,大致可判断是个“女婴”。 张书峰说,“寄生胎”就是孪生胚胎在发育时,一个胚胎被另外一个胚胎包住,当外面的胚胎发育成型分娩后,被包入的胚胎存在于分娩后的婴儿之中,同时随着婴儿一起生长,吸收婴儿的营养,而且还畸形发育。 “该病的发病率为新生儿的50万分之一,英文文献报道不足100例,国内文献报道的有20余例。”张书峰说,通常寄生胎较小,包在胎儿体内时,难以发现,大多出生后一年才能发现,主要表现为压迫症状和由寄生胎坏死、腐败后的毒素引起的中毒症状。 寄生胎常见于腹膜后,但有时也可见于颅腔、骶尾部、肾脏等处。寄生胎多为1具,但也可见多具的病例。 “小燕子手术后恢复得非常好,和正常的孩子一个样,估计很快就能出院。”张书峰昨日说。
超越XY,男女性别由谁定?  胰岛素和胰齤岛素样生长因子(IGFs)在代谢和生长中的作用早为人们所知,近日科学家们发现了它们在另一个舞台——性别决定中的重要作用。来自日内瓦大学的研究人员证实在决定性别的关键时刻缺乏这些因子,胚胎不能分化为男性或女性,且不会形成肾上腺。这一研究发现发布在《PLOS Genetics》杂志上。 生物通报道 胰岛素和胰齤岛素样生长因子(IGFs)在代谢和生长中的作用早为人们所知,近日科学家们发现了它们在另一个舞台——性别决定中的重要作用。来自日内瓦大学的研究人员证实在决定性别的关键时刻缺乏这些因子,胚胎不能分化为男性或女性,且不会形成肾上腺。这一研究发现发布在《PLOS Genetics》杂志上。 在哺乳动物中,精子赋予的X或Y染色体决定了胚胎的遗传性别,随后的发育阶段这一遗传性别差异被转变为生殖腺性别差异,男女分别发育出卵巢及睾丸不同的生殖器。研究人员希望更好地了解性发育的第一阶段。 尽管已知胰岛素和IGFs参与调控了代谢、生长和生殖能力之间的相互作用,新研究表明这些相互作用远比以往认为的更为重要,研究人员证实胰岛素和IGF受体还是哺乳动物初期性别决定的必要条件。 为了分析这些激素对于性别决定的影响,研究小组利用转基因小鼠开展了研究。科学家们证实遗传失活小鼠胚胎中的胰岛素和IGFs受体,可导致性别决定前XX和XY性腺中的祖细胞增殖率下降,成百上千与肾上腺、睾丸和卵巢遗传程序相关的基因下调。由此导致胚胎和性腺数日均停留在一种完全未分化的状态。 研究人员发现,缺失功能性胰岛素/ IGF信号的胚胎显示出肾上腺皮质发育不全,胚胎XY性腺性逆转,Sry上调延迟,及随后睾丸遗传程序故障,卵巢分化延迟,在胚胎16.5天卵巢分化程序最终启动前,突变性腺仍维持在一种持久的未分化状态。研究结果表明这些激素和生长因子在性分化中起至关重要的作用。 日内瓦大学遗传医学和发育系教授Serge Nef说:“本研究有助于更深入地探索性发育基础机制,朝着更好地了解性别不明的原因迈出了重要的一步。我们正在开展的研究将为改善提高性发育异常个体的临床诊断提供新机遇。
超越XY,男女性别由谁定?  胰岛素和胰齤岛素样生长因子(IGFs)在代谢和生长中的作用早为人们所知,近日科学家们发现了它们在另一个舞台——性别决定中的重要作用。来自日内瓦大学的研究人员证实在决定性别的关键时刻缺乏这些因子,胚胎不能分化为男性或女性,且不会形成肾上腺。这一研究发现发布在《PLOS Genetics》杂志上。 生物通报道 胰岛素和胰齤岛素样生长因子(IGFs)在代谢和生长中的作用早为人们所知,近日科学家们发现了它们在另一个舞台——性别决定中的重要作用。来自日内瓦大学的研究人员证实在决定性别的关键时刻缺乏这些因子,胚胎不能分化为男性或女性,且不会形成肾上腺。这一研究发现发布在《PLOS Genetics》杂志上。 在哺乳动物中,精子赋予的X或Y染色体决定了胚胎的遗传性别,随后的发育阶段这一遗传性别差异被转变为生殖腺性别差异,男女分别发育出卵巢及睾丸不同的生殖器。研究人员希望更好地了解性发育的第一阶段。 尽管已知胰岛素和IGFs参与调控了代谢、生长和生殖能力之间的相互作用,新研究表明这些相互作用远比以往认为的更为重要,研究人员证实胰岛素和IGF受体还是哺乳动物初期性别决定的必要条件。 为了分析这些激素对于性别决定的影响,研究小组利用转基因小鼠开展了研究。科学家们证实遗传失活小鼠胚胎中的胰岛素和IGFs受体,可导致性别决定前XX和XY性腺中的祖细胞增殖率下降,成百上千与肾上腺、睾丸和卵巢遗传程序相关的基因下调。由此导致胚胎和性腺数日均停留在一种完全未分化的状态。 研究人员发现,缺失功能性胰岛素/ IGF信号的胚胎显示出肾上腺皮质发育不全,胚胎XY性腺性逆转,Sry上调延迟,及随后睾丸遗传程序故障,卵巢分化延迟,在胚胎16.5天卵巢分化程序最终启动前,突变性腺仍维持在一种持久的未分化状态。研究结果表明这些激素和生长因子在性分化中起至关重要的作用。 日内瓦大学遗传医学和发育系教授Serge Nef说:“本研究有助于更深入地探索性发育基础机制,朝着更好地了解性别不明的原因迈出了重要的一步。我们正在开展的研究将为改善提高性发育异常个体的临床诊断提供新机遇。
维生素C破坏DNA可能致癌 一家实验室的研究发现,被数百万人服用、作为预防血栓和其他疾病的保健药物的维生素C丸,可能实际上起着破坏脱氧核醣核酸(DNA)的作用,这个过程可能促使癌细胞的形成。 美国宾夕法尼亚大学的研究人员在进行分析维生素C作用的试管试验时,发现这种营养物质可能起着催化剂的作用,帮助损害DNA的有毒物质的形成。这一研究成果发表在星期五 出版的《科学》杂志上。 研究报告的主要作者布莱尔说,新发现并不意味着维生素C会致癌,不过对使用维生素C药丸敲起了警钟。 布莱尔说:“维生素C可以起到好的作用,不过同样也可能做一些坏事。如果你希望得到什么忠告的话,那就是不要服用维生素C药丸。 布莱尔还说,即使没有维生素C药丸,人们其实可以通过均衡的饮食,尤其是水果、蔬菜和谷类食品获得所有需要的营养。 美国俄勒冈州立大学莱纳斯-波林研究所的弗雷教授说,布莱尔的研究是“在了解维生素C的化学性质方面的一个重要发现”,不过他告诫,因为结论来自于试管研究,其中涉及了在玻璃实验器皿中的化学作用,同样的反应也许不会发生在活的动物身上。 在实验中,布莱尔和同事分析了维生素C在脂类氢过氧化物上的效果。脂类氢过氧化物是饮食中的脂肪在身体里产生的一种化合物,可在细胞里转化成损害DNA的基因毒素。 布莱尔说,研究小组发现,在脂类氢过氧化物转化成基因损害物质的过程中,维生素C的效率很高。
发明新方法探测神秘反物质 凤凰科技讯 北京时间1月8日消息国外媒体报道,近日科学家研发了一种冷却反物质的新方法,使得进行反物质实验变得更加容易。这种最新方法能够帮助科研人员探测神秘的反物质,包括与宇宙中存在的物质相比,为什么反物质那么罕见的问题。每一个物质粒子都有一个带有相反电荷的反物质粒子——例如,正电子的反物质是电子。当物质与反物质相遇,两者会湮灭。 这种最新的技术主要关注于反氢原子,后者包含一个正电子和反质子(通常一个氢原子包含一个电子和一个质子)。去年刚进行了第一次反氢原子实验。“反氢实验的终极目标是将其特性与氢原子的相比较。”美国阿拉巴马州奥本大学的物理学家弗朗西斯科·罗比丘克斯(Francis Robicheaux)这样说道。“较为冷却的反氢原子是成功进行该实验的重要一步。”这是因为反氢原子往往相对温度较高且较活跃,这将会导致在测量时它的特性参数有所失真。 罗比丘克斯是1月6日发表在期刊《物理学B:原子、分子和光学物理学》上的文章的合作作者,该文章描述了最新的冷却方法。 这种最新的方法依赖于使用精确的激光“反冲”反氢原子,击出其本身的部分能量从而使它们冷却降温。这个过程能够实现将反氢原子冷却到比以前最低温度还要低25倍的程度。“通过降低反氢原子的能量,科学家应该能够对它所有参数进行更加精确的测量。”罗比丘克斯说道。“我们提出的方法能够减少围困的反氢原子平均能量的10倍。” 但是要实现冷却反物质,科学家首先要能够捕捉到它。由于反物质粒子在接触到由物质组成的墙时会被毁灭,因此这个过程非常难实现。科研人员因此利用了一种更为复杂的磁场系统来围困反物质。 这项最新的冷却技术除了能够帮助科学家更好的研究反氢,还能提高反物质的围困时间。2011年欧洲核子研究委员会欧洲物理实验室的科学家破纪录的将反物质围困长达16分钟。“无论这个过程是怎样的,更慢的移动速度、更深的围困会降低反氢原子的损失率。” 目前科研人员还没用将这种新方法应用于实际的反物质原子,但他们已经进行了电脑模拟并显示这个方法是可行的。研究人员的计算结果表明粒子能够冷却到2000万开式度,而科学家围困的大多数反氢原子温度经常高达5亿开式度。“以特定的波长发射特定量的激光并非不必要,即使发射了激光,也很难在围困实验中捕获到反氢原子。但是通过模拟计算,我们知道这些努力都是值得的。”(编译/严炎刘星)
量子态气体观测到低于绝对零度状态 北京时间1月5日消息,据国外媒体报道,尽管听起来可能有些让人感觉难以置信,但物理学家们近期真的制造出了一种原子气体,其温度低于绝对零度。他们所开创的这项技术将有望创造出具有“负温度”的物质材料并发展出相应的新型量子态,甚至还将有可能解答有关我们这个宇宙的基本谜团。 开尔文爵士在19世纪中叶最先定义了绝对零度的概念,指出任何物质的温度都不可能低于这一温度极限,即绝对零度。后来,物理学家们意识到气体的绝对零度定义与其中所含有粒子的平均能量有关。绝对零度所对应的状态也就是粒子失去全部能量因而完全无法运动时的温度。当温度上升,气体粒子获得能量,于是其活动也逐渐加剧。 然而到了20世纪50年代,研究某些特殊性质物质的物理学家们逐渐意识到事情可能并不完全如此。乌尔·施耐德(Ulrich Schneider)是德国慕尼黑大学的一位物理学家,他表示:严格意义上说,当你查看一个系统的温度值时,你所查看的图标所标示出的是处于某一能量状态的粒子有可能被观察到的概率。正常情况下大部分粒子的能量值都会处于或接近整体的平均位置附近,只有很小一部分粒子是例外。理论上来说,如果这一情形倒转,更多的粒子获得更高的能量而不是降低其能量,那么整个你所观察的温度计读数就必须跟着整个颠倒过来,而你所读出的温度值也应该从正数变成负数。 谷地和山巅 施耐德和他的同事们使用一种超冷却的量子态气体实现了低于绝对零度的创举,这些量子气体的主要成分是钾原子。借助激光和磁场,他们得以将单个的原子排布成栅格形状。当温度高于绝对零度时,原子之间相互排斥,从而确保持整个图案结构的稳定性。随后研究小组迅速调整其中的磁场,此时这些原子之间不再相互排斥而是相互吸引。施耐德说:“这突如其来的变故让这些原子不再能保持其原有的最稳定的最低能态,瞬间变成了最高的能态,速度之快甚至这些原子都来不及做出反应。”他说:“这就像是你行走在一座峡谷之中,然而在一瞬间突然发现自己身处山巅。” 当温度为正时,这种瞬间转变是不能维持稳定的,原子图案会坍塌并相互靠拢。但是研究小组对激光也进行相应调整,使之赋予原子更多的能量,从而稳定地保持在原有的位置上。这样的结果是,正如近日发表在《科学》杂志上的文章中所描述的那样,标志着这些气体物质从刚刚高过绝对零度的状态瞬间转变至低于绝对零度数十亿分之一度的水平上。 沃尔夫冈·凯特勒(Wolfgang Ketterle)是卖国麻省理工学院的诺贝尔物理学奖获得者,他曾经演示过在一个磁场中构建一个低于绝对零度情形的演示实验。而对于此次的这项工作,他评价其是“绝妙的实验”——在正温度情况下在实验室中难以获得的高能态在负温度情形下就变得稳定了。他说:“这就像是你站在一座金字塔的顶端,而整座金字塔却翻转过来了”因此这项技术将让科学家们得以对这些奇异的状态开展详细研究。他说:“这或许是一项可以在实验室中合成新物质的技术。” 阿什米·罗赫(Achim Rosch)是德国科隆大学的一位理论物理学家,此番施耐德教授的研究小组所使用的一项技术便是罗赫最早提出来的。他表示,一旦这项技术被投入应用,其所制造出来的物质将会具备一些非常奇特的性质。举例而言,罗赫和他的同事们曾经计算过,一般情况下由原子组成的云会在引力作用下向下沉,然而如果这股云朵之中有一部分具有负温度,那么其中一些原子将会反过来向上运动,很明显地违背引力定律。 这种具有负温度的物质还有另外一个让人浮想联翩的点,那就是它的这些性质和神秘的“暗能量”非常相似,这种神秘的力量推动着宇宙向外加速膨胀,它所施加的外向推力超过了宇宙中的物质原子施加的收缩引力。施耐德指出,在实验中那些气体原子同样试图向内收缩,然而由于负温度物质的阻滞作用而未能达成。施耐德表示:“这真的非常有趣,这种神秘的宇宙性质会在我们实验室中出现。我想这或许便是宇宙学家们长期以来所要搜寻的答案。”
Science重要成果:癌细胞多样性的原因 癌症为什么如此难治,其中一个很重要的原因就在于患者体内的癌细胞具有多样性,它们表达模式不同,作用方式有时也不同,这样就造成了治疗方面的困难。来自加拿大多伦多大学,Campbell家族癌症研究所的一个研究组发现了造成癌细胞多样性的又一原因,并指出基因特性并不是造成癌细胞多样性的唯一原因,表观遗传等因素也会导致癌细胞产生差异,这对于肿瘤细胞多样性整体理论来说,是一项具有突破性的重要成果。相关成果公布在12月的Science杂志上。   这项研究由多伦多大学的John E. Dick教授领导完成,Dick教授是癌症干细胞的发现者,他在白血病干细胞研究领域被称为真正的开路先锋,他早在上个世纪90年代就发现AML起始细胞,表型特征为CD34+CD38-,而CD34+CD38+和CD34-中没有。可以说是自Dick教授开始,白血病干细胞的概念才逐渐被接受,并将这一概念扩大到实体瘤,象乳腺癌、胶质瘤等。除此之外,Dick教授在其它干细胞研究领域也有许多重要的成果。   科学家们将肿瘤的细胞多样性主要归因于其具有遗传不稳定性,也就是说,随着肿瘤细胞群扩增,个别细胞发生随机突变,细胞的分子特性开始出现差异,最终由成百万的各不相同的癌细胞共同构成了肿瘤。   此外一些科学家们还认为肿瘤的异质性是由于完全定型和特化的细胞,在肿瘤发生和发展的过程中发生了去分化所造成的。然而最终这一理论被丢弃,取而代之的当前流行的癌干细胞理论。癌干细胞理论认为肿瘤中存在一类重要的细胞即癌干细胞。这些癌干细胞有可能起源于正常干细胞或早期祖细胞,与其他肿瘤细胞不同,它们具有自我更新的能力并可像正常干细胞一样生成非干细胞。
Science新成果颠覆蛋白质经典学说 如果你打开任何一本生物学教材翻到蛋白质的部分,你将会学到蛋白质是由氨基酸序列组成,序列决定了氨基酸链如何折叠成一种紧密的结构,且这种折叠蛋白质的结构决定了它的功能。换句话说,序列编码结构,功能源自结构。 然而教科书有可能不得不改写。Rohit Pappu和他的两位同事在9月20日《科学》(Science)杂志上的一篇perspective文章中,揭示了一大类没有遵循结构-功能范例的蛋白质。这些所谓的内在无序蛋白质无论整体或部分均不能折叠,但它们是具有功能的。 近期我们坐下类与圣路易斯华盛顿大学生物系统工程学中心的主任、生物医学工程学教授Pappu博士一起追踪了这一最新的科学。 有多少比例的蛋白质是内在无序的? 它由领域而定。因此在细菌和原核生物中这些数量相当小。它们大约占蛋白质组的5%。但是如果你转到真核生物或多细胞生物体,那么数量可达到整个蛋白质组的30%或40%。 但是如果你问多少比例构成信号蛋白质组(忙于将信号传给其他蛋白的蛋白质)的序列是内在无序的,那么其数量则高达60-70%。 似乎存在一种职责分工。结构蛋白参与了催化和运输。内部无序蛋白对于信号传导和调控是非常重要的。 为什么是无序蛋白参与了信号传导与调控? 我认为有两个逻辑原因。一个是因为与内在无序蛋白相关的复合物是短期存在的,另一个是因为它们通常结合多个而非一个分子。 如果一个分子除了在复合物情况下不能折叠,那么用于折叠的部分能量必定是来自分子间的相互作用。且如果这种分子取得的是能量贷款,那么形成复合物将不会是很稳定或是长期存在的。 你正将高特异性(因为只有当蛋白质识别与它形成复合物的分子时才会折叠)与低整体亲和力(因为复合物不稳定)结合到一起。生物通 http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.ebiotrade.com&urlrefer=6d910a0f9ad50f1b02288ec2121e2588 这些多对一的相互作用产生是因为无序蛋白常常通过短氨基酸链而非大的蛋白质与蛋白质界面发挥功能。因此单一的多肽链能够与多个靶标相互作用。一个模体与一个蛋白质对话,第二个模体与另一个蛋白质对话,然而通过这条链它们能够彼此沟通。 这就是为什么这些分子碰巧处在网络中心的原因。它们通过网络传输信息就像机场中心的空中交通指挥塔台一样。由于它们大部分的功能是通过这些非常小的模体来实现,它们能够协调在自然界大量不同的信息。你使得所有的事情在同一时间发生。 就你的观点,对于我而言值得注意的是你强调了这些蛋白质的功能性。这个名字是不是有点令人误解? 你说得对。随着我们对它们的了解加深,我们认为我们本应该将无序蛋白称作分子变阻器。对于物理学家而言,无序只是意味着热量波动是占主导的,因此对于物理学家来说这是一个准确的描述。问题在于在生物医学领域无序这个单词已被指定为疾病。 你提到这些蛋白使出高招的一些伎俩。其中我认为很聪明的一个是调节了局部的化学环境来促进特殊反应。 这是一个非常重要的概念。如果你正在试管中做化学试验,你想使一种反应进行,你要提高反应物的浓度:A需要碰撞B,而且经常这样做。但这是个概率问题,因此你有可能需要大量的A分子和许多的B才能获得一些统计学数字。 但如果A与B之间存在一条系绳,确保彼此经常相互碰撞。你或许用少数并非大量的分子就可以了。 这一宽松的系绳,实际上,提高了A环绕B的浓度,且这一系绳往往是一个无序区域。
Science:大型基因网络揭秘应激、突变与适应性 Science:大型基因网络揭秘应激、突变与适应性 来源: 生物通 发布时间: 2012-12-07   Dr. Susan Rosenberg的大部分职业生涯都在研究细菌应激及其引起的突变。日前她终于完成了整个拼图,在Science杂志上发表文章描述了细胞应激时DNA断裂修复的致突变机制,展示了这一精密基因网络中的全部成员。   “我们发现整个网络包括93个基因,其中有一大半都经由三个节点汇入下游的突变形成通路,”Baylor医学院分子和人类遗传学教授Rosenberg说,Rosenberg教授是2009年NIH先驱奖的获得者(NIH Director's Pioneer Award)。   研究人员在这项开创性研究中发现,饥饿或环境恶劣(如抗生素)等应激条件会使突变率增加。在此之前,人们一般认为突变是随着时间推移逐渐累积的持续过程,有些突变是有害的,而有些突变能够帮助生物存活。这项研究对这一观点提出了挑战。   为了确定引起应激反应的细胞通路,“我们筛查了大肠杆菌(Escherichia coli)发生细胞应激所需的每一个基因,”Rosenberg说。E. coli是实验室中常用来研究细胞基础机制的模式生物,其DNA等元件的工作机制与人类有类似之处。   研究人员发现,在应激反应过程中,突变并不是修复DNA链断裂的必需过程。若他们在该过程中敲除“易出错”的DNA聚合酶,“DNA能够很好的修复,没有出现突变。”因此,细胞修复DNA并不需要突变,而是DNA修复促使了更多突变的产生。当细胞难以适应环境时,就会产生更多的突变,而且绝大多数突变都是有益的。   “此前,人们认为应激的致突变机制涉及16个蛋白。”Rosenberg说。“而我们找出了细胞中这一过程所需的所有蛋白。”研究显示,这一蛋白网络中大部分成员是在应激反应的上游起作用,负责“感知”应激条件。而且该网络中存在三个枢纽,即应激反应调控子RpoS、RpoE和SOS。  目前,研究人员已经了解了应激致突变网络中超过半数的蛋白功能,他们正在对其余蛋白功能进行研究。他们向人们展示了细胞感知环境的特定通路,揭示了应激反应NA修复的致突变机制及其核心。   “这项研究证实,应激反应对突变形成有调控作用,在细胞难以适应环境时造成更多突变,让细胞得以较快适应,” Rosenberg。   在许多生物学领域人们都相继发现了一些大型蛋白网络,但往往难以一一确定这些蛋白在特定生物学过程中所起的作用。而这项研究正是从发现基因网络开始,深入解析了网络中各个蛋白的功能,为人们带来了深远的启示。
“夏娃理论”遭到质疑 19世纪中期,达尔文和赫胥黎提出人类起源于古猿。之后的100多年,科学家经过不懈探索和研究,将人类进化分为南方古猿、能人、直立人、早期智人、晚期智人五个阶段,并认为全球现代人由当地古人类进化而来。   然而1987年,美国学者却提出“全世界的女性都是20万年前一位非洲妇女的后裔”的观点,并将这位远古非洲妇女称为“夏娃”。于是这一观点被称为“夏娃理论”。  “夏娃理论”的提出在世界范围内引起强烈反响,质疑声、反对声、支持声直到今天尚未平息。   全球现代人类究竟如何进化而来?是起源于非洲还是包括非洲在内的多个地区?一连串的问题吸引记者踏上研究者前行之旅,期待一起再现现代人类起源的奥秘。   “非洲老祖母”的后代来到当地后,并未与当地的土著古人类“混合交融”,而是“完全取代”了他们。   全球人类共同拥有一位“非洲老祖母”   “夏娃理论”由美国加利福尼亚大学生化系威尔逊等三位教授提出,并发表于1987年的美国《自然》杂志上。其观点震惊了国际学术界——所有现代人都是20万年前生活在非洲的一位女性的后代,这一支系之外的所有古人类都在进化中灭绝。   在这篇以《线粒体DNA与人类进化》为题的文章中,威尔逊等人详细阐述了这一结论产生的过程。   实验小组从美国各医院获得了147份现代人胎盘线粒体DNA样本。其中,20份美国黑人样本代表非洲撒哈拉沙漠地区的黑人,34份代表包括中国、越南、老挝、菲律宾、印度尼西亚和汤加的亚洲黄种人,46份代表来自欧洲、南非和中东的白种人。剩下的47份中,21份来自澳大利亚土著居民,26份来自新几内亚土著居民。   随后,实验小组用一种限制性内切酶消化技术,通过12种不同的酶对147份纯化的线粒体DNA序列进行各自识别范围内的切割。通过比较切割产生的DN**段,实验小组发现,全人类的线粒体DNA基本相同,非洲样本的变异最多;现代人类的线粒体DNA可以分为两大类,其中第一类仅见于一些非洲人样本中,第二类则分布于包括其他非洲人在内的所有种族中,且第二类的源头也是非洲人。   线粒体DNA究竟是什么?用它来研究人类起源有何特异之处?   1850年,这个能为人体产生能量、被誉为“动力工厂”的细胞器——线粒体被科学家发现。1963年,科学家又发现,在整个细胞中,除了携带23对染色体的细胞核中有DNA,线粒体也有自己的DNA。最重要的是,线粒体DNA有着十分独特的遗传方式——严格的母系遗传。研究发现,脊椎动物精子中的线粒体DNA不会进入受精卵,即使个别进入,也会很快分解。因此,后代的线粒体DNA只来自母方,父方的线粒体DNA不会传给下一代。   实验小组根据考古学对人类进化速度既有的测算,将线粒体DNA的进化速度假设为每100万年2%—4%。加之其严格的母系遗传特征及实验得出的结论——全人类的线粒体DNA源头都在非洲,威尔逊实验小组由此推算,现代人类的线粒体DNA都来自20万年前的一位非洲妇女。威尔逊等人于1992年在《科学美国人》杂志发表《人类最近才从非洲起源》称:“我们可以将这位幸运的女性称为‘夏娃’,她的世系一直纯女性延续至今。”后来,她被戏称为今天地球女性现代人的“非洲老祖母”。   根据“夏娃理论”,威尔逊实验小组推测,大约在距今18万—9万年之前,“非洲老祖母”的一部分后代离开非洲迁徙到世界各地时,还有许多古人类在当地生活,比如欧洲的尼安德特人、中国的“北京人”等。但是,“非洲老祖母”的后代来到当地后,并未与当地的土著古人类“混合交融”,而是“完全取代”了他们。这种推测的理由是,如果他们当时有所交融的话,当地的古人类会将自身与“夏娃”不同的线粒体DNA遗传下来,现代人中也就会出现许多种线粒体DNA。 但威尔逊实验小组指出,现代各种族的线粒体DNA高度一致,不存在其他来源的线粒体DNA。   这种“完全替代说”认为,世界各地现代人的祖先并不是从当地古人类进化而来的,而是来自非洲。也就是说,北京猿人、元谋猿人等古人类根本就不是现代中国女性的祖先。只是食物   那么,除非洲古人类之外的北京猿人、元谋猿人等全世界所有的古人类的后代都到哪里去了?威尔逊认为:“在不发生任何遗传混合的情况下,现代人类如何完全取代古人类,依然是一个谜。”   中国古人类连续进化,附带与境外人群杂交。“夏娃理论”不适用于中国。
“夏娃理论”遭到质疑 19世纪中期,达尔文和赫胥黎提出人类起源于古猿。之后的100多年,科学家经过不懈探索和研究,将人类进化分为南方古猿、能人、直立人、早期智人、晚期智人五个阶段,并认为全球现代人由当地古人类进化而来。   然而1987年,美国学者却提出“全世界的女性都是20万年前一位非洲妇女的后裔”的观点,并将这位远古非洲妇女称为“夏娃”。于是这一观点被称为“夏娃理论”。  “夏娃理论”的提出在世界范围内引起强烈反响,质疑声、反对声、支持声直到今天尚未平息。   全球现代人类究竟如何进化而来?是起源于非洲还是包括非洲在内的多个地区?一连串的问题吸引记者踏上研究者前行之旅,期待一起再现现代人类起源的奥秘。   “非洲老祖母”的后代来到当地后,并未与当地的土著古人类“混合交融”,而是“完全取代”了他们。   全球人类共同拥有一位“非洲老祖母”   “夏娃理论”由美国加利福尼亚大学生化系威尔逊等三位教授提出,并发表于1987年的美国《自然》杂志上。其观点震惊了国际学术界——所有现代人都是20万年前生活在非洲的一位女性的后代,这一支系之外的所有古人类都在进化中灭绝。   在这篇以《线粒体DNA与人类进化》为题的文章中,威尔逊等人详细阐述了这一结论产生的过程。   实验小组从美国各医院获得了147份现代人胎盘线粒体DNA样本。其中,20份美国黑人样本代表非洲撒哈拉沙漠地区的黑人,34份代表包括中国、越南、老挝、菲律宾、印度尼西亚和汤加的亚洲黄种人,46份代表来自欧洲、南非和中东的白种人。剩下的47份中,21份来自澳大利亚土著居民,26份来自新几内亚土著居民。   随后,实验小组用一种限制性内切酶消化技术,通过12种不同的酶对147份纯化的线粒体DNA序列进行各自识别范围内的切割。通过比较切割产生的DN**段,实验小组发现,全人类的线粒体DNA基本相同,非洲样本的变异最多;现代人类的线粒体DNA可以分为两大类,其中第一类仅见于一些非洲人样本中,第二类则分布于包括其他非洲人在内的所有种族中,且第二类的源头也是非洲人。   线粒体DNA究竟是什么?用它来研究人类起源有何特异之处?   1850年,这个能为人体产生能量、被誉为“动力工厂”的细胞器——线粒体被科学家发现。1963年,科学家又发现,在整个细胞中,除了携带23对染色体的细胞核中有DNA,线粒体也有自己的DNA。最重要的是,线粒体DNA有着十分独特的遗传方式——严格的母系遗传。研究发现,脊椎动物精子中的线粒体DNA不会进入受精卵,即使个别进入,也会很快分解。因此,后代的线粒体DNA只来自母方,父方的线粒体DNA不会传给下一代。   实验小组根据考古学对人类进化速度既有的测算,将线粒体DNA的进化速度假设为每100万年2%—4%。加之其严格的母系遗传特征及实验得出的结论——全人类的线粒体DNA源头都在非洲,威尔逊实验小组由此推算,现代人类的线粒体DNA都来自20万年前的一位非洲妇女。威尔逊等人于1992年在《科学美国人》杂志发表《人类最近才从非洲起源》称:“我们可以将这位幸运的女性称为‘夏娃’,她的世系一直延续至今。”后来,她被戏称为今天地球70亿现代人的“非洲老祖母”。   根据“夏娃理论”,威尔逊实验小组推测,大约在距今18万—9万年之前,“非洲老祖母”的一部分后代离开非洲迁徙到世界各地时,还有许多古人类在当地生活,比如欧洲的尼安德特人、中国的“北京人”等。但是,“非洲老祖母”的后代来到当地后,并未与当地的土著古人类“混合交融”,而是“完全取代”了他们。这种推测的理由是,如果他们当时有所交融的话,当地的古人类会将自身与“夏娃”不同的线粒体DNA遗传下来,现代人中也就会出现许多种线粒体DNA。 但威尔逊实验小组指出,现代各种族的线粒体DNA高度一致,不存在其他来源的线粒体DNA。   这种“完全替代说”认为,世界各地现代人的祖先并不是从当地古人类进化而来的,而是来自非洲。也就是说,北京猿人、元谋猿人等古人类根本就不是现代中国人的祖先。   那么,除非洲古人类之外的北京猿人、元谋猿人等全世界所有的古人类的后代都到哪里去了?威尔逊认为:“在不发生任何遗传混合的情况下,现代人类如何完全取代古人类,依然是一个谜。”   中国古人类连续进化,附带与境外人群杂交。“夏娃理论”不适用于中国。
“收童男童女”流言传至北京 民众抢购黄桃罐头 近日流传于河北部分县市的因寺庙倒塌,放炮、吃桃罐头才能保小孩平安的传言,影响到北京房山、大兴等地。在这些地区,一些乡镇入夜后爆竹声四起,黄桃罐头热销。昨日,房山区委宣传部有关人士表示,正就该情况进行了解。一些街道乡镇已提示居民不要轻信传言。   传言   放炮吃桃保孩子平安   “四周都是放炮声,整得跟过年似的。”家住房山城关镇的吴先生说,前晚8时起,他家四周就开始响起鞭炮声,一直持续到晚11时许。   吴先生又给家住长沟、韩村河等乡镇的朋友打了电话,得知他们所在的地区也是人们集中放炮。   吴先生说,次日上班后,他从同事和朋友处得到多个放炮原因的版本。“其中最多的说法是西山奶奶庙塌了,要放炮,吃黄桃罐头,否则家里的童男童女要被收走。”   昨日,记者登录网络上的一些贴吧、论坛,发现吴先生所说的情况在房山、大兴等很多地方存在,原因也与他了解到的类似。   探访   黄桃罐头销量激增   昨日中午,记者在房山区良乡南关、苏庄一带走访发现,燃放鞭炮和抢购黄桃罐头的风潮已波及于此。   “平时两天也卖不出去一瓶,这两天每天都能卖出十几瓶。”苏庄东街临风超市工作人员说,近几日,店内黄桃罐头销量激增。   恒运超市工作人员也证实黄桃罐头热卖,并称他们店还不是卖得最好的,一些商店买黄桃罐头的人甚至排起长队。   昨日下午2时许,居住在苏庄附近的孙先生在一家商店买了两瓶黄桃罐头。“家里长辈嘱付让买的。”据他称,传言来源为河北省临近北京的一些地方。   除桃罐头热销外,负责清理功庄东街的环卫人员说,一到晚上,还会听到密集的鞭炮声,包括苏庄、良乡南关等地。   官方   提示居民莫轻信传言   对该说法,苏庄二里的物业人员予以证实,并称已经提醒居民,小区内禁止燃放鞭炮。   昨晚,房山区委宣传部有关人士表示,正就该情况进行了解。一些街道乡镇也已提示居民不要轻信放炮可辟邪等传言。   昨晚8时许,记者再次致电吴先生,他表示鞭炮声较前几日少了很多。   说法   “收童男童女”说法无根据   北京文史研究馆馆员、民俗专家赵书表示,任何宗教都是要祈福禳灾的,这是其存在的社会意义。如因为寺庙或塔倒塌,就要收童男童女,则背离了建庙的本意。   “人有生死,物有损坏,这是自然规律,庙宇也不例外。”赵书说,即使庙宇有损坏,也不会带来灾祸。   赵书表示,燃放鞭炮是三种含义,第一种含义是“爆竹”,驱邪防灾,如在除夕燃放;第二种叫“炮仗”,迎接各种神仙下凡,婚礼上的燃放即属此类;而第三种叫“炮瘴”,指的是在不正确的时间和地方燃放鞭炮,这种燃放起不到辟邪的作用。   对于吃黄桃辟邪的说法,赵书称,中国江南民间端午节有吃“五黄”的食俗,“五黄”一般指黄鳝、黄鱼、黄瓜、咸鸭蛋及雄黄酒,各地也有不同引申,但有没有黄桃并不确定。   赵书认为,传统民间风俗,指民众创造、享用和传承的生活文化,诸如“收童男童女、放炮辟邪”这样危害人的身体、精神或以赚取钱财为目的的传言,都应该视为迷信。   ■ 新闻背景   唐山地震 河北多地放炮辟邪   据媒体报道,连日来,河北沧州、保定、衡水等多个县市,出现家家放鞭炮、吃罐头的景象。据称各地流传着一个类似的说法:日前唐山发生4.8级地震,某地的寺庙倒塌,只有放鞭炮、吃黄桃罐头才能保护家里的孩子。   据了解,谣言5月30日左右从沧州传出,并在几天内蔓延至衡水、廊坊、保定等多地。   日前,河北省政府新闻办在其官方微博上发布,称没有庙或塔出现问题。请大家不信谣、不传谣。
“人造精子”基因可加工遗传 单倍体细胞,如酵母,是遗传学研究的重要工具。自然状态下存在的单倍体细胞只有结构和功能均已特化的配子,包括卵子和精子。然而卵子和精子不能在体外进行培养,因此也不能对其进行基因操作。如果能够在体外建立哺乳动物的单倍体细胞系,那将极大地促进哺乳动物遗传学及相关生命科学的研究。 4月27日,国际著名学术期刊Cell发表了中科院上海生科院生化与细胞所李劲松研究组和徐国良研究组的一项合作研究,他们建立了来自孤雄囊胚的单倍体胚胎干细胞系,证明这些细胞保持了一定水平的雄性印记,进一步验证这些细胞能够代替精子在注入卵母细胞后产生健康的小鼠。 为了获得单倍体的孤雄囊胚,研究人员采用了核移植的技术,即将卵母细胞的核通过显微操作的方法去掉,然后注入一个精子形成携带来自父本基因组的单倍体重构胚胎。这些胚胎在体外能够发育到囊胚,从这些囊胚中分离建立了单倍体胚胎干细胞系。 单倍体胚胎干细胞系具有典型的小鼠胚胎干细胞特征,能够在注入两倍体囊胚中后形成嵌合体小鼠。因为精子在形成过程中会产生雄性印记状态,这种印记状态是受精后胚胎发育的重要保证,而且在整个发育过程中一直维持,因此,研究人员分析了单倍体胚胎干细胞系的雄性印记水平,发现这些细胞保持了一定的雄性印记。 接下来,为了验证这些细胞是否能像精子一样具有“受精”能力,研究人员将单倍体胚胎干细胞系注入卵母细胞中,发现部分“受精”的胚胎能够发育成健康的小鼠。最后,研究人员成功地利用单倍体胚胎干细胞系进行了基因打靶的尝试。 单倍体胚胎干细胞系的建立为获取遗传操作的动物模型提供了一种新的手段,也为细胞重编程研究提供了一种新的系统。 杨辉、施霖宇、王邦安为本文的共同第一作者,参与该研究的合作单位和人员包括中科院上海生命科学信息中心李党生研究员、南京大学高翔教授、第四军医大学聂勇战教授,工作得到了国家科技部、国家基金委、中国科学院以及上海市科委经费的支持。(生化与细胞所)
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