
基因編輯水稻或能在火星生長
據英國《新科學家》雜志網站報道,阿肯色大學研究人員在分析水稻的遺傳學時,發現了一個能極大影響植物對不良土壤反應的基因OsSnRK1。他們借助基因編輯技術,使OsSnRK1基因發生了突變,得到了一種新的水稻品種。
火星土壤的營養物質比地球土壤少,且含有一些對植物有毒的化合物。為了解新水稻品種在這種土壤條件下的生存能力,研究人員在一系列常規盆栽土壤、人造火星土壤,以及兩者各種比例組成的混合土壤中種植水稻種子。
結果發現,經過基因編輯的水稻能在只有25%盆栽土壤的混合土壤中生長,長勢幾乎與在100%盆栽土壤中生長的水稻一樣。此外,在人造火星土壤中種植的水稻與在盆栽土壤中種植的水稻相比,芽更短且根部更長。研究人員還發現,即使在人造火星土壤中添加少量高氯酸鹽(火星表面發現的有毒化學物質),經過基因編輯的水稻種子也能發芽。他們計劃測試擁有更多突變的水稻種子,以獲得能適應火星土壤及火星稀薄大氣層的水稻。
“綠氨”有望成為真正的可持續燃料
眾所周知,氨作為肥料目前廣泛應用于化工和制藥等多個工業領域,但它的潛能不止于此。它還可能成為一種燃料,與目前廣受追捧的氫等一起,為交通運輸尤其是海上運輸的脫碳貢獻力量。
鑒于氨尤其是由可再生能源生產的“綠氨”擁有諸多優點,如不會產生二氧化碳、來源豐富、液化溫度低等,多家國際巨頭紛紛加入工業生產“綠氨”的競賽中。但氨作為可持續燃料仍有一些困難需要克服,比如擴大生產規模、處理其毒性等。據美國《技術時報》網站報道,總部位于美國布魯克林的Amogy公司透露,期待2023年展示第一艘氨動力船,且在2024年全面商業化。
吃魚對健康有益有了科學依據
“多吃點魚,能變聰明!”家長勸菜時的這個常見說法有了新的科學解釋。近日,國際期刊《科學》在線發表了浙江大學醫學院、良渚實驗室教授張巖團隊與山東大學教授孫金鵬、馮世慶和于曉團隊的合作成果論文。研究表明,人體服用適量魚油中的Omega-3脂肪酸,具有健腦強腦、調節血壓、減少炎癥甚至降脂等功效。但Omega-3脂肪酸進入人體后,要想發揮作用,必須找到一個幫手——Omega-3魚油受體。
張巖介紹,不同的脂肪酸激活Omega-3魚油受體的效果并不同,如同開一個“盲盒”,只有某些不飽和脂肪酸是對人體有益的。這項研究詳細介紹了Omega-3魚油受體識別不同不飽和脂肪酸的模式,揭示了不同脂肪酸引發Omega-3魚油受體產生下游特定信號譜圖的機制,未來有助于開發出性能更優的魚油分子產品,滿足現代保健的需求。
1.1萬年前葡萄已經被馴化
作為水果和釀酒原料,葡萄始終與人類文明相伴而行。但葡萄何時起源、馴化以及如何傳播,一直是困擾世界科學家的問題。近年來,云南農業大學在葡萄栽培技術、病蟲害防治、遺傳資源等研究領域聚焦攻關,再次取得重大突破,相關研究成果以《葡萄演化中的雙重馴化和性狀起源》為題,發表在《科學》期刊上。
研究團隊構建了覆蓋所有栽培葡萄遺傳資源的高精度親緣關系譜系圖,為葡萄品種的分子設計和精準育種提供了科學依據;發現了大量的葡萄人工馴化性狀控制基因,找到了釀酒葡萄和鮮食葡萄人工馴化的特征基因,為葡萄功能基因組學研究和育種提供了遺傳素材;結合人類活動、歷史氣候變遷等因素,繪制了葡萄起源和人工馴化、改良的全景圖。
抗衰老靶向藥物研究再獲進展
隨著社會的發展與進步,現代人擁有了更長的壽命,但經歷變老的過程中常受到疾病的困擾。科學家們通過研究發現,其中一個重要的致病機制來源于老年個體中慢性累積的衰老細胞不能被及時有效地清除。
華東理工大學李劍教授和西北大學郭媛教授團隊聯合提出并驗證了一種清除衰老細胞的全新藥物技術策略,可用于選擇性地去除衰老細胞,減緩功能器官衰老。
隨著研究的深入,郭媛愈發覺得衰老不僅是老年疾病,也是很多疾病的根源,所以要把衰老和衰老相關疾病研究清楚,才能真正解決衰老問題。郭媛表示,未來他們將聚焦更加精準的細胞衰老診療研究,專注于靶向識別和干預有害的衰老細胞,同時保護有益或有用的衰老細胞。

古生物學家發現植物愛“睡覺”的秘密
在自然界,有些植物擁有一種類似“睡覺”的現象——它們的葉片在白天展開,在夜晚合攏或下垂,學界稱為“植物的感夜性”。葉片的這種周期性運動規律一直備受學界關注,但由于缺乏化石證據,學界至今對植物“睡覺”行為的起源與演化知之甚少。
云南大學古生物研究院馮卓團隊從距今2.5億年的大羽羊齒類植物化石上,首次證實了遠古時期的植物也具有感夜性。該化石在云南曲靖出土。團隊觀察到,在植物的葉片上,有一種新型的昆蟲咬蝕結構,這些咬痕呈對稱狀排列于葉片中脈的兩側。從形態與大小看,葉片中脈一側的咬痕總與另一側的咬痕存在略微差異,而離中脈越近或離葉片基部越近時,兩側的咬痕差異越明顯。“我們推斷,有昆蟲咬蝕了正在‘睡覺’、葉片合攏的大羽羊齒類植物。難得的是,這一植物化石被完好地保存至今。”馮卓說。
納米塑料或致生長畸形
據發表在《國際環境》雜志上的研究,荷蘭萊頓生物研究所研究人員使用雞胚作為模型,研究了聚苯乙烯納米粒子可能產生的極端影響,結果發現納米塑料會導致畸形。
研究人員使用了高濃度的聚苯乙烯顆粒,這種顆粒通常不會存在于生物體中,但它顯示了納米塑料在極端情況下對年輕胚胎的影響作用。比如,研究人員觀察到其對神經系統、心臟、眼睛和面部其他部位造成了畸形影響。
編輯 林洋 744628926@qq.com