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Science杂志最受关注的文章(10月)
【字体: 大 中 小 】 时间:2011年10月14日 来源:生物通
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美国的《Science》杂志由爱迪生投资创办,是国际上著名的自然科学综合类学术期刊,与英国的《Nature》杂志被誉为世界上两大自然科学顶级杂志。Science杂志主要发表原始性科学成果、新闻和评论,许多世界上重要的科学报道都是首先出现在Science杂志上的,比如艾滋病与人类免疫缺陷病毒之间的关系,标志性基因组研究成果等。Science杂志近期下载量最多的文章包括……
生物通报道:美国的《Science》杂志由爱迪生投资创办,是国际上著名的自然科学综合类学术期刊,与英国的《Nature》杂志被誉为世界上两大自然科学顶级杂志。Science杂志主要发表原始性科学成果、新闻和评论,许多世界上重要的科学报道都是首先出现在Science杂志上的,比如艾滋病与人类免疫缺陷病毒之间的关系,标志性基因组研究成果等。Science杂志近期下载量最多的文章包括:
Race, Ethnicity, and NIH Research Awards
Donna K. Ginther, Walter T. Schaffer, Joshua Schnell, Beth Masimore, Faye Liu, Laurel L. Haak, Raynard Kington
Aug 19, 2011; 333:1015-1019
美国堪萨斯大学政策和社会研究所Donna K. Ginther等人的研究报告,她们利用NIH IMPAC II拨款数据库、汤森路透科学网以及其他资源公布的数据,通过对美国NIH R01项目申请者的种族与获得资助的可能性(概率)之间的关系的研究,发现亚洲申请者获得资助的概率和非洲-美洲黑人获得资助的概率分别比白人申请者低4%和13%。在除去申请者的教育背景、原出生地、职业经历、以前获取的研究基金、学术贡献和雇主性质等影响因素之外,则黑人获得资助的概率比白人申请者低10%。
RNA Mimics of Green Fluorescent Protein
Jeremy S. Paige, Karen Y. Wu, Samie R. Jaffrey
Jul 29, 2011; 333:642-646
来自美国威尔康乃尔医学院(Weill Cornell Medical College )的研究人员称他们开发了一种可以跟GFP蛋白媲美的新型荧光工具,这种被命名为“Spinach”的RNA-荧光基团复合物可用于追踪细胞内各种RNA的功能动态。这一新技术将帮助科学家们揭开与人类生命活动及疾病相关的RNA的神秘面纱。
这一研究组利用RNA能够折叠形成复杂三维形状的特性,构建了两个新实体(entities):一段显示特异形状的合成RNA序列,以及一个与RNA结合后发射荧光的小分子。研究人员对多种分子进行了尝试性实验,其中大部分由于会与细胞膜上的油脂结合发射荧光或本身具有细胞毒性而无法将其用于构建理想的荧光分子。最终,研究人员发现GFP蛋白中就包含了他们一直想寻找的分子——一种荧光基团。于是研究人员根据这一荧光基团的形状合成了一些化学分子,并在随后构建了一条能够衔接这些化学分子的人工RNA序列。研究人员将他们第一个成功构建的“RNA-荧光基团”复合物命名为“Spinach”。在进一步的实验中,研究人员再度成功构建出与Spinach发射不同荧光波长的多个“RNA-荧光基团”复合物。
Google Effects on Memory: Cognitive Consequences of Having Information at Our Fingertips
Betsy Sparrow, Jenny Liu, Daniel M. Wegner
Aug 5, 2011; 333:776-778
哥伦比亚大学的 Betsy Sparrow 教授及其同事在 science 上发表了题为Google效应对记忆的影响:查找资讯的便利对认知的影响(Google Effects on Memory: Cognitive Consequences of Having Information at Our Fingertips)的文章,文章谈论了Google效应对我们造成的影响。文章中通过四个实验说明了在遇到难题时,人们更倾向于找电脑;当人们觉得可以以后再找回这些信息的时候,他们会更难回忆起信息本身,相反的,会加强对如何再获取这些信息的记忆。
Mitochondria and the Autophagy-Inflammation-Cell Death Axis in Organismal Aging
Douglas R. Green, Lorenzo Galluzzi, Guido Kroemer
Aug 26, 2011; 333:1109-1112
这篇文章总结并分析了线粒体、自噬、细胞死亡、炎症与机体衰老之间的相互作用,并从中发现了一条轴线关系。
在过去的研究中,研究人员证实急性线粒体损伤可导致细胞启动凋亡或坏死性死亡程序。此外,线粒体也在促炎性信号中发挥着关键性的作用。大量的研究表明线粒体功能异常与多种衰老相关性退行性疾病密切相关。
在这篇文章中,Guido Kroemer通过层层总结分析自噬、线粒体、炎症、细胞死亡与衰老相互之间的复杂作用关系,抽丝剥茧从而发现了一条轴线关系:细胞自噬功能的丧失,可导致损伤线粒体的累积,促使细胞死亡和炎症发生,加速机体衰老。表明机体多种衰老相关性疾病有可能是细胞自噬及线粒体功能异常共同所致的结果。这一结论对于研究人员了解人体衰老的复杂机制无疑具有非常重要的意义。
在文章的最后,作者还提出了目前在这一研究领域一连串还尚待进一步解析的问题,并对未来的研究方向做出了展望。
Evidence for Network Evolution in an Arabidopsis Interactome Map
拟南芥是生物学研究中最为著名的模式植物。在这篇文章中,研究人员发布了首张拟南芥系统网络图谱,描述拟南芥蛋白的相互作用,被称为”相互作用组”。
这一图谱描述了拟南芥中2774个独立蛋白的6205种相互作用,有助于发现植物生长、抗病等新性状。这向我们展示拟南芥如何工作,为研究其他植物提供了指导,尤其是那些用于农业和医药的植物。
(生物通:万纹)