AlphaFold 3重磅发布,开启理解生命的新时代;因气候变化,这里成为现代首个失去所有冰川的国家 | 环球科学要闻
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委内瑞拉境内原本有梅里达内华达山脉(Sierra Nevada de Mérida)的6座冰川,但其中5座冰川已在2011年之前消失,只剩下洪堡冰川。原本,科学家预测洪堡冰川还能存在至少10年,但最近的评估发现其融化速度显著高于预期,2023年12月考察时,其面积已从2019年的约0.04平方千米缩减至不足0.02平方千米。2023年12月,委内瑞拉政府曾试图使用土工布覆盖洪堡冰川,以期防止其进一步融化,但这一举措并未获得成效。部分研究人员表示,印度尼西亚、墨西哥和斯洛文尼亚可能紧随其后成为无冰川国家。(The Guardian)
许多雄性动物(包括狮子和大猩猩)往往会杀死新伴侣带来的幼崽,以确保未来所有的后代都是自己的。但近日,一项发表于《美国科学院院刊》(PNAS)的研究发现,绿腰鹦哥(Forpus passerinus)有时会采取不同的做法:除了会杀死新伴侣的雏鸟外,它们还可能选择养育那些雏鸟。
据《科学》新闻(Science news)报道,研究人员曾在委内瑞拉一个牧场上为绿腰鹦哥搭建巢箱,然后在接下来长达30年的时间里细致观察了这些鹦鹉。他们发现,在失去配偶的一小时内,巢箱内的雌性就会被雄性包围。研究人员原本以为,新晋继父都会杀死新配偶的任何一只雏鸟,但出乎他们意料的是,有些继父会喂食那些雏鸟。换句话说,在绿腰鹦哥中,雄性养育与杀害无血缘关系的雏鸟的行为一样常见。重要的是,通过比较做出这两种选择的雄性,研究人员发现它们一生中繁殖的雏鸟数量基本一样多,这打破了“养育他人幼崽会阻碍繁殖”的说法。(Science news)
据《科学》新闻(Science news)消息,全球根除脊髓灰质炎行动(GPEI)委托起草的一份报告指出,这项疫苗决策已经失败。在采用新版疫苗之后,此前的疫苗中弱活性的2型脊髓灰质炎以很低的几率传播。在3至4年内,疫苗衍生的2型脊髓灰质炎病例从7个国家的84例跃升至21个国家的548例。自2015年以来,病例数增加了约10倍。目前已在很多国家造成疫情,导致超过3300名儿童瘫痪。报告指出,随着越来越多的儿童不再接受常规免疫接种2型脊髓灰质炎病毒,这类脊髓灰质炎疫情开始失控。WHO相关人员表示,GPEI将与其管理和监督小组、外部专家以及WHO会员国就如何停止口服脊髓灰质炎疫苗进行协商,需要在2025年初做出决定。(科研圈,The New York Times,Science news)
过去对岩质行星的观察要么没有发现大气证据,要么只发现极少的大气层。近日,根据《自然》(Nature)的一项报告,来自韦布空间望远镜(JWST)的观测表明,距地球约41光年的岩质系外行星巨蟹座55e(55 Cancri e)可能拥有厚厚的大气层。
系外行星巨蟹座55e被称作“超级地球”,其半径是地球的2倍,质量为地球的8.8倍,围绕一个质量小于太阳的恒星运转。过去对这个岩质行星的观测表明,它有可能存在大气层,但一直难以确定其范围和组成。为探测这颗行星的特征,研究人员分析了JWST对两次次食(secondary eclipse,行星经过恒星背后)的观测。光谱表明,巨蟹座55e周围存在一个富含一氧化碳和二氧化碳的挥发性大气。他们认为,行星的岩浆海维持着这一大气。不过,他们也指出,这些观测结果可能存在其他解释,还需进一步观测,以更多了解这个大气层,以及它可能告诉我们的关于巨蟹座55e的情况。
端粒是一段保护染色体的DNA序列。端粒受损且无法被正常修复会导致基因组不稳定,进而引发癌症。一项近日发表于《自然·结构与分子生物学》(Nature Structural & Molecular Biology)的研究表明,一种在修复断裂或损伤DNA过程中用于修饰蛋白质的酶(PARP1)也能同样修饰DNA,并且可能阻碍端粒修复,影响端粒的完整性。PARP1是一个重要的癌症治疗靶点,因此该研究为癌症治疗提供了新思路。
此前的研究表明,PARP1的主要功能是基因组监视:当检测到DNA断裂或损伤时,它会把ADP-核糖分子修饰在特定蛋白质上,从而吸引其他修复DNA损伤的蛋白质。为了揭秘PARP1在修饰蛋白质之外的作用,研究团队对比了正常人体细胞和缺失PARP的细胞,他们发现,正常细胞的端粒DNA上具有ADP-核糖修饰,而PARP1缺陷细胞的端粒DNA则没有,说明PARP1还负责DNA的ADP-核糖修饰。此外,研究人员发现,ADP-核糖在端粒处的积累会阻碍端粒复制,使其过早缩短,进而导致细胞死亡。这些结果说明调控PAARP1和DNA的ADP-核糖修饰对于持续的基因组稳定至关重要。(University of Pittsburgh)