今日,頂尖學術期刊《細胞》在線發表了3篇最新研究論文。我們很高興地看到,這三篇論文均來自華人科研團隊的主導。在今天的這篇文章中,我們也將為各位介紹相關研究內容。

▲今日在線發表的3篇《細胞》論文,均有華人學者的主導(圖片來源:《細胞》官網截圖)
酵母剪接體結構的關鍵拼圖

施一公教授團隊近年來對酵母剪接體的一系列結構分析,讓我們對其功能的理解達到了全新的高度。在這項研究中,科學家們進一步揭示了處于催化活化狀態下的剪接體(B* complex)結構,分辨率達2.9-3.8 ?。該結構不僅揭示了Yju2與Cwc25兩大關鍵因子的功能,還揭示了“分支反應”(branching reaction)的機制。此外,這些分析結果也表明,剪接體在面對不同的mRNA前體時,其構象具有底物特異性。
本文共同第一作者為萬蕊雪和白蕊。

相關論文:Ruixue Wan et al., (2019), Structures of the Catalytically Activated Yeast Spliceosome Reveal the Mechanism of Branching, Cell, DOI:https://doi.org/10.1016/j.cell.2019.02.006
染色體交換的兩難

山東大學高等醫學研究院的張亮然教授團隊與哈佛大學的Nancy Kleckner教授團隊在本期《細胞》上探討了減數分裂過程中,染色體發生交換(crossing over)的演化意義。從遺傳上看,這一步驟能將等位基因重新“洗牌”,帶來遺傳的多樣性。但過去的科學家們也指出,染色體交換可能也會破壞已有的優秀組合,反而帶來不利。為了更好地了解這一有性生殖中的普遍現象,研究團隊采用了全新的分析角度,在減數分裂的單個細胞核中分析染色體交換的模式。他們發現,為了在保持遺傳多樣性的同時避免破壞已有的優秀組合,生物體采用了一種“智慧”策略。減數分裂中形成的配子,要么有非常多的染色體交換,適應多變的環境,要么就有非常少的染色體交換,適應安穩的環境。這一發現進一步解釋了為何染色體交換能夠帶來演化上的選擇優勢。
本文共同第一作者是王順心與Carl Veller。

相關論文:Shunxin Wang et al., (2019), Per-Nucleus Crossover Covariation and Implications for Evolution, Cell, DOI:https://doi.org/10.1016/j.cell.2019.02.021
用聲音和光治療阿茲海默病

麻省理工學院的蔡立慧教授團隊在2016年發現,40赫茲的光能夠激發大腦的γ腦電波,減少小鼠大腦中的β淀粉樣蛋白。在這項研究中,他們發現,40赫茲的聲音也能起到同樣的效果,在小鼠疾病模型中減少海馬體中的β淀粉樣蛋白,并且提升它們的認知能力。進一步的分析表明,這些小鼠大腦內行使“吞噬功能”的小膠質細胞水平有所上升,血管的直徑也有所增加。研究人員們指出,小鼠可能就是通過這兩種機制,清除腦中的β淀粉樣蛋白。這項有趣的發現能否應用于人體,還需要進一步的驗證和探索。如果取得成功,它無疑將改寫阿茲海默病的治療格局!

相關論文:Anthony J. Martorell et al., (2019), Multi-sensory Gamma Stimulation Ameliorates Alzheimer’s-Associated Pathology and Improves Cognition, Cell, DOI: https://doi.org/10.1016/j.cell.2019.02.014
我們再次祝賀這些學者們能夠取得重要科學進展,也期待未來聽到來自華人研究團隊的更多動態!
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近日,生命科學集團賽多利斯已成功完成對BICO集團旗下MatTek公司,包括Visikol的收購,相關交易于2025年4月對外宣布。在獲得監管機構批準并滿足其他常規交割條件后,該交易于2025年7月1......
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