科研资讯 《自然-通讯》揭示:折叠结构域如何精妙调控生物分子凝聚体的结构异质性与
最新发表在《自然-通讯》上的研究揭示了折叠结构域在生物分子凝聚体中的关键调控作用。通过体外重构实验和分子动力学模拟,研究发现折叠结构域显著增强了凝聚体的内部结构异质性,并导致分子动力学衰减。这些发现颠覆了传统观念,表明折叠结构域并非被动组分,而是主动塑造凝聚体的功能和命运,为理解无膜细胞器的调控机制及相分离相关疾病提供了新见解。...
最新发表在《自然-通讯》上的研究揭示了折叠结构域在生物分子凝聚体中的关键调控作用。通过体外重构实验和分子动力学模拟,研究发现折叠结构域显著增强了凝聚体的内部结构异质性,并导致分子动力学衰减。这些发现颠覆了传统观念,表明折叠结构域并非被动组分,而是主动塑造凝聚体的功能和命运,为理解无膜细胞器的调控机制及相分离相关疾病提供了新见解。...
一项发表于《自然-通讯》的研究利用CaMPARI-seq技术,在分子和功能层面揭示了神经回路如何精细解析视觉流信息,并驱动差异化的行为反应。该技术结合钙成像与RNA测序,标记并分析特定视觉流刺激下的活跃神经元,发现大脑中存在功能特异的神经元群分别处理前进、旋转等不同视觉流,并通过遗传学操纵验证了其因果作用。这一发现为理解视觉运动整合机制及神经系统疾病治疗提供了新线索。...
本文基于《The Transmitter》观点文章,系统解析神经科学开放数据革命的最新进展。文章通过Jordan Farrell等案例,阐述了数据重用在加速研究、降低成本、减少动物使用和建立信任方面的显著益处。介绍了DANDI、OpenScope等开放数据集的爆炸式增长,以及Neurosift、Pynapple等使数据更易使用的工具。分析了数据重用面临的文化偏见和技术障碍,并提出了对研究人员、教师、审稿人和资助者的具体行动呼吁。核心信息是:开放数据基础设施已建,数据正在等待,神经科学的开放数据革命才刚刚开...
开放神经科学数据集的爆炸式增长催生了新一代具有数据科学专业知识的研究人员 艾伦人类大脑图谱 人类连接组计划 ENIGMA联盟等大规模数据集已被用于数万篇研究出版物中 以前所未有的方式推进了我们对大脑的 关键词:营养、疾病...
斯德哥尔摩大学的研究揭示了引力波对原子自发辐射的影响,提出了一种新型微型引力波探测路径,可能为观测宇宙中的剧烈天体物理事件提供全新手段。...
《自然-通讯》发表的研究揭示,太空电离辐射在橄榄石矿物表面可驱动氨基酸缩合形成短肽,并促使无机磷酸盐与有机分子结合生成有机磷酸盐。该发现为生命起源于星际空间并随陨石输送至地球的假说提供了实验支撑,表明矿物表面与高能辐射协同足以构建生命所需的分子积木。...
本文解析了BAX蛋白中门控疏水漏斗的结构与功能,该漏斗通过特异性结合心磷脂等生物活性脂质,诱导BAX构象重排并促进其寡聚化,从而驱动线粒体外膜透化(MOMP)和细胞凋亡。研究揭示了脂质-蛋白相互作用在凋亡调控中的关键角色,为靶向BAX的肿瘤治疗提供了新策略。...
近期《自然-通讯》发表研究揭示大脑Alpha节律(8-12 Hz)通过相位调制机制精细塑造感知灵敏度。研究发现,感知灵敏度随Alpha振荡相位周期性波动,当刺激出现在特定最优相位时表现显著提升。核心机制并非振幅抑制,而是调节最优相位出现概率,神经元兴奋性随相位变化决定响应阈值。计算模型验证了相位稳定性与感知正相关,为理解神经振荡功能及感知障碍提供新视角。...
最新研究揭示浦肯野细胞的内在电活动是小脑发育与神经回路功能整合的关键驱动因子。通过电生理与光遗传学技术,发现抑制其电活动会导致突触连接缺陷和运动协调能力下降。该发现为小脑发育相关疾病的干预提供了新思路。...
近期《Nature Communications》发表研究揭示顶叶皮层可选择性调控前额叶神经时间尺度。研究通过非人灵长类电生理记录与递归神经网络模型,发现顶叶皮层能动态改变前额叶的兴奋/抑制平衡,进而调节神经元群体对输入信号的积分时间,影响工作记忆和执行控制效率。该发现为理解认知时间处理障碍的神经机制提供了新线索。...
一项最新国际研究揭示了土卫二(Enceladus)地下...
一项由乔治城大学和华盛顿大学联合开展的研究...
日本东北大学研究人员通过小鼠活体透明颅骨成...
欧洲核子研究中心(CERN)在第三次长期停机维护...
德国灵长类中心的研究人员通过对比人类与普通...
本文报道了美国国立卫生研究院(NIH)旗下的B...