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4月28日《科学》杂志内容精选

发布时间:2017-12-03 阅读:

  4月28日“科学”杂志的内容选择

  4月28日“科学”杂志内容选取科学时报5月10日报道作者:郝昕/编译器\\ \\ u0026封面故事:爱琴海考古研究正在进行中部分原因是因为被火山喷发而活埋多年来发现的橄榄树可能会争议爱琴青铜时代的年龄可能很快就会被解决。公元前2000年左右,几个主要的文化在爱琴海周围发展,后来成为古代中东和埃及贸易和文化的一部分。考古学家通过分析在这些地方发现的文物之间的相似性,在不同的时间把它们联系起来。例如,对古希腊文明产生重要影响的克里特新宫殿文化,与埃及新王朝时期有一段时间的联系,但从20世纪70年代以来这些地方的放射性碳测年表明,爱琴海新宫殿和其他包括希腊的坟墓和塞浦路斯沿海地区高度发达的地区,可能会更早。在此之前,放射性碳数据的不确定性引起了该地区年表的争议。Sturt Manning及其同事现在描述了300年的大量放射性碳年代测定,并展示了一个更古老的爱琴海日期,一个关键的发现帮助解决了这个谜,就是找到一棵现在被那个时期的火山喷发埋在希腊岛上的一棵树。火山爆发产生了“古爱琴海庞贝”,火山灰扩散到该地区的许多地方,为约会提供了重要参考。在相关通报中,Walter Friedrich和c同伴们描述了这棵树的发现及其约会,为火山爆发本身提供了直接和准确的约会。他们的结果与曼宁集团的年表相匹配,这两篇文章早在100年前就引领了爱琴海的纪录。这意味着在克里特岛和希腊和塞浦路斯的新宫殿的文化,似乎恰逢埃及的第二个中间时期,而不是埃及新王朝之后。抗疟疾野生蚊子科学家发现了野生蚊子的天然抗疟疾遗传信号,可用于新的疟疾控制策略,一些野生蚊子在感染疟原虫后感染人类血液后将疟疾传播给其他人,一项新的研究表明,许多野生蚊子在遗传上是对感染的血液中的寄生虫没有传播的疟原虫具有抗药性当野生蚊子吸入马里亚斯的疟原虫自然感染的血液时,通过保护蚊子的基因在一小段染色体中保护蚊子免于疟疾原虫称为“抵抗岛”。这个“抗性岛”上的蚊子基因与识别病原体的植物和脊椎动物相似,似乎在实验室中保护蚊子免受疟疾原虫的侵害。这个国际组织的作者推测,易感染和传播疟疾的蚊子可能具有免疫系统缺陷。真菌性质的极端变化在土壤中发现的一些非致病性霉菌被哺乳动物肺吸入并转化为致病性酵母。现在科学家已经发现了控制这一根本转变的基因。这项新研究的作者说,进一步了解控制这种“双态真菌”的机制可能对开发新药物和疫苗有用。在美国,两年一次的真菌每年可能导致超过一百万的感染,包括人类肺炎。 Julie Nemecek及其同事发现,编码称为“组氨酸激酶”的蛋白质复合物的基因可以在几种可消化的真菌中从土壤环境中检测到哺乳动物的肺温暖环境中。这种古老的进化保守环境似乎涉及到控制许多真菌特征,包括细胞壁和孢子的形成以及毒性因子的表达。当真菌检测到环境中的变化时,例如从土壤到人的肺部,其性质可能会改变。稻瘟病如何侵入水稻稻瘟病是世界上影响水稻生产的最严重的复发性疾病。现在一项新的研究作者提供了关于真菌如何侵入水稻的线索,病原真菌Magnaporthe grisea形成了一种特殊的半球形感染结构,称为“附着”,侵入水稻的叶和茎中。个体致病真菌在感染水稻前必须选择性地杀死个体细胞,科学家得出结论认为,真菌病原体在感染宿主后可以分化并重新形成与自噬相关的细胞死亡的细胞,并认为真菌孢子中自噬细胞的死亡可能是爆发性疾病发展的“检查点”。观察纳米管的能量谱单壁碳纳米管(CNTs)是具有半导体和金属性质的管的混合物,总体上不能区分个体现在,Matthew Sfeir及其同事使用两种不同的光谱技术来观察具体的变化和物理结构单个纳米管的电子能态的分布。这种技术可以用来预测微电子器件中的纳米管如何工作。 Sfeir及其同事的实验证实,在纳米管混合物中首次观察到半导体和金属纳米管中存在一些能量变化。 [2006年5月10日]

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