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《科学》2006年3月31日311卷5769期

发布时间:2017-12-03 阅读:

  科学2006年3月31日311卷5769

  “科学”2006年3月31日5769卷311:“科学”资料来源:“科学”研究[中国]如何组织SciEi.com传播流感;南极洲气候变暖;小麦回家的路上;新?超导电线;视黄酸的确切细胞命运;参与β-葡聚糖合成的基因。流感如何传播?对美国1972年至2002年每周流感死亡人数的新分析显示,成人比地区流感传播更重要。尽管儿童可能在流感在家庭和城市中的传播中起主要作用,但CécileViboud及其同事发现,该地区的流感传播与上下班的交通有关,而不是长途旅行或简单的地理距离。研究人员还发现,像加利福尼亚州这样的人口稠密州更有可能在与其他州同时达到流感疫情的高峰期,而像怀俄明州这样的人口稀少的州往往有更多不规则的流行病模式,人口较少的国家或其他地区的模式的国家不同步。 30年的数据显示,加利福尼亚州的流感季节比其他任何州都多,其中部分原因是人口数量。 Viboud及其同事表示,他们的分析可能有助于预测季节性流感和更严重的流感大流行,并计划做出回应。南极大气变暖过去30年来,南极大气层的冬季气温在地球表面上升了近半摄氏度。大气变暖的最高温度增加。这种变暖的趋势包括整个南极大陆和南大洋的大部分地区,但是变暖的原因还不清楚,特纳和同事们说。这些研究人员利用数字和高质量气象资料,在1971年至2003年期间在南极上空飞行,测量了冬季对流层温度的大幅增加。地球和大气之间的热交换主要发生在对流层。特纳及其同事表示,这一发现尤为重要,因为南极大陆表面温度的数据表现出变暖和寒冷的混合模式。报告:对流层南极的明显变暖,J. Turner,TA Lachlan-Cope,S. Colwell,GJ Marshall和WM Connolley小麦之路主页简报表明,驯化小麦的过程相对较慢,但可能以Very早在大约一万二千年前的近东早期的现代村庄中,人类定居点可能不久就被采纳了。研究人员观察了从叙利亚北部到土耳其南部几个近东考古遗址的小麦残留物,发现小麦和大麦自然选择缓慢的迹象,而不是快速的人工选择。与小麦穗成熟时破碎的“小穗”形成鲜明对比的是,自制小麦不容易破碎,农民可以收获整个小麦穗。科学家们可以根据古老的小麦耳朵的损害来判断它们是否是脆弱的野生植物,还是可以维持整个家族的整个身体。他们发现,在近东考古遗址发现的第一颗小麦没有显示出农业化的迹象,在三个考古遗址即将到来的时候,农耕化的迹象逐渐增多。这些数据以及独立的大麦数据表明,小麦的研制正在进行中。简报:野麦驯化速度有多快?,Ken-ichi Tanno和George Willcox新的超导线研究人员创造了适用于磁悬浮列车高温超导体的新一代短超导线,这个城市的超高效商业电源,高性能电机和其他应用这些应用需要能够在强磁场中承载极高电流的导线,这是迄今为止尚不可能的。Sukill Kang及其同事发明的新型短导线由柔性金属覆盖超导体层与非超导纳米沉积线性阵列层混合在一起,这些纳米点作为一种杂质,用来“钉住”通过导线的磁通量,使其不会阻碍超导体中强电流的流动。他们制造的导线符合或超过高温超导体的工业性能标准。报告:高性能e High-Tc超导线,Steve H. Thorne,Robert S. Negrin和Christopher H. Contag细胞命运的视黄酸决定因素决定了决定生殖小鼠最终成为卵子或精子的生殖细胞。约瑟芬·鲍尔斯(Josephine Bowles)及其同事的这一发现可能为控制动物繁殖力提供了一个目标,或者提供了一种从实验室繁殖的干细胞中培养功能卵子和精子的方法。减数分裂的时机决定了发育中的生殖细胞是向男性还是女性方向发展。如果在胚胎发育过程中发生减数分裂,生殖细胞就变成了卵子。如果减数分裂推迟到出生,生殖细胞变成精子。 Bowles及其同事现在表明,维甲酸引发减数分裂。在男性胚胎中,一种独特的酶降解维甲酸,从而延迟减数分裂的发生。科学快报:维甲酸信号决定小鼠的生殖细胞命运,Josephine Bowles等。与β-葡聚糖合成相关的基因作者的一份报告指出,参与β-葡聚糖生产的基因小麦的发现可能会带来更高的纤维含量,作为生物燃料的改良作物,以及更好的大麦酿造啤酒。贝塔葡聚糖是谷物和其他草的主要细胞壁成分。科学家报告说,这个基因被认为是一种编码在大米和大麦中合成β-葡聚糖的酶,而其他可能的谷粒是一种纤维素合成酶样的F基因。拟南芥植物通常缺乏合酶样的F基因,不产生β葡聚糖。但是当研究人员将这种基因版本的大麦插入拟南芥时,他们在一些植物细胞中检测到β-葡聚糖。由转基因拟南芥菜产生的低量β葡聚糖意味着需要额外的因子来生产这种细胞壁组合物,一篇相关的研究评论的作者说,他们强调寻找这些因子及其生物体的鉴定化学功能的必要性。报告:纤维素合成酶样的CslF基因介导细胞壁(1,3; 1,4)-β-D-葡聚糖的合成,Rachel A.Burton,et al。研究回顾:β-葡聚糖 - 啤酒糟,营养师的喜悦,Kenneth Keegstra和Jonathan Walton

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