產(chǎn)生饑餓感的神經(jīng)回路
Nature 488 (2012年8月9日)
小鼠丘腦下部中AGRP (agouti-related peptide expressing)神經(jīng)元的刺激,會(huì)激發(fā)對(duì)饑餓的行為反應(yīng)——急于尋找食物和暴飲暴食。這項(xiàng)研究利用這些饑餓敏感型神經(jīng)元可以進(jìn)行遺傳操控這個(gè)事實(shí),借助光遺傳學(xué)和藥物遺傳學(xué)來(lái)對(duì)饑餓的一個(gè)神經(jīng)回路進(jìn)行“反向工程”。AGRP神經(jīng)元被發(fā)現(xiàn)抑制“釋放后葉催產(chǎn)素的神經(jīng)元”,它們是在Prader–Willi綜合癥(一種涉及無(wú)法滿足的食欲的癥狀)中失去的一類(lèi)數(shù)量較少的神經(jīng)元。涉及后葉催產(chǎn)素神經(jīng)元的抑制回路是由AGRP神經(jīng)元激發(fā)的進(jìn)食的一個(gè)先決條件,這個(gè)發(fā)現(xiàn)確定了這一以前人們不知道的神經(jīng)回路在調(diào)控饑餓狀態(tài)及與過(guò)度進(jìn)食癥狀相關(guān)的通道中所起的作用。(Link to Article p. 172)
光學(xué)晶格中的對(duì)稱性規(guī)則
Nature 488 (2012年8月9日)
最近有人提出,作為量子場(chǎng)理論一部分的“宇稱-時(shí)間對(duì)稱性”這一抽象思想,有可能為具有天然材料所沒(méi)有的獨(dú)特性能的新型人造光學(xué)材料的設(shè)計(jì)提供靈感。這一提法被認(rèn)為是概念上的一個(gè)重要飛躍。在實(shí)踐中,這意味著對(duì)光學(xué)增益和損耗之間的相互作用的聰明利用——這些參數(shù)連同更容易操縱的折射率是一個(gè)光學(xué)體系的基本要素。此前,這一領(lǐng)域的實(shí)驗(yàn)工作一直局限于“二組分”要素排列,但在這項(xiàng)研究中,Ulf Peschel及其同事通過(guò)將這一概念轉(zhuǎn)移到“時(shí)間域”,演示了大尺度“宇稱-時(shí)間”合成晶格中的光傳輸。作為可在這樣一個(gè)系統(tǒng)中產(chǎn)生的不同尋常光效應(yīng)的一個(gè)例子,本文作者發(fā)現(xiàn),媒介在一個(gè)方向上會(huì)變得看不見(jiàn)。
小RNA在DNA損傷反應(yīng)中所起作用
Nature 488 (2012年8月9日)醫(yī).學(xué)全.在.線網(wǎng)站m.payment-defi.com
小非編碼RNA已被發(fā)現(xiàn)調(diào)控很多過(guò)程。Francia等人現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了一類(lèi)這樣的RNA在對(duì)DNA損傷做出反應(yīng)中所起的一個(gè)作用。他們發(fā)現(xiàn),在衰老過(guò)程中或輻照之后,小RNA生物生成中所涉及的兩種酶是激發(fā)和維持這種反應(yīng)所必需的。所產(chǎn)生的短RNA來(lái)自一個(gè)DNA雙鏈斷裂點(diǎn)附近,但它們通過(guò)其激發(fā)損傷反應(yīng)的目標(biāo)尚不清楚。(Link to Letter p. 231)