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Science一周论文导读|2024年1月5日

2024/1/16 14:11:50  阅读:37 发布者:

生物学

Biology

Balancing risk-return decisions by manipulating the mesofrontal circuits in primates

通过操纵灵长类动物的中额叶回路平衡风险收益决策

(导读 严冰冰)决策往往伴随一定程度的风险,其病态形式表现为赌博障碍。本文训练恒河猴进行高风险-高回报(HH)与低风险-低回报(LL)的选择任务,利用药物可逆地抑制腹侧Brodmann area 6area 6V)可损伤决策的风险依赖性。选择性光遗传激活腹侧VTA向腹侧area 6V的投射可导致HH偏好,而激活VTA向背侧area 6V的投射可导致LL偏好。此外,计算模型解码可重现对行为偏好的调控。因此,VTAarea 6V的输入决定了HHLL之间的决策平衡。[相关报道:搏一把还是求平稳?《科学》新研究发现赌徒心理的产生根源]

Microbiota-dependent activation of CD4+ T cells induces CTLA-4 blockadeassociated colitis via Fcγ receptors

CD4+ T 细胞的微生物群依赖性激活通过Fcγ受体诱发CTLA-4阻断剂相关结肠炎

(导读 小天)免疫检查点抑制剂可刺激抗肿瘤免疫,但也会诱导免疫相关不良事件(irAEs)毒性。本研究使用抗-CTLA-4抗体疗法处理携带野生小鼠微生物群的小鼠,使其发展出结肠炎。肠道炎症的驱动因素包括生成IFNγ的CD4+ T细胞不受限制的激活,以及调节性T细胞通过Fcγ受体信号传导诱导的外周耗竭。而缺乏Fc结构域的抗-CTLA-4纳米体促进抗肿瘤应答,且不触发结肠炎。该结果提供策略,既可解决肠道irAEs,又能保留CTLA-4阻断剂抗肿瘤刺激效应。[相关报道:癌症免疫疗法导致结肠炎,原因在于肠道菌群]

Molecular insights into atypical modes of β-arrestin interaction with seven transmembrane receptors

β-抑制蛋白与七跨膜受体的非典型互作模式

(导读 阿金)β-抑制蛋白(βarrs)是多功能蛋白质,参与七跨膜受体(7TMRs)的信号传导与调控,其互作主要受激动剂诱导的受体激活与磷酸化。本研究报告了βarrs处于基本状态、被M2R激活或βarr偏倚诱导D6受体(D6R)激活的七种冷冻电镜结构,不仅可视化了βarr7TMR的非典型互作模式,还揭示了D6R激活时βarr的构象变化。该结果从分子尺度上进一步理解7TMR-βarr复合物结构和功能多样化。[论文详细信息]

Convergence in carnivorous pitcher plants reveals a mechanism for composite trait evolution

食肉植物趋同性揭示复合性状的演化机制

(导读 小天)复合性状涉及多个组成,只有当它们结合在一起才能获得新的协同功能。本研究表明两种食肉猪笼草物种在三个不同性状上独立进化出类似的适应性,以获得一种新的复合捕获机制。这种新性状是通过所需性状组合的“自发巧合”而不是在组件性状上的定向选择而趋同产生的。该结果强调了随机表型变异作为演化新奇性的促进因素发挥重要作用。[论文详细信息]

The genetic basis of a recent transition to live-bearing in marine snails

近期海螺转向胎生的遗传基础

(导读 阿金)生物多样性的基础在于创新,但其中的遗传基础仍待阐释。本研究针对海螺(Littorina spp.)近期从卵生到胎生的转变有助于分析反复演化的创新遗传结构,在全基因组系统发育中个体并不通过繁殖模式而聚类,局部谱系分析表明无数小型基因组区域中所有卵胎生海螺都携带相同的核心单倍型。候选区域证明卵胎生特化的正选择,这些区域富集在卵生与胎生繁殖系统内,基因表达存在差异。该结果表明通过募集众多等位基因促进新功能的演化。[论文详细信息]

化学

Chemistry

Dealuminated Beta zeolite reverses Ostwald ripening for durable copper nanoparticle catalysts

脱铝Beta沸石逆转奥斯特瓦尔德熟化过程以实现耐用的纳米铜催化剂

(导读 领研网)非均相催化剂表面的金属纳米颗粒(NPs)在高温下与反应物和产物分子相遇,这些条件往往会导致NPs烧结成更大的纳米颗粒。本研究报告用脱铝Beta分子筛负载Cu纳米颗粒(Cu/Beta-deAl),发现在200℃甲醇蒸气中,Cu/Beta-deAl颗粒变小,从~5.6nm减小到~2.4nm。研究人员发现了一个逆奥斯瓦尔德熟化过程,甲醇活化的可移植的铜位点被硅羟基巢捕获,巢中的铜物种作为新的成核位点形成小的纳米颗粒。该成果有助于在工业上使用负载的铜纳米颗粒进行草酸二甲酯加氢反应,以获得稳定催化剂。[相关报道:连续4Science打破Ostwald熟化魔咒,他们制出了高转化率高选择性NPs]

A stable rhodium-coordinated carbene with a σ0π2 electronic configuration

具有σ0π2电子构型的稳定铑配位卡宾

(导读 菜菜)可分离的单卡宾碳广泛采用σ2π0电子态,成为σ-供体和π-受体。本研究报告一种基态构型σ2π0的铑配位阳离子环二膦卡宾,碳的化学位移低于-30.0百万分之一,而X射线晶体学揭示其平面RhP2C结构。不同于传统卡宾对应物,该卡宾可与路易斯碱和银盐合成转化,分别生成路易斯酸/碱加合物和π配合物,其亲和性也可与异氰化物反应生成酮胺。[论文详细信息]

Cobalt-catalyzed synthesis of amides from alkenes and amines promoted by light

光促进的钴催化氢-氨羰基化反应

(导读 菜菜)偶联烯烃和胺原料的催化方法在合成化学中相当重要。本研究报告在温和的低压条件下,通过光促进,廉价羰基钴催化,实现烯烃的氢-氨羰基化反应。反应后硅烷的加入,通过连续的钴催化酰胺还原还可以实现形式上的烯烃氢-胺甲基化。该转化对烯烃和胺均具有良好的兼容性,且具有优良的化学选择性和区域选择性。该成果解决了催化领域的一个长期挑战。[相关报道:卡宾的反转,南方科技大学刘柳团队在Science上揭示了一种反电子态卡宾的合成与性质]

Direct propylene epoxidation via water activation over Pd-Pt electrocatalysts

在钯-铂电催化剂上通过水活化直接进行丙烯环氧化反应

(导读 领研网)环氧丙烷是一种重要的化学原料,然而其生产高度依赖于高活性、腐蚀性或爆炸性的化学氧化剂,如氯气或过氧化物。本研究通过在氧化钯中嵌入并稳定氧化铂,设计了一种含有氧化钯和氧化铂的钯-铂合金催化剂。在500℃退火的PdPtOx/C合金催化剂对丙烯环氧化反应最活跃,优于目前报道的直接阳极环氧化催化剂,催化环烯环氧化反应的FE~90%[相关报道:点水成环!]

材料科学

Materials Science

De Haasvan Alphen spectroscopy and magnetic breakdown in moiré graphene

莫尔石墨烯中的De Haas-van Alphen光谱和磁击穿效应

(导读 阿金)量子振荡源自电子回旋轨道的量子化,可灵敏诊断电子能带和相互作用。本研究在莫尔石墨烯中对De Haas-van Alphen效应引发的热力学磁化振荡实现了纳米尺度上的成像。通过利用超导量子干涉仪尖端扫描与六方氮化硼晶轴对齐的Bernal双层石墨烯晶体,揭示了弱磁场中幅度达到每电子500玻尔磁子的大型磁化振荡,表现出意外低的频率,以及对超晶格填充分数的高灵敏度。这种振荡有助于重构复杂的能带结构,进而揭示具有多重叠费米子表面的窄莫尔能带。[论文详细信息]

Thermodynamically stable plumbers nightmare structures in block copolymers

嵌段共聚物中热力学稳定的“水管工噩梦”结构

(导读 菜菜)嵌段共聚物自组装提供各种纳米结构,从球体、圆柱体到网络结构。本研究报告一种实现各种网络结构的方法,包括螺旋相、金刚石相以及原始相,研究人员使用端基效应和连接子化学,聚合物链末端中间堆积的稳定归因于端对端相互作用强度和曲率初始形态,从而实现以嵌段共聚物为基础开发出可定制的网络结构,为其在纳米技术中的应用提供重要平台。[论文详细信息]

Supramolecular assembly of blue and green halide perovskites with near-unity photoluminescence

具有均匀光致发光卤化物钙钛矿的超分子组装

(导读 菜菜)具有高光致发光量子产率(PLQY)的蓝光和绿光是固态照明和彩色显示研究的前沿领域。本研究利用卤化铪(Hf)和卤化锆(Zr)八面体簇的超分子组装,展示了近乎统一光致发光量子产率(PLQY)的蓝色和绿色发射。(18C6@K)2HfBr6粉末显示出蓝色发射,PLQY接近统一(96.2%),(18C6@K)2ZrCl4Br2粉末也实现了绿色发射,PLQY82.7%。该成果可用于薄膜显示器和显示高空间分辨率的发射型三维印刷架构。[论文详细信息]

转自:“科研圈”微信公众号

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