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早间科技|新技术揭示艾滋病病毒的弱点

2019.4.11

  昨夜最重要的科学新闻,当属首张黑洞照片的诞生。事件视界望远镜为5500万光年外的梅西耶87黑洞拍下一张虽然模糊,但意义重大的大头照。

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  · 病毒学 ·

  新成像技术揭示艾滋病病毒的弱点

  艾滋病病毒感染人体免疫细胞时,其包膜带有的蛋白会与细胞膜上的CD4和CCR5结合,引起包膜形状的变化,感染宿主细胞。借助单分子荧光共振能量转移技术(smFRET),来自加拿大、美国和澳大利亚的国际团队直接观察到了可以与抗体结合的病毒包膜部分。研究人员设计了一种模拟CD4受体的小分子化合物,其与病毒结合可以重现感染过程,由此研究人员观察到了病毒包膜形状改变后,暴露出的剩余病毒包膜部分。这部分暴露的位点有望成为新的免疫靶点,可设计免疫细胞来寻找并杀死受HIV感染的细胞。该研究发表于《细胞-宿主与微生物》期刊,为艾滋病病毒疫苗的研发提供了新的思路。

  · 古人类 ·

  科学家在菲律宾发现全新的早期人类物种

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  最新的《自然》杂志发布了一项古人类学的重大发现:研究人员在菲律宾吕宋岛的卡劳洞穴(Callao Cave)里发现了全新的早期人属物种,他们将该物种命名为吕宋人(Homo luzonensis)。这次的发现包括足骨、手骨、部分股骨和牙齿化石,来自至少两位成年人和一个儿童。这些化石证明了在5万多年前,吕宋岛上生活着一种此前未知的人类物种,并且曾有多种不同的古人类同时在东南亚地区生存。

  · 医学 ·

  最大规模基因筛查为抗癌药物研发提供新靶点

  化疗、放疗等传统癌症疗法虽然可以有效杀死癌细胞,但也会损伤患者的健康组织、引起不必要的毒副作用。新型靶向疗法能够有选择性地只杀死癌细胞,但研发成本高、成功率低。因此,药物靶点的筛选非常重要。在一项发表于《自然》的最新研究中,来自全球多家研究机构和制药公司的科学家进行了迄今为止规模最大的癌症基因CRISPR筛查,筛查过程涉及30种癌症类型、300多个癌症模型中的近2万个基因,用以发现哪些基因对癌细胞的存活至关重要。他们发现了数千个关键基因,并通过优先级排序将最有希望作为抗癌药物靶点的基因缩小到大约600个。这项研究加速了癌症靶向治疗的发展,使研究人员距离绘制癌症精准医疗图谱的目标又近了一步。

  · 科技 ·

  SpaceX猎鹰重型火箭的首次商用发射再度推迟

  SpaceX猎鹰重型火箭计划于北京时间今天凌晨进行首次商用发射,但由于风力条件不合适,发射再度推迟至北京时间12日上午。这将是猎鹰重型火箭的第二次发射,也是第一次为付费用户运载物料,计划将一颗通信卫星送入沙特阿拉伯的卫星轨道。发射后,SpaceX还计划同时回收芯级火箭及两枚助推器。SpaceX的猎鹰重型火箭是迄今为止世界上最具竞争力的火箭,其标价为9000万美元,大约是其竞争对手United Launch Alliance的德尔塔IV型重型火箭价格的三分之一。

  · 科技 ·

  机器人服务将在德国机场试运行

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  基于人工智能的机器人头在德国法兰克福机场亮相,该机器人将为广大途径机场的旅客提供服务。这位机器人被称作FRAnny,服务内容包括查询登机口、Wi-Fi密码和各类设施位置。它能够直接通过语言系统与旅客进行交流,可识别包括英语、德语在内的7种语言。该机器人基于“云端语音交互”的人工智能系统,可下载到所有的机场信息,并听取和回答问题。除了法兰克福机场,柏林中央火车站也将于今年6月开始进行机器人向导测试。

  · 生物学 ·

  细胞骨架可以调控细胞增殖

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  细胞依赖于细胞骨架来保持形状和移动。最近科学家发现,除了上述功能以外,细胞骨架的组成部分——支链肌动蛋白还可以向细胞传递有关周围空间及环境中化学信号的信息,从而调控细胞增殖。这种肌动蛋白只有在满足特定条件下才会合成,并促使细胞分裂。癌细胞可以劫持这一机制完成恶性增殖,然而,这也为治疗癌症提供了一个靶点。通过抑制支链肌动蛋白的合成,科学家们成功阻止了一种黑色素瘤细胞的生长。这项研究发表于《细胞研究》上。

  · 航天 ·

  洛克希德·马丁公司发布月球登陆器概念图

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  今天,洛克希德·马丁公司发布了全新的月球登陆器概念图。这款设计将用于NASA 2024年的重返月球计划,它将运载宇航员从待建的门户(Gateway)月球空间站出发开始登月,并在任务结束后将宇航员送回空间站。这款登陆器由两个部分组成:确保宇航员登陆月球的着陆部分,以及返程的上升部分。与此前的设计相比,新设计的一项优势在于,它可以使用猎户座太空舱的部分元件,而不必完全从零开始设计。洛克希德·马丁公司表示,他们有信心按期完成登陆器的建造——前提是公司能获得足够资源。

  · 材料 ·

  科学家合成纳米线提高信息传输速度

  目前光纤通讯所用的1550nm波长红外线能量在0.8eV左右,所以只能被带隙能量低于0.8eV的半导体探测到,比如锗和III-V型化合物材料。但是这些材料通常具有晶体缺陷,会大幅度降低红外响应的效率,影响通信速度。来自香港城市大学和中国科学院的合作团队首创了“催化外延技术”,利用金、镍等金属催化剂合成高度结晶的In0.28Ga0.72Sb 纳米线。该晶体的晶体缺陷非常小,所以对红外线非常敏感,响应快且延时短,可以用于高速通信领域。该成果发表在《自然-通讯》上。


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