合成液滴引起原始湯的攪動:趨化性研究回答了有關(guān)生物運動的問題 科學家發(fā)現(xiàn)防止不混溶液體聚結(jié)的方法 研究人員通過數(shù)學計算揭示了以前未知的空氣動力學現(xiàn)象 研究揭示蛋白質(zhì)在幫助纖毛向細胞其他部分傳遞信號方面發(fā)揮關(guān)鍵作用 金剛石粉作為磁共振成像造影劑釓的潛在替代品 工程師發(fā)現(xiàn)高效穩(wěn)定有機太陽能電池的關(guān)鍵 機載單光子激光雷達系統(tǒng)實現(xiàn)高分辨率3D成像 兩種新型碳化物的合成為復雜的碳結(jié)構(gòu)如何在其他行星上存在提供了視角 科學家用大鼠細胞再生小鼠神經(jīng)通路 BESSY II 的 IRIS 光束線獲得新的納米光譜終端站 先進的細胞圖譜為生物醫(yī)學研究打開了新的大門 氣候變化可能成為生物多樣性下降的主要驅(qū)動因素 世界上最干燥炎熱的沙漠下發(fā)現(xiàn)了隱藏的生物圈 研究結(jié)合 DNA 折紙和光刻技術(shù) 向分子計算機更近了一步 科學家開創(chuàng)了用于動態(tài)數(shù)據(jù)分析的新 X 射線顯微鏡方法 超薄 柔性太陽能電池在商用四軸飛行器無人機中展示了其前景 隨波逐流:深入研究儲能電池的電極 光在變形的晶體中靜止 一種新型通用光基技術(shù) 用于控制散裝材料的谷偏振 新研究揭示了寄生蟲如何塑造復雜的食物網(wǎng) 測試生物標志物的工作效果:新的熒光顯微鏡方法可以將分辨率提高至埃級 生物電子芯片可在 20 分鐘內(nèi)檢測唾液中的維生素 C 和 D 科學家調(diào)整量子位陣列中的糾纏結(jié)構(gòu) 虛擬傳感器幫助飛行器在旋翼發(fā)生故障時保持在高空 新見解帶來更好的下一代太陽能電池 為什么機器人跑不過動物 研究人員發(fā)現(xiàn) Fontan 手術(shù)相關(guān)肝病背后的生物學原理 進化生物學家表明雌性杜鵑的顏色變異是基于古代突變 在人工智能系統(tǒng)中模擬神經(jīng)退行性變和衰老 進化如何優(yōu)化鳥類的磁傳感器 多樣性和生產(chǎn)力齊頭并進:科學家分享哪些森林可以適應氣候變化 研究表明細胞擁有隱藏的通訊系統(tǒng) 保費不變,保障再升級!2024版“滬惠?!闭缴暇€ 進一步拓寬受益人群、保障范圍 科學家揭示了增加哺乳期母親泌乳量的新途徑 經(jīng)過激光處理的軟木可吸收油脂 用于碳中和海洋清理 研究人員發(fā)現(xiàn)野生二粒小麥的自然變異具有廣譜抗病性 用于未來氣候中性化學品的細菌 研究人員開發(fā)基于鹵素多電子轉(zhuǎn)移的高能量密度水系電池 了解胃魚胃損失進化的進展 新工具包使分子動力學模擬更容易 研究人員報告物種間基因調(diào)控差異的機制 一種酶促合成潛在 RNA 療法的新方法 新方法可以探索未來電子離子對撞機中的膠子飽和度 小型剪切流穩(wěn)定 Z 箍縮聚變裝置創(chuàng)下電子溫度紀錄 新的小分子幫助科學家研究再生 全息顯示讓我們一睹沉浸式未來 合成用于圓偏振發(fā)光發(fā)射體的高效碳螺旋烯 打破微型實驗室的界限:使用聲波的新技術(shù)對納米粒子操縱具有影響 研究表明拯救西南極冰蓋還為時不晚 研究人員發(fā)現(xiàn)塑料食品包裝可能含有影響激素和新陳代謝的有害化學物質(zhì)
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合成液滴引起原始湯的攪動:趨化性研究回答了有關(guān)生物運動的問題

導讀 我們的身體由數(shù)萬億個不同的細胞組成,每個細胞都發(fā)揮著自己獨特的功能來維持我們的生存。細胞如何在這些極其復雜的系統(tǒng)內(nèi)移動?他們怎么知...

我們的身體由數(shù)萬億個不同的細胞組成,每個細胞都發(fā)揮著自己獨特的功能來維持我們的生存。細胞如何在這些極其復雜的系統(tǒng)內(nèi)移動?他們怎么知道要去哪里?它們一開始是如何變得如此復雜的?像這樣簡單而深刻的問題是好奇心驅(qū)動的基礎研究的核心,其重點是自然現(xiàn)象的基本原理。一個重要的例子是細胞或生物體響應其環(huán)境中的化學信號而移動的過程,也稱為趨化性。

來自沖繩科學技術(shù)研究所 (OIST) 三個不同研究單位的一組研究人員聚集在一起,通過制造合成液滴來模擬實驗室中的現(xiàn)象,從而回答有關(guān)趨化性的基本問題,從而使他們能夠精確地分離、控制和研究趨化性。現(xiàn)象。

他們的結(jié)果有助于回答有關(guān)簡單生物系統(tǒng)運動原理的問題,已發(fā)表在《美國化學會雜志》上。

“我們已經(jīng)證明,通過簡單的化學相互作用可以使蛋白質(zhì)液滴遷移,”Alessandro Bevilacqua 博士說。蛋白質(zhì)工程和進化單元的學生,也是該論文的共同第一作者。 Paola Laurino 教授,該單元負責人、資深作者。勞里諾補充說,他們“創(chuàng)建了一個簡單的系統(tǒng),可以模擬非常復雜的現(xiàn)象,并且可以通過酶活性進行調(diào)節(jié)。”

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