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Nature
6月29日 , 清华大学在Nature发表自己最新研究成果;6月30日 , 清华大学分别在Science和Cell上发表了最新发展成果 。
【清华大学连发Nature、Science、Cell!】6月29日 , 复旦大学论文“Structural insights into dsRNA processing by Drosophila Dicer-2-Loqs-PD”的合著者是北京清华大学教授麻锦彪和王宏伟 。复旦大学生命科学学院苏世晨博士和清华大学生命科学管理学院王家博士为本文共同第一作者 。
本研究揭示了六套冷冻电镜结构 , 在存在或不存在 ATP的情况下 , 包括Dicer-2-loqs-PD单蛋白和Dicer-2-loqs-pd结合dsRNA , 结合生物化学实验分析 , 首次揭示了dicer-2-Loqs-PD复合物结合和切割双链RNA以产生sirNAS的时间依赖于ATP的加工周期的分子机制 , 解决了困扰小干扰RNA领域20多年的关键科学问题 。
Science
6月30日 , 清华科技大学王训教授(共同通讯作者)开发了一种可以基于多金属氧酸盐、钙离子和油胺等材料的AE-POM纳米线的简便室温合成研究方法 。 3D网络中的物理交叉链接形成3D网络 。
相关研究成果发表在Science上 , 题为“Locking volatile organicmoles by subnanometer无机纳米线基有机凝胶” 。
当暴露于一系列挥发性有机化合物时 , 网络膨胀 , 这些挥发性有机化合物甚至可以形成含量低于1%的有机凝胶 。同时 , 只需进行简单搅拌静置即可通过固定汽油、辛烷等10多种教学有机液体 , 无需添加没有任何其他添加剂即可获得自支撑弹性工作有机凝胶 。
在这种方法的基础上 , 很容易进行实现纳米线的大规模经济批量产品生产 , 可以通过捕获公斤级有机离子液体 。更重要的是 , 凝胶中的纳米线结构可以同时通过进行蒸馏和离心回收10次以上 , 并且能够基于纳米线的有机结合凝胶即使在液氮环境温度下也很稳定 。此外 , 凝胶在挤出到外面时也处于稳定状态 , 没有大量的液体损失 。 更重要的是 , 液体可以通过蒸馏和离心回收 , 纳米线可以重新用于捕获和回收有机溶剂 。
Cell
6月30日 , 清华大学医学院程功教授团队在Cell Online发表了题为“A volatile from the skin microbiota of flavivirus-infected hosts of the skin microbiotaspromote Promote...
其中 , 清华大学医学院程功教授为该论文的通讯作者 。清华大学医学院博士后张虹和助理研究员朱毅斌为共同第一作者 。美国康涅狄格大学医学院王朋华教授、中国疾病预防风险控制研究中心以及传染病研究所刘起勇研究员、云南省德宏州瑞丽市中医傣医医院彭咏梅副主任医师、云南畜牧兽医研究院王静林研究员 , 2016级清华科技大学生命科学学院生刘子文(现就读于加州农业大学生在洛杉矶分校) , 彭文余 , 2018级 清华我们大学医学院临床应用医学八年制博士生和清华大学2016级博士生童良琴为本文的共同学习作者 。
研究发现 , 人类的气味是调节蚊子行为的关键因素 。蚊子的嗅觉神经网络系统分析可以通过感知到来自感染者的一种重要特征性气味分子 , 高效发展定位感染者 , 然后叮咬并吃掉含有一些病毒的血液 , 从而实现病毒在“宿主-蚊子” 。人体气味的主要来源是皮肤微生物 。通过进行调节自己皮肤以及微生物和重塑感染者的气味 , 可以直接影响蚊子的嗅觉感知 。基于此 , 研究工作团队进行进一步提出了作为一种可以调节宿主气味、阻断蚊媒病毒主要通过皮肤微生物在自然界快速传播的方法 。
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