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DNA技术有望根除白血病干细胞

佚名 - 2012年12月18日 浏览:

白血病有一个小型干细胞库来对抗治疗,残余的白血病干细胞会积累大量致命的DNA变异,并能够有效地自我修复,最终导致病情恶化。研究小组利用一种不会伤害正常细胞的方法攻击了白血病干细胞修复DNA的路径,而正常细胞的修复机制与白血病细胞不同,因此不会伤害正常细胞。

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DNA技术有望根除白血病干细胞

美国天普大学医学院报告称,他们设计出一种关闭慢性骨髓性白血病干细胞活性的方法,以此遏制病情的进一步发展。白血病有一个小型干细胞库来对抗治疗,残余的白血病干细胞会积累大量致命的DNA变异,并能够有效地自我修复,最终导致病情恶化。研究小组利用一种不会伤害正常细胞的方法攻击了白血病干细胞修复DNA的路径,而正常细胞的修复机制与白血病细胞不同,因此不会伤害正常细胞。小鼠实验显示,瞄准一种特殊的蛋白质RAD52,能遏制白血病干细胞的自我修复过程。研究人员表示,用这种方法,最终可能生产出一种小分子抑制剂,从其致瘤根源上瞄准白血病细胞,该发现有望带来攻克癌症干细胞耐药性的个体化新疗法。

研究发现影响大脑发育的关键基因

奥地利维也纳分子病理学研究所报告称,科学家发现了影响人类大脑发育的一个关键基因,这种基因的突变会导致严重的大脑发育障碍。研究人员在实验鼠实验中发现,一种名为“TUBB5”的基因变异会导致胎儿头小畸形。这种基因变异可引起微管蛋白异常,微管蛋白是细胞内微管的基本结构单位,在细胞的运动和分裂中都发挥着重要作用。他们也在头小畸形患者身上发现了变异的“TUBB5”基因。了解“TUBB5”基因是通向解开人类大脑发育之谜的一个重要环节,为有朝一日可能找到医治相关疾病的办法奠定了基础。目前全世界新生儿中患有病理性头小畸形的约占万分之一,由于大脑发育缺陷,患者的寿命通常不长。医学界认为,除酗酒、受到过量辐射以及孕期风疹等病毒感染因素外,基因缺陷更可能导致婴儿的大脑发育缺陷。

十字花科蔬菜含可治白血病的物质

美国贝勒医学院研究人员宣布,西兰花等十字花科蔬菜中含有丰富的天然化合物萝卜硫素,它能在实验室环境中杀灭白血病癌变细胞。研究人员在富含萝卜硫素的环境中培育来自白血病患者的癌细胞和健康儿童的健康细胞,一段时间后,癌细胞陆续死亡,健康细胞安然无恙。在小鼠模型中,效果类似。研究人员认为,萝卜硫素能够进入白血病癌细胞内部并与某些蛋白质发生反应,进而杀灭癌细胞,这种化合物将来有望成为治疗白血病的联合用药方案之一。

加拿大研发出新型隐身材料

加拿大一家公司宣称,他们研发出一种“量子隐形”伪装材料,这种材料能令光线弯曲,躲过人们的视线或是夜视镜,能够令穿戴者完全“消失”。不过,该公司称,由于项目过于机密,因此不能向人们展示这种先进的材料,只是在其官网介绍了一些该材料能够达到的效果。这种技术可以用于军事,为士兵穿上“隐形军服”。

科学家制作凹凸“水文字”

哈佛大学科学家用纳米技术开发出“选择性亲水”材料,人们用它能制作出保持一个月之久的、有凹凸感的水面,即“水文字”。这一现象是科学家在帮高中教师设计演示课的过程中发现的。此前,Merrimack高中的一些学生和教师与哈佛大学合作,演示了这样的“水文字”。在演示中,“水文字”的主要原理在于,通过改变某一表面的特性,以便利用水制作出特定的印刷图案。之后研究人员尝试了用一个培养皿,找出能在亲水性和疏水性之间产生多大的差异。培养皿原本为塑料材质,具有疏水性。在经过特斯拉线圈的处理之后,通过空气导电,塑料与氧气发生了反应,导致培养皿表面具有了亲水性。但由贴纸保护的位置则没有与空气接触,因此仍具有疏水性。在培养皿中,水只会停留在亲水性位置,从而显示出文字。

植物根部可用于生产环保锂电池

美国莱斯大学的研究小组称,他们发现红紫素和其他一些生物染料能够作为更加节能环保的电极,原因是染料中所含的羰基和羟基分子群能够导电。制作红紫素电极的方法很简单,而且能在常温下进行,仅需要将红紫素溶解于酒精里,再加入少量锂盐。当溶液从浓黄色变成粉色,这就说明锂离子已经吸附在红紫素上了,这时只要滤掉溶液,电极就完成了。实验表明,茜草和其他植物还能有效去除空气中的二氧化碳。而最终生产出的电池也会更加无毒环保,且易处理。

南极冰架发现巨大的裂缝

美国科罗拉多大学的研究人员表示,他们发现南极半岛现存最大的冰架有许多从底部向上延伸的裂缝,而这样裂缝使得冰架变得容易倒塌。拉尔森C冰架是过去那些大冰架仅存的部分,以前的大冰架曾一路延伸到南极半岛东部边缘,最后并入威德尔海,包括拉尔森A冰架和拉尔森B冰架在内的冰架以令科学家们惊讶的速度突然解体。研究人员认为这些冰架的灾难性解体,至少在某种程度上与当地温度不断上升有关。不断上升的温度加快了融水作用,让更多的液体浸泡冰架,海水不断地涌进冰架表面的裂缝,造成冰架解体,形成独立的冰山,最终导致冰架的快速解体。不过科学家也发现,一种由混合冰种构成的冰带横穿过拉尔森C冰架,这种冰带更容易弯曲,它使冰架更具有弹性。

人类7000多年前就会制作奶酪

英国布里斯托尔大学等机构研究人员报告说,在欧洲北部发现的一些用于制作奶酪的器具已有7000多年历史,是迄今已知最早的人类制作奶酪的证据。考古学家对在今天波兰境内发现的一些古代陶器进行了分析。这些陶器上有很多小孔,结构与今天用于制作奶酪的过滤器类似;对其中残留的脂肪样本进行的分析也证实,它们确实曾被用于处理牛奶。这些陶器的年代在距今7000多年前,使它们成为了迄今已知最早的人类制作奶酪的证据。人类食用牛奶的证据可以追溯到8000多年前,但此前只发现了三四千年前的制作奶酪的证据,本次发现大大缩小了从牛奶到奶酪的间隔期。掌握制作奶酪的技术对古人有重要意义,因为奶酪是从牛奶发酵而来的固态食物,它在保留了牛奶大部分营养成分的同时,保质期更长,也更便于运输,大大减少了人们从牛奶中获取营养的限制。

银河系外发现微类星体

一个国际天文学研究团队表示,他们在银河系的近邻仙女座星系发现一个微类星体。该研究小组通过不同太空望远镜,探测到了这颗名为XMMU J004243.6+412519的微类星体所发出的X射线。这个微类星体的质量约为太阳的10倍,位于银河系的近邻仙女座星系。仙女座与地球所在银河系目前相距约250万光年。研究人员称,与距银河系遥远的普通类星体相比,在邻近星系的这项新发现将帮助人类掌握更多相关信息,有助进一步了解黑洞形成、如何吞噬物质等问题。类星体是极其明亮的星系核心,而微类星体则是小型类星体,两者存在共同点:强烈且多变的无线电波放射。但不同的是,类星体由星系中心的超大质量黑洞驱动,这些黑洞的质量可达太阳的数十亿倍。而驱动微类星体的黑洞质量通常为太阳质量的数倍。



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