• <noscript id="0aaaa"></noscript>
  • <noscript id="0aaaa"><kbd id="0aaaa"></kbd></noscript>
    <table id="0aaaa"><option id="0aaaa"></option></table>
    發布時間:2011-01-10 14:33 原文鏈接: 美《科學》雜志評出2010年十大科學進展

      美國《科學》雜志日前公布了該刊評選出的2010年十大科學進展,其中第一臺量子機研制成功位居榜首。

      這10項進展包括:

      1.第一臺量子機。

      迄今為止,所有的機器都按照支配日常物體運動的不足為奇的經典力學法則進行運動。與此相反,由美國加利福尼亞大學圣芭芭拉分校的物理學家安德魯·克萊蘭德、約翰·馬丁尼斯等人研制的這臺新的小裝置的搖晃方式只有用通常支配分子、原子、亞原子粒子運動的量子力學的怪異規則才能解釋。這臺原始量子機為研制無數的實驗設備、甚至測試人們對現實的感覺開辟了道路。它的這一潛力和創造力使其成為“年度十大科學進展”之首。

      2.建立自己的基因組。

      美國馬里蘭州羅克維爾市和加利福尼亞州圣迭戈的克雷格-文特爾研究所(JCVI)的研究人員創建了一個合成基因組,并把它插入到一個細菌內、代替細菌原有的DNA。這個新基因組促使細菌產生一組新的蛋白質。

      3.解讀尼安德特人基因組。

      研究人員公開了尼安德特人核基因組的一個草圖,以及對這30億個DNA堿基揭示這些已滅絕人類和人類進化過程的第一次分析結果。通過解讀這個序列,研究人員得出結論,認為現代歐洲人和亞洲人——但不是非洲人——有1%到4%遺傳了尼安德特人的基因。

      4.新一代基因組學。

      2010年,基因組學的研究人員品嘗到了大規模并行測序技術的成果。過去5年來,更廉價、更快捷的“下一代”機器已經得以立足;2010年,他們在幾個大項目中都取得了重要成果。

      5.效率提高了的細胞再編程。

      通過加入額外的基因拷貝來改變細胞的命運已成為世界各地實驗室的慣例。這項技術被稱為細胞再編程,它使科學家們能回撥細胞發育時鐘,使得成體細胞像胚胎干細胞一樣工作。2010年,科學家們發現一種方法,使得用合成RNA分子再編程變得更容易。合成RNA是為了避開細胞通常用來攻擊外來RNA的抗病毒防御。這項技術的速度是標準技術的兩倍,效率是普通技術的100倍。而且由于RNA快速分解,經過再編程的細胞在基因上與源細胞完全相同,因此在用于治療時可能更安全。

      6.追蹤迷途的基因。

      2010年,研究罕見遺傳疾病的科學家們偶然發現一個有效戰略,能找到肇事DNA。通過采用廉價的測序技術和一條捷徑——只測序告訴細胞如何構建蛋白質的基因組的1%,他們找到了治療之前研究人員無法找到的幾種疾病的方法。

      7.量子模擬器通過第一次關鍵測試。

      2010年,物理學家發現量子模擬器可以迅速解決凝聚態物理學的問題,這個量子模擬器通常是模擬晶體,其中的激光點扮演晶體離子的角色而光點中的原子扮演電子的角色。

      8.分子動力學模擬。

      研究蛋白質折疊的專家很早之前就求助于超級計算機。但是這些龐然大物也要追蹤到足夠長的蛋白質運動才能模擬完整的折疊過程。美國的研究人員推出了一個配有特制的512兆芯片的新型超級計算機,以加快計算蛋白質中鄰近原子與周圍的水相互作用的方式。這使他們獲得了另一次速度上的提高。這個研究團隊在2010年報告說,他們已經能夠跟蹤到一個小蛋白里原子的運動比之前長100倍,長得足以看到蛋白質如何在15次折疊和展開中蜿蜒前進。

      9.大鼠歸來。

      今天,大多數實驗室的籠子里關著的都是小鼠,但是以前曾經首選是大鼠。其原因是:與小鼠相比,大鼠更像人類。2010年8月,一個研究小組宣布了一個好辦法,用與培養基因剔除小鼠相同的遺傳技巧來培養“基因剔除大鼠”。另外也是在2010年,有幾個研究團隊報告了取得的進展:他們利用轉座子——從基因組內一個位置跳到另一個位置的DNA序列——生成了具有基因突變的大鼠,這樣的動物對發育生物學和疾病的研究非常有用。由于這種技術,基因剔除大鼠和轉基因大鼠可能很快就會取代被關在世界各地實驗室的籠子里的小表親。

      10.預防艾滋病病毒。

      2010年7月和11月,對預防艾滋病病毒的不同的、新的策略的兩個試驗取得了成功:一種含有抗艾滋病病毒藥物泰諾福韋的陰道凝膠可使女性感染該病毒的風險降低39%,另一種藥物可使男同性戀者和通過變性手術告別“男兒身”者感染艾滋病病毒的風險減少43.8%,這使幾乎所有艾滋病研究人員都歡欣鼓舞。

    相關文章

    因美納推出5堿基解決方案以驅動多組學發現,開啟基因組與表觀基因組的同步洞察

    ? 在美國人類遺傳學會(ASHG)年會上,因美納5堿基解決方案的早期試用客戶——倫敦健康科學中心研究所將展示該技術在加速罕見病病例解析方面的強大潛力。? 因美納專有的5堿基化學技術......

    超1800萬,中南大學將采購高通量蛋白組質譜系統等設備

    中南大學 2025年11月政府采購意向公開為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將中南大學2025年11月......

    許瑞明研究組合作揭示人逆轉座子LINE1靶向整合基因組的重要機制

    人類基因組中存在大量具有"跳躍"能力的逆轉座子(retrotransposon)序列。在胚胎發育早期、免疫和神經系統等特定階段和環境下,它們會被激活,發揮重要生理功能;在病毒感染、......

    新研究:一種蛋白質可能是診療男性不育的關鍵

    日本研究人員參與的一個國際團隊近日在英國《自然-通訊》雜志發表論文說,一種蛋白質在實驗鼠精子與卵子結合過程中發揮關鍵作用,由于人體內也有這種蛋白質,這項成果可能有助于診療男性不育。日本熊本大學和大阪大......

    科研團隊成功利用人工智能蛋白語言模型揭示生命演化奧秘

    為什么不同生物在適應相似環境時,會獨立演化出相似的功能?一項最新研究從蛋白質的“高階特征”層面揭示了這一生命演化奧秘的重要機制。這項研究由中國科學院動物研究所鄒征廷研究員團隊完成,成功利用人工智能領域......

    高精度完整基因組助橡膠育種駛入“快車道”

    橡膠樹是天然橡膠的主要來源。“橡膠樹育種面臨的主要困難在于周期長和效率低,通過常規育種方法將多抗、高產性狀聚合往往需要30~40年。”中國熱帶農業科學院橡膠研究所研究員程漢告訴《中國科學報》。然而,目......

    小麥野生近緣種基因組“密碼”被破解

    記者宋喜群、馮帆從山東農業大學獲悉,該校農學院教授孔令讓研究團隊首次組裝了小麥遠緣雜交常用物種中間偃麥草和鵝觀草染色體水平的高質量基因組序列,解析了二者基因組結構差異與獨立多倍化演化路徑,對兩者攜帶的......

    科學家發現一種能夠逆轉大腦衰老的蛋白質

    衰老對海馬體(大腦中負責學習和記憶的區域)的影響尤為嚴重。如今,舊金山加州大學的研究人員發現了一種在該衰退過程中起核心作用的蛋白質。這項研究成果于8月19日發表在《自然—衰老》期刊上。科學家們確認FT......

    煙草分枝發育的“開關基因”被發現

    近日,中國農業科學院煙草研究所煙草功能基因組創新團隊發現煙草分枝發育“開關基因”,預示著未來作物株型調控有了新靶點。相關研究成果發表在《植物生物技術》(PlantBiotechnologyJourna......

    新研究破譯薇甘菊入侵基因密碼

    薇甘菊作為全球十大最具危害的惡性入侵雜草之一,以其驚人的繁殖速度和強大的環境適應性,在亞洲、太平洋地區及中國華南地區造成嚴重生態破壞。然而,其基因組層面的適應性進化機制長期未被系統解析,制約了科學防控......

  • <noscript id="0aaaa"></noscript>
  • <noscript id="0aaaa"><kbd id="0aaaa"></kbd></noscript>
    <table id="0aaaa"><option id="0aaaa"></option></table>
    色av