测得关键词检索结果

物理学家解决了关于质子大小的长期难题

Physicists resolve a long-standing puzzle over the size of a proton

两个极其精确的实验与之前对质子大小的令人震惊的测量结果一致,这可能有助于未来寻找新粒子

用于抗蛇毒血清开发的人源化合成纳米抗体库

Humanized synthetic nanobody library for antivenom development

用于抗蛇毒血清开发的人源化合成纳米抗体文库摘要人源化合成纳米抗体由于其高特异性、小尺寸、优异的组织渗透性和降低的免疫原性,在生物医学研究和治疗性抗体开发中日益重要。在本研究中,我们通过组合八个子库构建了人源化合成纳米抗体库。每个子文库包含四个源自人免疫球蛋白框架序列的框架区,而互补决定区(CDR)是基于骆驼纳米抗体序列设计的。所得组合文库滴度达到 1.8 × 108 CFU/mL,大约 80% 的克隆包含正确的插入片段。为了评估文库的功能,合成了与来自蛇 (Crotalus atrox) 毒液的 Asp49 磷脂酶 A2 (PLA2) 酶促区域相对应的合成 15 聚体肽模拟物 (Asp49-4

大蜘蛛,大基因组:北美狼蛛 (Aphonopelma marxi) 的染色体水平基因组和 3 亿年蜘蛛进化的比较基因组

Big Spider, Big Genome: Chromosome-level genome of a North American tarantula (Aphonopelma marxi) and comparative genomics across 300 million years of spider evolution

图片来源:WikiCommons 大蜘蛛,大基因组:北美狼蛛 (Aphonopelma marxi) 的染色体水平基因组和 3 亿年蜘蛛进化的比较基因组学摘要染色体水平基因组的比较使生物学家能够研究生物体进化的新轴。蜘蛛在已知的蜘蛛纲动物多样性中占很大比例,具有许多复杂的形态和独特的自然历史,但由于可用基因组的数量,蜘蛛的比较基因组学受到限制。我们提出了成熟雄性狼蛛 Aphonopelma marxi 的从头染色体参考基因组,并比较研究了蜘蛛目的蜘蛛基因组进化。使用 PacBio HiFi 和 Hi-C 测序,最终的 6.5 Gb 组装体由 17 个常染色体、1 个 X 染色体和 127 个未

来自 Brachypelma smithi 的蜘蛛肽,其 C 端环氨基酸略有不同,发挥不同的杀虫活性

Spider peptides from Brachypelma smithi with slightly different amino acids at their C-terminal loops exert different insecticidal activities

图片来源:Public Domain 来自 Brachypelma smithi 的蜘蛛肽,其 C 端环的氨基酸略有不同,可发挥不同的杀虫活性摘要蜘蛛的杀虫分子不断进化,以确保快速麻痹猎物,并将最好的分子传递给其后代。在这里,我们从 Theraposid Brachypelma smithi 的毒腺中克隆了两种杀虫肽 Bs2 和 Bs3。 Bs2 和 Bs3 90.2% 相同,但它们在 C 末端表现出有趣的结构差异,包括连接二硫键(Bs2 残基 Cys15-Cys36 和 Bs3 残基 Cys15-Cys30)。 Bs2 和 Bs3 的基因组起源可能是基因复制事件的原因。此外,Bs2 与 Ta

蝎毒肽pantinin-1体外抑制基孔肯雅病毒nsP2蛋白酶

Inhibition of Chikungunya virus nsP2 protease in vitro by scorpion venom peptide pantinin-1

蝎毒肽 pantinin-1 体外抑制基孔肯雅病毒 nsP2 蛋白酶摘要气候变化促进了基孔肯雅病毒 (CHIKV) 等虫媒病毒的传播。 CHIKV 是披膜病毒科的一种重新出现的病毒,已在全球范围内引发多次疫情。缺乏针对 CHIKV 的抗病毒治疗对公众健康构成重大威胁。病毒多蛋白的裂解依赖于 nsP2 的催化活性,这对病毒复制至关重要。因此,nsP2 蛋白酶为抗病毒药物开发提供了一个有前景的靶标。动物毒液衍生肽显示出对抗各种疾病的潜力,包括感染、癌症和神经退行性疾病。在这项研究中,我们评估了 pantinin-1(一种源自蝎子 Pandinus imperator 的肽,具有广泛的抗菌活性)对

科学家们揭示了显微镜技术的突破,揭示了“看不见的”分子状态

Scientists Unveil Microscopy Breakthrough That Reveals “Invisible” Molecular States

科学家们引入了一种显微镜技术,可以揭示通常逃避检测的分子的隐藏化学层。东京大学的一个团队创建了一个显微镜平台,可以检测受弱磁场影响的以前看不见的生物分子化学层。该项目由项目研究员 Noboru Ikeya 领导 [...]

科学家现在可以从一根头发读取你的生物钟

Scientists Can Now Read Your Body Clock From a Single Hair

一种新的基于头发的测试提供了一种令人惊讶的简单方法来观察人体的生物钟。柏林夏里特医学大学的一个团队开发了一种读取人体生物钟的新方法,使用的东西非常简单:几缕头发。该测试可识别一个人的生物钟类型或自然的日常节奏,并且可以 [...]

科学家捕获量子材料内部隐藏的电子模式

Scientists Capture Hidden Electron Patterns Inside Quantum Materials

一种新的成像技术揭示了量子材料中的电子模式如何在空间和温度上不均匀地演化。量子材料内部的电子秩序并不总是以平稳或可预测的方式展开。相反,它可以分解成复杂的、片状的图案,并在空间中移动。一个典型的例子是电荷密度波 (CDW),其中电子 [...]

机器学习可以增强地球系统建模

Machine Learning Could Enhance Earth System Modeling

基于对基于机器学习 (ML) 的混合模型的测试,将 ML 与已建立的基于物理的框架相结合代表了开发基于 ML 的地球系统模型的一条有希望的道路。

宇宙膨胀解决了“过去的假设”问题

Cosmic Inflation Solves the 'Past Hypothesis' Problem

伊森·西格尔 (Ethan Siegel),大思考 现在,就在此时此刻,可观测宇宙中包含的熵总量比以往任何时候都要大。明天...

描绘量子理论的 18 世纪牧师

The 18th-Century Priest Who Sketched Quantum Theory

Vedran Obucina,ZME Sci 在 18 世纪,科学界沉迷于牛顿的确定性。宇宙是一个发条装置,可预测且可靠,有明确的规律。但是

拯救宇航员蛋

Save the Astronaut Egg

你能从粘性末端拯救鸡蛋宇航员吗?测试不同的材料,找出哪种材料能最好地保护鸡蛋免受火箭发射和坠落地面的影响!我们使用了迷你小苏打和醋驱动的火箭,但您也可以使用水驱动的瓶火箭尝试这项活动[…]拯救宇航员蛋的帖子首先出现在儿童科学实验上。

企鹅“毒理学家”在偏远的巴塔哥尼亚发现 PFAS 化学物质

Penguin ‘toxicologists’ find PFAS chemicals in remote Patagonia

一项研究表明,巴塔哥尼亚的麦哲伦企鹅可以使用非侵入性腿带监测环境化学物质,凸显了污染问题。

为什么暗能量在太空的某些区域更强?宇宙之谜展开

Why Is Dark Energy Stronger in Some Regions of Space? Cosmic Puzzle Unfolded

由于宇宙膨胀、局部引力效应或测量限制的变化,暗能量在某些空间区域可能会显得更强。虽然宇宙通常被认为是均匀的,但星系团和空洞等结构可能会影响观测。一些理论表明暗能量本身可能会随着空间或时间而变化。然而,科学家们仍在研究这个谜团,目前还没有最终的证据。了解为什么暗能量在太空的某些区域可能显得更强。了解星系团、空洞和测量如何塑造这个宇宙谜题和我们的理解。星系和光的宇宙之舞为什么暗能量在某些空间区域更强?宇宙之谜的解释暗能量是现代科学中最大的谜团之一。人们相信这是推动宇宙加速膨胀的力量。多年来,科学家们一直认为暗能量在任何地方的表现都是一样的。但最近的观察和理论表明了一些令人惊讶的事情——它可能分布不

当两个星系的磁场碰撞时会发生什么?

What Happens When Two Galaxies’ Magnetic Fields Collide?

摘要星系由与旋臂和星际气体对齐的弱磁场(约几微高斯)贯穿。当两个星系相互作用或合并时,这些场不会简单地消失,而是会纠缠、放大,偶尔会重新连接。对碰撞系统(如触角星系和太妃星系)的射电观测显示出更强、无序的场和宇宙射线桥。模拟证实,相遇过程中的湍流和压缩会增强场强,使其与气体运动趋向均分。重新连接释放的能量可以加热气体并加速粒子。反过来,场会影响合并中的恒星形成和喷流活动。虽然关键例子(触角、小鼠、半人马座 A)阐明了这些效应,但许多细节仍然有待解决。未来的望远镜(SKA、JWST 等)将更深入地探测碰撞磁力。宇宙碰撞和能量融合当两个星系的磁场碰撞时会发生什么?宇宙后果的解释每个大星系都拥有一个

为什么土星磁层的旋转与其内部不同?

Why Does Saturn’s Magnetosphere Rotate Differently from Its Interior?

摘要根据卡西尼号重力和环地震学数据推断,土星深部内部自转周期接近 10h 33m(± ~1-2 分钟)。其磁层(一个巨大的旋转等离子体气泡)显示出不同的“日数”:卡西尼号发现土星北部千米辐射(SKR)~10h 36m 和南部 SKR~10h 48m。这些周期随季节变化。这种不匹配的出现是因为外部因素(来自土卫二和环的等离子体、太阳风、电离层耦合)减慢或调制了磁层等离子体,因此它不再严格地与土星的深度自转同步旋转。土星的磁场几乎完全与其自转轴对齐(倾斜<0.007°),因此磁层时钟信号来自内部电流和带电粒子动力学,而不是倾斜的罗盘卡西尼号观测揭示了由场对准电流和季节效应驱动的复杂磁盘结构和双周期

新兴勒索软件 BQTLock 和 GREENBLOOD 在几分钟内扰乱业务

Emerging Ransomware BQTLock & GREENBLOOD Disrupt Businesses in Minutes

您的团队需要多长时间才能意识到勒索软件已经在运行?新发现的勒索软件系列已经造成了真正的业务中断。这些威胁可以快速扰乱运营,同时还通过隐形或清理活动降低可见性,从而缩短团队检测和遏制攻击的时间。以下是您应该了解的有关 BQTLock 和 GREENBLOOD 的信息,以及您的团队如何在 [...]新兴勒索软件 BQTLock 和 GREENBLOOD 在几分钟内扰乱业务的帖子首次出现在 ANY.RUN 的网络安全博客上之前检测和遏制它们。

据称由 Meta 员工下载的 30,000 张私人 Facebook 图片

30,000 private Facebook images allegedly downloaded by Meta employee

被告不只是四处浏览;他构建了一个自定义脚本,旨在规避 Meta 的内部检测系统。