【今日科技】“超级月亮”“纳米纸”、新抑制剂、新型结构材料、微生物、免疫细胞基因

科技工作者之家 2020-05-08

来源:漯河科协


1今年最后一次“超级月亮”将于5月7日现身天宇




天文专家介绍,继2月9日、3月10日和4月8日之后,今年的第四次也是最后一次“超级月亮”将于5月7日(农历四月十五)现身天宇。如果天气晴好,我国各地公众可于当晚欣赏到“一轮‘圆月’碧空照”的美景。

当月亮和太阳处于地球两侧,并且月亮和太阳的黄经相差180度时,从地球上看,此时的月亮最圆,称之为“满月”,亦称为“望”。农历每月的十四、十五、十六甚至十七,都是满月可能出现的时段。而“超级月亮”指的就是月亮在满月的时候,刚好位于近地点附近。由于靠近地球,所以看上去,此时的月亮比平时更大。“超级月亮”每年都会发生,有时还不止一次。
——新华网


2湖南大学研发出高端绝缘“纳米纸”


将溶胶-凝胶-薄膜转换技术进一步扩展为连续化制备云母基纳米带。a)设计加工的装置,b)口模,c)水凝胶,d)云母基纳米带,e)打结的云母基纳米带,f)云母基纳米带在手动反复扭搓后不会破损。



纸能包住火,还能抗电击。湖南大学材料科学与工程学院教授王建锋近日研发出一种高端的云母基纳米纸材料。王建锋教授以芳纶微米纤维和云母为原材料,制备出云母基纳米纸。其断裂应变能力是目前文献报道的所有仿贝壳薄膜材料的4倍至240倍,其韧性是目前文献报道的所有仿贝壳薄膜材料的6倍至220倍,高电击穿强度每毫米达164KV,热分解温度达565℃,性能大大超过了国外的各种云母基绝缘材料。

目前,王建锋教授这项“造纸术”已申请发明专利。相关研究成果发表在国际纳米材料领域权威期刊《美国化学学会·纳米》上。
——新华网


3我国科学家发现新抑制剂,可提高基因编辑精准度



持续存在的Cas13核酸酶活性可能导致不可预测脱靶,阻碍了基因编缉技术CRISPR的推广应用。来自陆军军医大学陆军特色医学中心等单位的研究人员,发现抑制Cas13a核酸酶活性的抑制剂anti-CRISPR(AcrVIAs),其能够关闭CRISPR-Cas13a RNA编辑系统。该研究破解了阻碍CRISPR推广应用的难题。相关成果近日在线发表于《分子细胞》杂志上。

作为一种新兴的RNA编辑技术,CRISPR-Cas13可在不改变基因组的情况下实现靶基因敲低和碱基定点编辑,在基因功能解析、疾病诊断、人类疾病靶向治疗等领域具有巨大潜力和广阔应用前景。但是,现有的CRISPR还不完美。“一是基因编缉不能自由控制时间和强度,更重要的是持续存在的Cas13核酸酶活性可能导致不可预测的脱靶效应,制约了该技术的推广应用。”陆军军医大学陆军特色医学中心战伤救治前沿技术研究室主任蒋建新说。
——《科技日报》


4中科大成功研制新型结构材料



近日,中国科学技术大学俞书宏院士团队成功研制出一种新型纳米纤维素仿生结构材料(英文简称CNFP),相关论文发表在国际期刊《科学·进展》上。这种新材料轻、强、韧、尺寸稳定,综合性能突出,将在轻量化抗冲击防护和缓冲材料、空间材料、精密仪器结构件等领域具有广阔应用前景。


这种天然纳米纤维素高性能结构材料的密度非常低,仅为钢的1/6、铝合金的一半,其单位密度下强度、单位密度下韧性均超过传统合金材料、陶瓷和工程塑料,有望替代现有的工程塑料。同时,该材料还具有极高尺度稳定性,热膨胀系数极低,远优于传统合金材料和工程塑料,即使在受到剧烈热冲击条件下,力学性能与尺寸依然高度稳定。此外,该材料还具有极高的抗冲击性能、高损伤容限以及能量吸收性能。


——《人民日报》


5最新研究称,微生物可在100%氢气氛下生存和生长


▲图片来源:环球网



自然科研旗下国际学术期刊《自然-天文学》最新发表的一篇行星科学研究论文称,微生物可以在100%的氢气氛下生存和生长。这项发现表明,生命可以生存的系外行星环境可能比之前认为的更加丰富多样。

据天文学家介绍,质量大于地球的岩质系外行星可以在其大气中保持大量的氢气。此类富氢大气可能比类地球大气更加广阔,使这些系外行星大气更易检测。一般认为,高丰度氢对生命有益,但是关于生物在这种环境中的生存能力的研究比较匮乏。
——中国新闻网


6研究发现删除免疫细胞基因可防止高脂饮食的小鼠罹患肥胖症




能够吃任何我们想要吃的东西并保持苗条是许多人的梦想,虽然现在它还牢牢地停留在仅是幻想的领域,但新的研究可能让它离现实又近了一步。 通过阻断某些免疫细胞中的一种基因,科学家们阻止了小鼠的肥胖,即使是高脂肪饮食,也能防止小鼠变得肥胖。


该研究的中心免疫细胞被称为巨噬细胞,这些细胞负责产生炎症反应,对消灭病原体至关重要。众所周知,慢性低级炎症也会发生在肥胖症患者身上。在新的研究中,来自圣路易斯华盛顿大学医学院的研究人员调查了减少这种炎症是否有助于减少体重增加。为此,研究小组阻断了巨噬细胞中一种名为ASXL2的基因。


——环球网

转载来源:今日科协


来源:gh_149f7579f7db 漯河科协

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