日常塑料如何悄然转化为破坏 DNA 的纳米颗粒
地球上充斥着数以万亿计的微型和纳米级塑料颗粒,有些甚至比病毒还小,小到足以干扰细胞功能,甚至改变DNA。研究人员在他们研究的几乎所有环境中都发现了这些颗粒,从南极雪到人类血液。
地球上充斥着数以万亿计的微型和纳米级塑料颗粒,有些甚至比病毒还小,小到足以干扰细胞功能,甚至改变DNA。研究人员在他们研究的几乎所有环境中都发现了这些颗粒,从南极雪到人类血液。
根据凯斯西储大学的最新研究,细菌可以在神经装置植入后侵入大脑,引起炎症并降低植入物的性能。这一突破凸显了更好的预防策略的必要性,以确保更安全、更有效的大脑植入物。
在使用小鼠和人类心脏细胞系进行的实验中,研究人员发现,通常与细胞损伤相关的分子标记实际上可能对心脏具有保护作用,特别是在心力衰竭期间。他们的研究结果发表在《自然通讯》上,确定了一种特定的蛋白质修饰,有助于在低氧条件下(例如心脏病发作后)保护心脏组织。
《自然通讯》杂志最近发表的一项研究强调了肠道细菌在衰老过程中的关键作用,表明某些微生物可能有助于促进健康衰老。新加坡科技研究局和新加坡国立大学的研究人员分析了新加坡 200 多名八十多岁的老人,发现肠道细菌多样性随着年龄的增长而下降,尤其是粪杆菌的消失,这种细
通过在更小的空间内安装更多存储单元,未来的电子产品可以变得更小、更高效。实现这一目标的一种方法是在制造数字存储器时添加惰性气体氙气。林雪平大学的研究人员在《自然通讯》上发表的一项研究中证明了这一点。这项技术即使在小腔体中也能实现更均匀的材料涂层。