科学家表示
【菜科解读】
英国曼彻斯特大学的科学家发现,一种5亿年高龄的海洋生物拥有的纳米晶须能修复人类受损的肌肉组织。
科学家表示,这一消息或许是身体遭受重创或终身残疾患者的福音。
<1 /> 生物材料专家斯蒂芬·爱松、朱莉·高夫以及詹姆士·杜根采用化学方法提取出了被囊动物海鞘的纳米晶须,这种纳米晶须仅数十纳米宽,远比人类头发丝细。
他们发现,这些纳米晶须由化合物纤维素组成,当它们相互对齐并排成直线时,能快速修复受损的肌肉细胞。
<1 /> 科学家表示,这种纳米晶须纤维素不仅能修复已有的肌肉,甚至能让肌肉从无到有地生长出来,可替代人类受损或患病肌肉组织的人造组织,让全球各地数百万人因此受益。
爱松说:"虽然这是一个相当精细的化学过程,但其潜在应用值得探索。
"<1 /> 纤维素是一种多糖(糖结合在一起形成的长链),通常存在于植物中,是纸和某些纺织品(如棉)的主要成分。
爱松指出,鉴于其独特的属性且是一种可再生资源,世界各地对纤维素青睐有加,科学家将其用于许多不同的医疗实践,包括伤口敷料等,但这是科学家首次将其应用于骨骼肌肉组织工程;
另外,对于其他排列整齐的结构,如韧带和神经等,该纤维素也极具潜力。
<1 /> 各种各样的被囊动物遍布于世界各地的海床上,其历史可以追溯到5.4亿年前的寒武纪。
目前,这种低等生物已成为很多医疗项目的研究对象,科学家认为,它们也包含能对抗病毒和各种癌症的化合物。
<1 />

以上就是关于科学家发现5亿年高龄生物 纳米晶须修复肌肉的全部内容,
该说法声称黑猪耐高温、拱地松土、粪肥养地,3年即可让荒漠变绿洲。
当地相关部门与权威专家已明确辟谣,所谓“养猪治沙”违背科学规律与生态常识——猪拱地会破坏沙漠地表结皮,加剧风蚀与土壤流失;
未经堆肥的畜禽排泄物在干旱环境下无法转化为肥力,反而可能污染环境;
而且猪无汗腺、散热差,不能适应沙漠极热极寒的温差。
防沙治沙是系统工程、科学工程、长期工程,容不得半点投机取巧与哗众取宠。
坚持科学治沙,是提升荒漠生态系统质量与稳定性的根本路径,违背规律的“偏方”只会适得其反。
防沙治沙,要因地制宜,科学推广应用行之有效的治理模式。
比如在宁夏中卫沙坡头地区,科研人员首创草方格沙障技术,牢牢锁住流动沙丘;
内蒙古通辽市科左后旗采用“深栽浅埋”种植法,在抗旱保水的同时还能保证适宜地温,苗木成活率由过去的50%左右提高到90%以上……实践证明,只有立足水土资源承载能力,宜林则林、宜草则草、宜荒则荒,合理配置林草植被类型与密度,营造防风固沙林网、林带及沙漠锁边林草带,推广草方格固沙、飞播造林等成熟技术,防沙治沙效果才能经得起检验。
甘肃省张掖市临泽县,警民共压沙障。
安学海 摄 防沙治沙工作具有长期性、艰巨性、反复性,犹如滚石上山,稍有放松就会出现反复。
把塔克拉玛干沙漠“围”起来,当地人花了近半个世纪时间,几乎每片新植的林地都要花费3年、栽种3次以上;
河北塞罕坝,三代林场建设者用60多年时间,让过去“黄沙遮天日,飞鸟无栖树”的荒地变成百万亩人工林海;
山西右玉,通过70多年坚持不懈植树造林,不毛之地成为塞上绿洲。
每一个“绿色奇迹”的背后,都是一代代治沙人扎根大漠荒原,以百折不挠的韧劲、锲而不舍的干劲接续奋斗、久久为功,绝非靠“奇招妙法”一蹴而就。
当前,我国荒漠化、沙化土地治理已呈现“整体好转、改善加速”态势,但沙化土地面积大、分布广、程度重、治理难的基本面尚未根本改变。
我们必须警惕网络中博眼球的不实传言,保持战略定力,勇担使命、不畏艰辛,一茬接着一茬干,一张蓝图绘到底,让黄沙披绿、大地生金,为中华民族永续发展筑牢生态根基。
来源:人民日报经济社会
理解微生物组在抵抗应激和疾病中的作用,有助于更准确地评估这些动物的抗病机制及危险病原体由动物向人类传播的风险。
蝙蝠DNA免受损伤机制 俄罗斯科学家参与的一项国际研究表明,蝙蝠冬眠期间,其肠道菌群能比清醒时更活跃地产生保护宿主DNA免受损伤的物质。
研究数据将有助于更好地理解作为某些病毒携带者的蝙蝠如何在其非活跃生命期仍能保持免疫力及其自身微生物在其中扮演的角色。
蝙蝠体内病毒的多样性与其飞行能力、比其他类似体型哺乳动物更长的寿命和群居习性有关。
同时,蝙蝠本身通常不会感染,只是将病毒传播给可能对病原体敏感并患病的其他物种。
俄罗斯顿河国立技术大学(顿河畔罗斯托夫)的科学家发现,Nyctalus noctula(褐山蝠)肠道中的细菌会根据季节和宿主状态不同,分泌有不同特性的生物活性物质。
科学家从深度冬眠期和活跃期的蝙蝠肠道中分离出细菌,随后对其代谢物的生物活性进行评估。
项目负责人、生物学博士、顿河国立技术大学生命系统研究所所长叶尔马科夫(Aleksey Ermakov)教授说:“来自冬眠蝙蝠肠道的细菌更积极地产生保护DNA链免受断裂等损伤的物质。
这意味着冬眠条件下,微生物帮动物细胞避免遗传物质受损。
最有效的‘保护者’是弗氏柠檬酸杆菌和格氏乳球菌。
” 此外,蝙蝠冬眠和清醒时,肠道微生物分泌的氧化损伤细胞物质与抗氧化保护物质总量基本持平,表明其细胞的这种损伤与季节无关。
了解微生物群影响蝙蝠的抗应激能力的机理,有助于更深入地理解蝙蝠的抗病机制,更准确地评估动物传人疾病的传播风险。
初步研究阶段 接下来,科学家计划更深入地研究“宿主-微生物群”的相互关系及肠道微生物如何在蝙蝠的不同生理阶段影响其免疫系统工作。
项目执行人、哲学博士、顿河国立技术大学研究员波波夫(Igor Popov)说:“研究数据可以为城市生态系统(即蝙蝠与人和家畜接触最频繁的地方)的生物安全提供更周密保障措施的科学基础。
顿河国立技术大学的蝙蝠康复中心致力于保护蝙蝠种群、观察蝙蝠,并进行实验室免疫生物学分析,可以成为微生物学、免疫学和城市生态学综合研究的关键平台。
” 俄罗斯皮罗戈夫国立医科大学老年病科研临床中心衰老研究所研究员、医学副博士博尔科夫(Mikhail Bolkov)说:“哺乳动物抗病毒机制非常相似,但蝙蝠具有特殊性,其干扰素水平与体温长期偏高,相当于持续处于‘抗病毒值班状态’。
同时,后续炎症级联反应——对受损细胞和DNA的反应、感染性炎症,在其体内受到抑制。
结果病毒在其体内复制水平很低,免疫系统不攻击病毒,不引起炎症。
同时蝙蝠还有强大的抗肿瘤系统,温和免疫反应则很容易诱发肿瘤,如人类身上。
最终,蝙蝠成了大量病毒的携带者。
” 国家技术倡议FoodNet工作组“智慧供应链”板块负责人科索戈尔(Sergey Kosogor)说,专家对蝙蝠与其携带众多病毒的关联及可传播给人类的周期性灾难性病毒变异的原因与后果仍处于初步研究阶段。
可由蝙蝠传染人类的病原体包括狂犬病毒、尼帕病毒、埃博拉病毒等。
潜在病原体 至于哪些病毒可能成为下次全球大流行的潜在病原体,俄罗斯乌拉尔联邦大学经济与管理学院兼莫斯科物理技术学院未来技术教研室副教授科利亚斯尼科夫(Maksim Kolyasnikov)认为,高致病性H5N1亚型禽流感仍是最有可能的候选者。
他说,该病毒已在野生鸟类、家禽和奶牛中广泛传播,不久前的研究表明,仅需一个突变,它就能具备稳定的人传人能力。
这位科学家说:“尼帕病毒尽管致死率极高,但目前仍呈局部流行。
猴痘2022年暴发后呈下降趋势,但仍需警惕。
D型流感病毒、犬冠状病毒HuPn-2018等研究较少的病原体也值得关注,目前既没有针对其的检测方法,也没有疫苗。
” 本文刊载自《环球时报》“透视俄罗斯”专刊,内容由《俄罗斯报》提供。