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本周Nature論文推薦:寨卡病毒,腹瀉新葯,無線充電

封面故事:全新寨卡病毒基因組

封面圖片:Jasiek Krzysztofiak/Nature

本期中的三篇論文給出了大量全新的寨卡病毒基因組測序結果,深化了人們對寨卡病毒的遺傳流行病學的認識。

Kristian Anderson及同事揭示了從被感染患者和埃及伊蚊(Aedes aegypti)體內採得的39個新基因組序列。他們使用系統發育分析方法,推斷寨卡病毒是在多次獨立事件中被引入美國佛羅里達州的,且大多數病例都與前往加勒比地區旅行有關。論文還指出,佛羅里達州的寨卡病毒傳播鏈不太可能持續存在,表明未來的疫情爆發將取決於病毒在美洲的傳播動態。

Nuno Faria及同事給出了54個全新的寨卡病毒基因組,它們大多來自巴西東北部,其中一些是使用攜帶型DNA測序儀和移動基因組學實驗室實時測得的。他們利用這些基因組數據和其它可得的序列,追蹤了寨卡病毒在巴西和美洲的空間起源和傳播情況,表明巴西東北部在疫情的確立、以及寨卡病毒在美洲的傳播中扮演了重要角色。

Bronwyn MacInnis及同事分析了110個寨卡病毒基因組,它們來自十個國家和地區的臨床和蚊子樣本。他們的研究確認了疫情在巴西的快速擴散,以及多次進入其它地區的情況。他們還描述了病毒的持續演化,並考察了變異積累可能對未來診斷檢測的效果有何影響。

封面專題:Genomic epidemiology reveals multiple introductions of Zika virus into the United States

封面專題:Establishment and cryptic transmission of Zika virus in Brazil and the Americas

封面專題:Zika virus evolution and spread in the Americas

新聞與觀點:Epidemiology: Molecular mapping of Zika spread

亞馬遜河水電站的環境影響

亞馬遜河流域已有100多座水電站,它們不僅提供了能源,也在開發商、政府官員、當地人和環保人士間引起了持續的爭議。本期的視角文章藉助水電站環境脆弱性指數(DEVI),探索了亞馬遜河流域現有的和計劃修建的水電站在當前和未來可能產生的環境影響。作者對亞馬遜河流域不同區域的環境脆弱性進行了量化評估,他們指出有必要建立綜合性法律框架,指導九個利益相關國家儘可能減小現有和未來水電站對社會、經濟和環境造成的負面影響。

論文:Damming the rivers of the Amazon basin

描繪人誘導性多能幹細胞差異

人誘導性多能幹細胞計劃(HipSci)已生成、基因分型並表型了來自300名健康人的700餘個人誘導性多能幹細胞(iPS)細胞系。分析表明,細胞表型的差異大多來源於個體間的差異,但作者也評估了罕見遺傳缺陷造成的後果;在重編程後,人們在iPS細胞中反覆發現了此類缺陷。作者還為能改變人類多能幹細胞轉錄組的常見調控性變異繪製了圖譜。這些資源將促進複雜性狀和癌症的遺傳研究。

論文:Common genetic variation drives molecular heterogeneity in human iPSCs

發現腹瀉新葯

頂復門寄生蟲隱孢子蟲(Cryptosporidium)是小兒腹瀉的主要病因,在嬰兒和免疫力較弱的患者中死亡率較高。作者報告了一種隱孢子蟲病藥物篩選的工作流程,並發現吡唑並吡啶能作為隱孢子蟲脂激酶PI(4)K的選擇性ATP競

爭性抑制劑。主要候選藥物KDU731能在體外抑制小隱孢子蟲(C. parvum)和人隱孢子蟲(C. hominis)的生長,且在免疫削弱小鼠和新生牛犢(一種人類疾病的臨床模型)中表現出了體內療效。KDU731還能滿足一系列安全和藥理標準,有望成為人們急需的隱孢子蟲病治療藥物。

論文:ACryptosporidiumPI(4)K inhibitor is a drug candidate for cryptosporidiosis

在無線充電技術中應用宇稱 - 時間對稱原理

高效可靠的無線充電技術將會大大推動各種移動應用的發展,如植入式醫療設備和電動車輛。范汕洄及同事提出並檢驗了一種無線電力傳輸新方法,其不同之處在於不需要在電源和設備間的距離發生改變時持續調諧。近年來,宇稱 -時間對稱原理通過謹慎平衡增益 / 損耗在光學應用中得到了充分探索,並帶來了不同尋常的新型系統。作者在電路中應用該原理展示了電磁可如何在兩塊金屬板間實現傳輸,並在1米的距離內保持傳輸效率。研究展示了一種即使與電源距離改變,也能保持亮度恆定的無線充電發光二極體。

論文:Robust wireless power transfer using a nonlinear parity– time-symmetric circuit

新聞與觀點:Applied physics: Wireless power on the move

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