Nature杂志12月24日刊推出了“2009 Review of the Year”(年度回顾),其中包括The power player(年度新闻人物),New 2009(年度新闻),2009 Gallery: Images of the year (年度图片),Method of the Year 2009(年度实验技术)等,对2009年的科技进展、科技政策及一些重要人物进行了评点。
来自哥伦比亚大学的研究人员的新研究结果挑战了这一观点,他们利用一种和fMRI相似的技术:内源信号可视成像(intrinsic signal optical imaging,生物通译)对这些变化进行了分析,结果发现成像信号初始部分是由血量,而不是血液氧气含量控制的,因此研究人员提出血量(blood volume)与神经细胞活性的连接更紧密。
免疫学:
突破大脑限制
C-C chemokine receptor 6–regulated entry of TH-17 cells into the CNS through the choroid plexus is required for the initiation of EAE
Nature Immunol. 10, 514–523 (2009)
生物化学:
改变碱基
Conversion of 5-Methylcytosine to 5-Hydroxymethylcytosine in Mammalian DNA by MLL Partner TET1
Science 324, 930–935(2009)
The Nuclear DNA Base 5-Hydroxymethylcytosine Is Present in Purkinje Neurons and the Brain
Science杂志(Anjana Rao教授,HMS遗传疾病研究所和波士顿儿童医院细胞及分子医学计划的病理学教授)发表的研究指出,在单细胞、寄生性有机体的锥虫(trypanosomes)体内发现一个酶能够修饰 DNA 胸腺嘧啶(T)上的甲基团,相对于甲基化胞嘧啶(5mC)。他们认为,类似的酶也许能够修饰人类DNA上甲基化胞嘧啶的甲基团。研究人员从人类基因库中找出了TET蛋白家族。其中TET1和MLL基因融合与急性髓系白血病有关,其近亲TET2也可能与癌症形成有关。研究人员也在细胞培养和薄层色谱分析法中发现一个新产品。利用质谱仪确定此产物是甲基化胞嘧啶的氧化型式──氢氧甲基胞嘧啶(Hydroxymethylcytosine, hmC)。Hmc原来备视为是哺乳动物中,DNA氧化的副产品,如今发现一个酶专门将5mC转换成hmC,表示hmC可能有其他的功能。
为了确定 TET1 是在细胞中将 5mC 转换成 hmC 的酶。他们将酶分离纯化与 DNA 在试管中溷合。之后研究人员用活性分析及质谱仪确认TET1有此能力。这个报告为DNA甲基化的研究开启了一扇新门。未来能更深入的研究TET蛋白在细胞机能及干细胞中所扮演的角色。
癌症药物发展:
高度个性化治疗的抗癌药物
Inhibition of Poly(ADP-Ribose) Polymerase in Tumors from BRCA Mutation Carriers