人们长期以来认为,在胚胎的第一次细胞分裂过程中,一个纺锤体负责将胚胎内的染色体分离到两个细胞中。如今,来自欧洲分子生物学实验室(EMBL)的研究人员证实实际上存在两个纺锤体:一个纺锤体分离一组父本染色体,另一个纺锤体分离一组母本染色体,这意味着来自亲本的遗传信息在第一次细胞分裂过程中一直都是分开的。这些研究结果注定要改变生物教科书。相关研究结果发表在2018年7月13日的Science期刊上,论文标题为“Dual-spindle formation in zygotes keeps parental genomes apart in early mammalian embryos”。
在一项新的研究中,来自美国明尼苏达大学的研究人员发现像人类一样,大鼠和小鼠往往根据“沉没成本(sunk cost)”做出糟糕的决定。相关研究结果发表在2018年7月13日的Science期刊上,论文标题为“Sensitivity to 'sunk costs' in mice, rats, and humans”。在这篇论文中,他们描述了他们的研究和他们取得的发现。美国佐治亚州立大学的Sarah Brosnan针对这项研究在同期Science期刊上发表了一篇标题为“When persistence doesn't pay”的观点类型论文。
这些更复杂的细胞编程壮举表明简单的起始细胞能够经编程后随着时间的推移形成更为复杂的结构,就像单个受精卵分裂并分化形成身体的不同部位和不同组织,比如皮肤、肌肉、神经和骨骼。Lim团队证实这些复杂的球状体结构也是能够自我修复的:当这些研究人员利 用斯坦福大学的Lucas R. Blauch和Sindy Tang博士开发的一种微型切割机(micro-guillotine)将这些多层球状体切成两半时,剩下的细胞很快地根据它们的内在程序成功地进行再生和自我组装。