Cell出版社第一本开放性期刊,iScience首发3篇高水平文章,中国科学院贡献一篇
iNature:就在2月15日,iScience正式登陆,作为开放性阅读期刊,首次推出了3篇高质量的文章,iNature编辑部会简短地进行介绍一下。这三篇文章分别是:东京大学Hatakeyama研究组发表了题为“Transcriptional Co-activator Functions of YAP and TAZ Are Inversely Regulated by Tyrosine Phosphorylation Status of Parafibromin”的研究论文,该论文揭示了YAP和TAZ的功能受到酪氨酸磷酸化状态的调控;剑桥大学Wardill研究组发表了题为“Neural Control of Dynamic 3-Dimensional Skin Papillae for Cuttlefish Camouflage”的研究论文,该论文揭示了乌贼神经网络的三维调控机制;中国科学院Yang研究组发表了题为“Photocurrent Polarity Controlled by Light Wavelength in Self-Powered ZnO Nanowires/SnS Photodetector System”的研究论文,该论文揭示了自生ZnO纳米线/ SnS光电探测器系统中光波长控制下的光电流极性的应用。
1.YAP和TAZ的功能受到酪氨酸磷酸化状态的调控
YAP和TAZ是Hippo信号调节的转录共激活因子,在形态发生和器官形成中起着至关重要的作用。在这里,东京大学Hatakeyama研究组报告说YAP / TAZ活性在与Parafibromin复合形成时受到刺激,Parafibromin分别通过激酶如PTK6和磷酸酶如SHP2进行酪氨酸磷酸化和去磷酸化。此外,TAZ和Wnt效应子β-catenin与酪氨酸 - 去磷酸化的Parafibromin协同作用,协同刺激TAZ和β-catenin的共激活剂功能。另一方面,YAP通过与酪氨酸磷酸化的Parafibromin结合而选择性激活,磷酸化的Parafibromin不与β-catenin相互作用,因此不能共同激活YAP和β-连环蛋白。
文章模型
这些发现表明,Parafibromin根据其酪氨酸磷酸化状态负调节YAP和TAZ的活性。Hatakeyama研究组还表明YAP和TAZ通过与Parafibromin相互排斥的相互作用来发挥其冗余和非冗余的生物学作用,Parafibromin通过激酶和磷酸酶对Parafibromin的平衡调节。
2.乌贼神经网络的三维调控
章鱼,鱿鱼和乌贼通过色素细胞神经肌肉器官的颜色和图案变化能力是独特及非常有研究价值。墨鱼和章鱼在其皮肤上也具有独特的肌肉静液系统。当这个系统被表达时,被称为乳突的真皮扰乱了身体形状并且模仿了周围物体的优良纹理,但是控制系统是未知的。
文章总体思路
在这里,剑桥大学Wardill研究组发现了以下突破性成果:(1)乳头形状和肤色运动神经元位于星状神经节;(2)在没有神经刺激的情况下,乳头状突起展现出延长的“catch like样”紧张感;(3)FMRFa,ACh和L-Glut激活,5-HT松弛乳头/皮肤张力;(4)棕褐色皮肤由不同的肌肉层组成.
3.ZnO纳米线/ SnS光电探测器系统
自供电光电探测器由于其独立和可持续的运行,预计将在未来的纳米光电子器件中发挥至关重要的作用。基于ZnO纳米线(NWs)和穿梭状SnS之间的异质结,中科院yang研究组设计了一种自供电光电探测器,它具有宽范围的光响应和可调谐的光谱选择性。与常规器件不同的是,在ZnO NWs / SnS光电探测器中观察到波长引起的光电流极性,这使得器件能够区分UV和可见光(VIS)区域中的光子。
文章概括
这是由于ZnO纳米线内部的热电极化电位(热电位)和SnS内部的热电极化电位(热电位)导致的界面调制的切换。在690 nm光照下热电势下获得了125%的光电流增强和364μA/ W的改进响应率,而在365 nm光照下热电势下获得了-155μA/ W的反转响应。yang研究组相信光电流极性可能有助于提高动态光感测/成像的分辨率。
原文链接
http://www.cell.com/iscience/fulltext/S2589-0042(18)30003-8
http://www.cell.com/iscience/fulltext/S2589-0042(18)30001-4
http://www.cell.com/iscience/fulltext/S2589-0042(18)30002-6
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