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【science快讯】2007年1月5日

【科学快讯】
2007年1月5日 美国《科学》周刊315卷 第5808期 提要
根据美国《科学》周刊的新闻发布翻译编辑。 如有误,请以《科学》周刊上刊登的原文为准。
来源
http://china.sciencemag.org/

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气候变化如何危害波罗的海的鱼
研究人员报告说,更暖的夏季给北海和波罗的海的粘鱼带来了双重损害:变暖增加了鱼对氧的需求,同时降低了水中氧的含量。Hans-Otto Portner和同事比较了这种鱼的野外观察和实验室数据,该鱼有"生物指示"之称,其丰富程度被认为能反映环境中其他物种的健康状态。他们显示,粘鱼的大小与丰富程度在高于某个环境温度后都下降,这个温度也是水中氧含量开始降低的起点温度。更暖的温度对海洋的其他区域也许有类似的影响。在一篇相关的研究评述中,Tobias Wang和Johannes Overgaard指出,在研究气候变化如何影响物种分布时,将直接的因果关系(比如这里报告的粘鱼研究)与间接的涉及捕猎、被猎、病原体、或竞争对手的关系区分开来,一直是比较困难的。
报告:Climate Change Affects Marine Fishes Through the Oxygen Limitation of Thermal Tolerance, Hans O. Portner and Rainer Knust
研究评述:The Heartbreak of Adapting to Global Warming, Tobias Wang and Johannes Overgaard

X染色体基因与一种肾癌有关
研究人员发现了一个新的肿瘤抑制基因,该基因在最常见的儿童肾癌肾母细胞瘤(Wilms tumor)中有突变。Miguel Rivera和同事显示,大约30%的肾母细胞瘤涉及一个名为WTX 基因的突变。虽然人们还不知道WTX编码的蛋白质的生物功能,但是该基因在X染色体的位置具有特别的意义。大多数肿瘤抑制基因的失活需要两个独立的事件的同时发生,通常是抑制基因的一个拷贝或"等位体"因删除而丢失,同时另一个等位体发生了失效突变。但是因为人类所有的X染色体基因只带有一个功能等位体(男性只有一个X染色体,女性X染色体每个基因的一个等位体通过X染色体失活而沉默),WTX 肿瘤抑制基因只需一个事件能使其失活。这一发现提出,X染色体基因对癌症的影响也许比过去认为的要重要。
科学特快报告:An X Chromosome Gene, WTX, Is Commonly Inactivated in Wilms Tumor, Miguel N. Rivera, et al.

鳀鱼打捞威胁巴塔哥尼亚野生动物
研究人员说,一个新近被批准的开放巴塔哥尼亚沿海允许鳀鱼打捞的计划可能会给企鹅、右鲸、海象、以及其它生活在这个海域的大型动物带来严重的影响。在本期的政策论坛中,Elizabeth Skewgar和同事说,2003年阿根廷联邦渔业委员会批准了Chuhut省的一个计划,部分因为海鳕过渡捕捞的问题,该计划提出了开发小规模的鳀鱼捕捞场试验项目。这个捕捞场离世界遗产瓦尔德斯半岛很近,该半岛有大陆最大的麦哲伦企鹅群,计划没有给出捕捞对依赖鳀鱼的野生动物的影响作出量化分析的具体机制。本文作者指出,在任何扩大捕捞的投资之前,需要确定捕捞给其它渔业带来的可能损失、对野生动物和生态旅游带来的风险、以及食物网的相互作用。
政策论坛:Anchovy Fishery Threat to Patagonian Ecosystem, Elizabeth Skewgar, P. Dee Boersma, Graham Harris, and Guillermo Caille

古生代的温室气体与气候变化
许多对过去6500万年气候的研究都建立了气候与碳循环的联系。Isabel Montanez和合作者的研究为晚古生代(4.52到2.51亿年前)的"冰室"时期提供了难得的一瞥,那是地球上最后一次有大面积冰川覆盖的时期。他们发现,温室气体在那时与在现在一样驱动了气候的变化。这些研究人员探讨了那个时期,在地球进入和退出冰川覆盖或完全失去冰川覆盖时,大陆表面温度与大气二氧化碳浓度之间的关系。他们用了在土壤、植物化石、以及潜水腕足类动物中形成的矿物质中的一个稳定同位素组分的长达4000万年的纪录,揭示出大陆冰体积的变化如何与大气中二氧化碳的偏压存在强的关联,并提供了记叙随气候变化而发生的古热带植物群体重组的古植物数据。
报告:CO2-Forced Climate and Vegetation Instability During Late Paleozoic Deglaciation , Isabel P. Montanez, et al.

测量引力常数的新方法
研究人员设计了一种可能能更精确地测量牛顿引力常数G的方法,G是一个确定大的物体之间的吸引力的基本物理常数。传统的测量G的方法一般是机械的,比如将一个物体移动经过连接在一根长纤维上的另一个物体,然后测量纤维上产生的力矩。但是因为G是一个相对弱的力,所以这些测量比较难做,因此G是所有基本常数中测得最不准的。Jeffrey Fixler和同事现在描述了一个测量G的方法,该方法基于冷铯原子产生的电磁光谱。文章作者显示,当原子产生的德布罗意波干涉图案在一个沉重的铅测试质量位移的影响下改变时,该变化能被用来确定G。他们称,因为这个方法较少受机械测量不可避免的系统误差的影响,它给更好地确定G提供了一个可能。

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作者:admin@医学,生命科学    2011-03-24 18:59
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