新模型發(fā)現(xiàn)之前的細(xì)胞分裂計算忽略了分子尺度的驅(qū)動因素 全球研究揭示空氣中微量元素對健康的影響 研究發(fā)現(xiàn)健康飲食可降低乳腺癌幸存者患心臟病的風(fēng)險 人工智能將帕金森病藥物設(shè)計速度提高十倍 了解難治性抑郁癥情緒處理偏差背后的大腦機制 研究揭示 6b 層神經(jīng)元對皮質(zhì)活動的強烈影響 用于目標(biāo)蛋白穩(wěn)定性分析的新時間分辨紫外光解質(zhì)譜策略 研究人員在人類腸道中發(fā)現(xiàn)了可以作為敏感生物標(biāo)志物的神秘遺傳元件 新研究揭示了精神活性真菌中酶的結(jié)構(gòu)和進(jìn)化 短而強大的激光脈沖使阿秒成像成為可能 通過電場和電流感應(yīng)扭矩對磁力進(jìn)行電氣控制 研究人員創(chuàng)建新的人工智能管道來識別分子相互作用 科學(xué)家開發(fā)出納米銀浸漬絲縫線以對抗手術(shù)部位感染 新的標(biāo)記方法為多種 柔軟和脆弱物種的海洋傳感器提供生物粘附界面 首次實現(xiàn)量子互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵連接 致命細(xì)菌表現(xiàn)出對血液的渴望 研究人員表示動物也應(yīng)該被納入全球碳循環(huán)模型 發(fā)現(xiàn)銀河系中最大質(zhì)量的恒星黑洞 關(guān)于雙極膜工作原理的新見解可以指導(dǎo)未來的燃料電池設(shè)計 科學(xué)家觀察細(xì)菌群落中的機械波 新的苯并呋喃合成方法能夠創(chuàng)建復(fù)雜的分子 新研究可以實現(xiàn)更多 更高效的亞穩(wěn)態(tài)材料合成 冷卻器變壓器可以幫助電網(wǎng) 中子散射研究為更強大的鋰電池指明了道路 粘土巖石中的鈾固定細(xì)菌:探索微生物如何影響放射性廢物的行為 研究人員將金屬廢料轉(zhuǎn)化為氫氣催化劑 Spectrum儀器被應(yīng)用于更小、更輕且更具成本效益的新一代EPR波譜儀 蕁麻疹飲食注意什么?(蕁麻疹在飲食注意什么) 胰腺可以切除嗎?有啥影響(胰腺腫瘤切除后能活多久) 眼睛視力怎么恢復(fù)(眼睛視力可以恢復(fù)嗎) 頸椎病后腦勺疼吃什么藥(頸椎后腦勺疼怎么辦) 肺病的早期癥狀都有哪些表現(xiàn)(肺病早期癥狀是什么) 病毒感染反復(fù)發(fā)燒幾天會好(病毒感染反復(fù)發(fā)燒幾天能好) 怎樣緩解拔牙后的疼痛(拔牙后疼痛怎么辦) 重度肺炎能治好嗎(肺炎能治好嗎) 肝囊腫注意事項和飲食是什么(肝囊腫患者注意事項) 人體的脾臟切除有什么影響(切除脾臟對身體有什么影響) 肝上有血管瘤嚴(yán)重嗎能活多久(肝上有血管瘤嚴(yán)重嗎) 孕婦喝什么牛奶好還是奶粉好(孕婦喝什么牛奶好) 足跟痛用足跟貼有用嗎(足跟痛貼什么膏藥比較好) 手指長雞眼怎么治療最好(手指長雞眼怎么治療) 孕婦可不可以涂風(fēng)油精(孕婦能涂風(fēng)油精么) 蓮子心泡水喝的功效有哪些(蓮子心泡水喝的功效是什么) 突然耳鳴是怎么回事是什么引起的(突然耳鳴是怎么回事) 身體疲勞眼睛干澀疲勞怎么辦緩解(身體疲勞眼睛干澀疲勞怎么辦) 嬰兒愛出汗咋回事(嬰兒愛出汗是什么原因) 灰指甲會傳染嗎會傳染給家人嗎(灰指甲會傳染嗎) 尿蛋白三個加號能治愈嗎(尿蛋白3個加號有多嚴(yán)重) 總膽紅素29需要治療嗎(總膽紅素偏高如何治療)
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新模型發(fā)現(xiàn)之前的細(xì)胞分裂計算忽略了分子尺度的驅(qū)動因素

導(dǎo)讀 當(dāng)單個細(xì)菌細(xì)胞在快速生長期間分裂成兩個時,一旦達(dá)到預(yù)定大小,它就不會分裂成兩半。相反,數(shù)據(jù)顯示,一旦細(xì)胞增加了一定的質(zhì)量,就會分裂...

當(dāng)單個細(xì)菌細(xì)胞在快速生長期間分裂成兩個時,一旦達(dá)到預(yù)定大小,它就不會分裂成兩半。相反,數(shù)據(jù)顯示,一旦細(xì)胞增加了一定的質(zhì)量,就會分裂。

這兩個過程聽起來很相似,但它們各自帶來不同的風(fēng)險。許多研究人員認(rèn)為,如果細(xì)胞達(dá)到一定大小后分裂,這對細(xì)胞來說是更安全的選擇。

然而,肯尼斯·P·迪特里希藝術(shù)與科學(xué)學(xué)院的新數(shù)學(xué)模型表明,風(fēng)險可能被錯誤計算,因為之前的計算忽略了分子尺度上細(xì)胞分裂的驅(qū)動因素。他們的研究結(jié)果發(fā)表在《物理評論快報》雜志上。

“在分裂之前嘗試達(dá)到目標(biāo)大小似乎是保持精確細(xì)胞大小的最佳策略,”物理和天文學(xué)系副教授安德魯·穆格勒說。 “但是當(dāng)你觀察細(xì)菌的行為時,你會發(fā)現(xiàn)它們似乎使用了次優(yōu)策略。”

每次單元格達(dá)到目標(biāo)大小時進(jìn)行劃分,稱為 sizer 策略,似乎是限制單元格大小的最佳方法。如果出現(xiàn)問題,細(xì)胞變得太大或太小,它可以在下一代中輕松解決——它只需要恢復(fù)到目標(biāo)大小即可。

但如果使用所謂的加法器策略出現(xiàn)問題,單元格需要更長的時間才能恢復(fù)到其原始大小。這是因為該方法依賴于了解細(xì)胞自上次分裂以來的生長量??傮w而言,加法器被認(rèn)為會導(dǎo)致尺寸分布不太精確。

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