
Li Yan Nature合并,2025年7月17日,643期的卷8072“ Nature”,2025年7月17日,643年的体积,第8072期Astromony Closter-In Closeet Planet向其宿主恒星表示火焰。 ▲作者:Ekaterina Iin,Harish K. Vedantham等。 ▲链接:https://www.nature.com/articles/S41586-025-09236-C▲幼体提取:这项研究报告了1700万历史的G型warfs在HIP 67522星的轨道附近发现了1700万年历史的G-warfs强制性火灾。通过纳入五年内系外行星巡逻卫星的光度数据传输数据以及对系外行驶望远镜的特殊观察结果,发现15个耀斑恒星爆发似乎是在内部行星的过境阶段附近集中的,表明有连续的磁力磁铁与系统接触。这种接触的稳定性意味着内部平板将继续承受比没有接触的速度的六倍。随后,高能量辐射和谷物辐射在被炸毁了髋关节67522 B行星,这可以解释詹姆斯·韦伯太空望远镜最近将看到地球最近环境的异常扩张。因此,髋关节67522系统是研究磁场 - 星际触点对新生系外行星环境的影响的常见示例。 ▲摘要:在这里,我们报道了该星球在髋关节67522上引起的耀斑的发现,这是一个拥有两个众所周知的行星的1700万年历史的G矮星。通过在传递系外行星调查的卫星和专用外球星望远镜的专用外观中,将光度法结合在一起,这些观测值超过5?一年,我们发现髋关节67522簇中的15张耀斑,它们的内部行星的传输阶段表明连续的磁性星形行动线圈与系统的相互作用。接触稳定性表明,内部行星继续影响自己的火灾率比没有接触的经验高六次。随后的剧烈辐射和臀部炸弹67522 B的一部分可以解释这个惊人的环境,最近在詹姆斯·韦伯太空望远镜的情况下注意到。因此,髋关节67522是一种原型,可以理解与新生外部球星的大气接触的磁性星形行径的效果。在出现的胸膜磁盘中注意到了fractractory固体冷凝。作者:M。K. McClure,Merel Van't Hoff等。年轻的Protostar Hops-315一起是James Webb太空望远镜和Atacama的大波浪系列。研究发现,在2.2天文学单元内,在天文环境下有氧化硅气体和基督硅矿物质储层的热气体,它们与在毫米波中观察到的氧化硅喷头完全分离出来。通过将其与谷物的快速生长和凝结和星体结构模型的模型进行比较,这表明此处开发的难治性固体物质类似于相似的物体S在太阳系中。研究结果表明,天文学内部边缘的材料环境由星际固体物质的升华主导,然后从太阳能系统中的冰淇淋材料的时间尺度放置了气体储层产生的难治性固体物质。该过程是可比的。 ▲摘要:在这里我们报告了T天文学的发现? =?0瞬间,占据了一个新的行星系统的构建块,该系统始于其组装。在詹姆斯·韦伯(James Webb)太空望远镜(JWST)和Atacama大型毫米阵列(ALMA)的红外和毫米长度中观察到年轻的Protostar Hops-315,揭示了一百万台锅中低点的热硅胶气和晶体硅酸盐储备。与具有快速颗粒生长和磁盘结构模型的冷凝模型的比较表明,与太阳系中相似的难治性固体的发展。我们的结果IndiCATE认为,内部磁盘区域的环境受到有趣的固体的崩溃以及随后在我们自己的太阳系中与耐火性凝结相当的气体储备的耐火固体恢复的影响Xu等。硫胺素依赖性酶,以实现α分支醛的非自然动态动力学氧化。这种强大的电酶催化方法可用于酶负荷小于0.05 mol%的全细胞系统中,并且很好地合成了不同的生物活性(S) - 丙烯酸盐,其映体超过99%。机械研究表明,电酶系统具有许多功能正常的准确底物识别,加速了种族化和促进电子匹配过程。 ▲摘要:在这里我们报告依赖于硫胺素的酶的重塑Rocene介导的电子催化,以解锁α分支醛的非天然动态动力学氧化。该电子酶的稳定方法导致各种生物活性生产,高达99%的过度对象。这适用于过表达酶的整个细胞,最多使用0.05? mol%酶负荷。机制研究表明,许多电子酶在歧视中具有准确性,加速种族化和促进与电子事件相匹配的精确性。EarthScienceGlobal陆上氮固定及其通过农业的变化▲作者:Carla R. Reisely,Steven S.Erely,Steven S.S.S.S.S.S.S.S. eRakis等。氮固定生物学丰度的区域是全球平均水平的17倍。为了纠正偏差,研究人员使用空间清晰的比例转换方法来估计基于泛木地球化学氮固定壁细分市场的分布来测量数据,从而获得了对BNF的新全球欣赏。研究发现天然生物群的BNF是65? (52-77)? tg?农业BNF的农场和人工牧场高达56(54-58)TG? n?年? 1。与前工业化相比,BNF农业将土壤的总BNF总成本提高了64%,土壤氮输入的总量增加了60%。研究表明,BNF通常会不满意氮农业资源对全球氮循环的贡献,而当前使用安全氮需求的限制设置为重新考虑。 ▲摘要:在这里,我们表明这种不确定性部分是由于偏见的采样,因为BNF领域衡量了发生的自然陆地生态系统,而n固定器的普遍性比全球平均繁荣高17倍。为了纠正这一偏见,我们使用BNF场反抗对全球陆地BNF进行了新的估计,并使用了所有主要的Biogeochemica的空间清晰的丰度l n固定利基。我们发现天然生物群落维持较低的BNF,65? (52-77)? tg?发生在热带森林和旱地。我们还发现了花园和耕种牧场的高农业BNF,56? (54-58)? tg? n?年? 1。农业BNF将陆地BNF增加64%,并从60%到工业前水平的所有来源的陆地N投入总额增加。我们的结果表明,BNF可能对天然陆地生物群体施加强constrand的障碍物,并且代表了与全球n周期测试中通常认为的农业n更大的农业n,这对建议使用东非裂谷的安全操作限制具有影响。 ▲网链:https://www.nature.com/articles/s41586-025-09040-9娃娃摘要:在肯尼亚的图尔卡纳盆地,在肯尼亚的图尔卡纳盆地中,研究人员在cenozoic哺乳动物的丰富进化记录中,研究人员收集了蛋白质组中的蛋白质组中的蛋白质蛋白酶,ple ple ple ples foss foss foss foss foss fosse forsemels pleisene至pleisene至pleisene pl plesene pleisene在丙烯丙烯丙烯丙烯丙烯丙烯丙烯中丙烯丙烯中的二烯丙烯。渐新世。通过基于质谱的蛋白质组学工作流程以及使用特定标准的使用牙釉质修饰片段的诊断,研究人员成功地恢复了甲酸蛋白酶,甲状腺素蛋白,金属蛋白酶20和牙本质基质基质酸性磷酸蛋白1的片段,从早期的Miocene possil和某些概率中均可恢复。随着化石年龄的增加,修饰片段的诊断数量减少,在中新世早期,不同部位的护理状况存在显着差异。尽管这些以下片段是广泛的,并且身份不确定诊断是性诊断而发生的,但系统发育检查表明,它对成品分类单元的分类和定位有重要贡献。研究已经确定了支持这些蛋白质年龄的共同特征变化,包括OLDEST已知的糖基化最终产物的例子。在土壤区域正在进行的高温中,在致密搪瓷组织中发现蛋白质的蛋白质表明可能发现较旧蛋白质,这将为研究古生物学特性和灭绝分类的进化关系提供基本的分子证据。 ▲摘要:在这里,我们在肯尼亚的土库尔卡纳盆地中,从内部化石名称到从更新世到渐新世古代的小蛋白质,后者创造了丰富的培育学哺乳动物Evolution10的记录。使用基于蛋白质组学的基于蛋白质组学的蛋白质组学流,并使用标准查找从名称中得出的名称,我们可以恢复纳美蛋白,杏仁糖蛋白,基质金属蛋白酶20和牙本质基质基质酸性磷酸蛋白的片段? 1从中新世早期的犀牛和一些从Bulluker遗址收集的教务长。和Loperot(18?ma)。老年化石的诊断数量减少,我们没有在整个站点的中新世早期护理中的变量。系统发育研究表明了这些敌人的贡献 - 遵循最终的分类单元的全身放置,尽管我们警告说,该方法应考虑到广泛的碎片,这是识别碎片和可能讨论的不确定性 - 遵循的讨论。我们已经确定了支持这些蛋白质古代的可能变化,以及已知的先进终产糖糖基化的一些最古老的例子。在基础的连续热区域之一中发现蛋白质蛋白质的蛋白质有望发现持久蛋白的发现,这些蛋白质将有助于研究灭绝分类的古生物学和进化关系。Motor学习是运动皮层的影响,是指运动皮层的影响,是指Assaf Ramot,Felix H. Taschbach等。 https://www.nature.com/articles/s41586-025-08962-8▲abtract:通过使用长长的小鼠中主机皮层(M1)的基本输入2/3的基本输入源2/3的基本源Itudinal成像技术,研究发现运动丘脑是动物训练编码的主要输入中心)。研究人员使用光遗传学技术确定了M1层2/3神经元的亚群,该神经元受到研究前后的丘脑输入的强烈驱动。研究指出,运动研究可以重塑M1的Thalamus调节模式,这使得Motor Thala Prefermus M1神经元更有可能能够缓解经验丰富的动作。避免在M1中避免丘脑输入,这将大大干扰被收购措施的实施。这项研究表明,通过丘脑-M1神经回路的重建,运动研究实现了经验丰富的运动的稳定实施。 ▲摘要:在这里,仅使用小鼠M1 L2/3中主要输入的唯一轴突轴突成像,我们表明Motor Thalamus是呼应专家的学习动作的主要输入来源(对两种Wee进行了训练的动物KS)。然后,我们使用光遗传学来识别研究前后丘脑输入强烈驱动的M1 L2/3神经元子集。我们发现,丘脑对M1的影响改变了研究,因为丘脑的运动更喜欢带来M1神经元的神经元的神经元,这是由专家的学习运动储存的。 M1在专家中的丘脑输入的不活动阻止了学习的运动。我们的研究表明,运动研究降低了丘脑对M1的影响,以实现可靠的学习运动。