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“小柯”秀

《物理评论A》

科学家提出双脉冲方案中真正的非循环几何量子门

瑞典乌普萨拉大学的Nils Eivarsson和Erik Sjqvist合作提出双脉冲方案中真正的非循环几何量子门。相关研究成果9月20日发表于《物理评论A》。

据悉,虽然大多数几何量子计算方法都是基于循环演化中的几何相位,但非循环几何量子门被提出后可以进一步增加灵活性。尽管这些量子门消除了计算基的动态相位,但它们通常不会将其从时间演化算子的特征态中去除,这使得量子门的几何性质变得模糊不清。

研究团队提出了一种真正的非循环几何量子门的方案来解决这种模糊性。这些量子门是通过沿着由测地线段组成的开放路径演化计算基获得的,同时确保时间演化算子的特征态不获得动态相位。当研究人员在单个量子比特的每个计算基状态,开始两个测地线段的最简单的非平凡情况下说明该方案时,该方案可以直接扩展到更复杂路径、更多量子比特。

相关论文信息:

https://doi.org/10.1103/PhysRevA.108.032612

《细胞》

CD1脂质体揭示脂质结合模体和抗原展示机制

澳大利亚莫纳什大学的D. Branch Moody等研究人员发现,CD1脂质体揭示脂质结合模体和基于尺寸的抗原展示机制。相关研究成果9月18日在线发表于《细胞》。

研究人员解析了4种人类CD1抗原递呈分子的脂质体,并提供了自我脂质展示的图谱。在回答一个基本问题时,研究人员检测到了超过2000个CD1脂质复合物,这表明鞘脂和磷脂的展示范围很广。肽抗原是经过化学处理的,而许多脂质是以未改变的形式呈现的。不过,每种CD1蛋白都会根据脂质的长度和化学成分对自身脂质体进行不同的编辑,从而显示出不同的捕获模体,这表明了通用的抗原展示机制。

对于CD1a和CD1d,脂质大小与CD1裂隙体积相匹配。CD1c裂隙的大小变化较大,而CD1b是一个离群点,配体和裂隙显示出极端的大小不匹配,这可以通过在一个裂隙中均匀地加入两个小脂质来解释。此外,组成综合CD1脂质体的化合物清单还有助于不断发现脂质阻断剂和T细胞抗原。

据悉,CD1系统能结合脂质抗原并向T细胞展示。

相关论文信息:

https://doi.org/10.1016/j.cell.2023.08.022

《自然-遗传学》

多基因评分改进同种和跨物种全基因组关联研究

澳大利亚昆士兰大学Loic Yengo团队的最新研究通过使用多基因评分(PGS),改进了同种和跨物种全基因组关联研究(GWASs)的能力。相关研究成果9月18日发表于《自然-遗传学》。

研究人员通过理论、模拟和对真实数据的应用发现,调整GWAS分析的PGS提高了所有人种的统计能力。该研究应用这种方法分析了3个大型生物库中的7个特征,参与者包含样本量为34万的东亚人,并发现了139个其他的跨性状关联。研究人员还提出了一个两阶段的荟萃分析策略,其中,在主队列中,使用第一轮标准荟萃分析的PGS重新运行PGS调整后的GWAS。

平均而言,对性状来说,这种方法使检测到的关联数量增加了1.26倍,范围增加了1.07到1.76倍。总之,该研究表明在代表性不足的人群中使用PGSs提高了GWAS的能力,并有利于这种分析方法在未来GWAS荟萃分析中应用。

相关论文信息:

https://doi.org/10.1038/s41588-023-01500-0

《美国化学会志》

铁基金属-有机骨架上甲烷直接转化为乙烯和乙炔

英国曼彻斯特大学Sihai Yang团队报道了铁基金属-有机骨架上甲烷直接转化为乙烯和乙炔的研究。相关研究成果9月18日发表于《美国化学会志》。

甲烷(CH4)转化为乙烯(C2H4)和/或乙炔(C2H2)能够直接从天然气中获得各种产品。然而,通常需要高的反应温度和压力来可控地活化和转化CH4,并且从未反应的CH4中分离C2+产物可能具有挑战性。

研究人员报道了在环境(25°C和1atm)和流动条件下,在金属-有机框架材料MFM-300(Fe)上,由非热等离子体驱动的CH4直接转化为C2H4和C2H2。C2H4和C2H2的形成选择性达到96%,时间产率高达334μmol gcat-1 h-1。在10%的转化率下,对C2+烃的选择性和时间产率分别超过98%和2056μmol gcat-1 h-1,代表了CH4转化的新基准。原位中子粉末衍射、非弹性中子散射和固态核磁共振、电子顺磁共振(EPR)和漫反射红外傅立叶变换光谱,再加上建模研究,揭示了FeO(H)-Fe位点在活化CH4和通过形成Fe-O(CH3)-Fe加合物稳定反应中间体中的关键作用。

相关论文信息:

https://doi.org/10.1021/jacs.3c03935

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