第899章 出来混,迟早要还的!
�天,高建雄带着胡音去市区周边的农家乐好好玩了两天。
还很阔绰地拿出利润的十分之一给胡音买了一辆奥迪a4代步。
高建雄仿佛是忘记了吴骏,忘记了安琪儿,忘记了骏亨集团,忘记了赵辉那帮人。
周末两天,尽情地享乐,感受新生活的美好。
看美景,吃美食,玩美女,生活不要太美好!
不过,出来混的,迟早要还的。
他忘了自己做过什么,有人替他记着呢。
……
御龙湾小区8层。
安琪儿穿着一身湖蓝色居家服饰,翘着二郎腿坐在沙发,手里拿着一本最新的看得津津有味。
和还有是在世界范围内影响力排名前三的科学杂志。
要知道想要在刊登研究成果,需要非常严格的审查机制,换句话说要求所有的研究成果必须具有创新性,同时这家科学杂志不限制领域,是全球顶级的综合性科学杂志。
在多项科技期刊指标中,都是排名前列的,并且历史悠久,创立至今已经走过了一百多年。
是著名的科学家爱迪生建立的,最初的目的就是发表当今最先进的科学研究和成果,所以这本杂志在全世界拥有极大的影响力。
无论是销量和科研学术都是顶级的,在这里可以了解到全世界最新的科研动态。
从名气来说一点也不逊色于前两本。
之所以很少人了解,是因为这个顶级科学杂志是限定于一个领域——生命科学研究。
相对于综合性科学杂志来说,cell的知名度或者说受众,肯定会少很多。
但如果单论这本杂志的学术成果来说,它绝对是全世界最顶级的。
可以说全世界知名的生命科学研究成果都是在这本杂志上发布的。
cell的全球影响因子更是高达31027。
这个指数也是排名全球前列的。
以至于在诺贝尔奖的评选中,某位科学家发表的论文能否入选cell也是一个非常重要的考量指标。
安琪儿最感兴趣的是其中一篇由四家研究机构联合发布的,一个题目为的研究报告。
在日常生活中,人体的组织,例如皮肤和肌肉,被拉伸、拉伸和压缩,而不会对细胞或dna造成损伤。
来自马克斯普朗克研究所,衰老生物学研究所、科隆大学的cecad卓越团体和赫尔辛基大学生命科学研究所的sarawickstro领导的一组研究人员发现了细胞保护自己免受这些压力的机制,包括细胞核变形且软化遗传物质本身。
为了研究干细胞中的dna是如何对机械变形做出反应的,研究人员使用了一种特殊的机械装置,使皮肤和肌肉干细胞暴露在与它们在组织内经历的类似的机械拉伸条件下。
由于拉伸,细胞核和dna都重新组织了,同时也改变了它们的机械性能,变得更软了。
这提示可以通过对干细胞施加机械力来改变dna的机械性质,这一发现让人兴奋。
更惊人的是,如果通过实验阻止这种变化,干细胞现在就会受到dna损伤,这表明人类已经发现了一种重要的保护机制。
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还很阔绰地拿出利润的十分之一给胡音买了一辆奥迪a4代步。
高建雄仿佛是忘记了吴骏,忘记了安琪儿,忘记了骏亨集团,忘记了赵辉那帮人。
周末两天,尽情地享乐,感受新生活的美好。
看美景,吃美食,玩美女,生活不要太美好!
不过,出来混的,迟早要还的。
他忘了自己做过什么,有人替他记着呢。
……
御龙湾小区8层。
安琪儿穿着一身湖蓝色居家服饰,翘着二郎腿坐在沙发,手里拿着一本最新的看得津津有味。
和还有是在世界范围内影响力排名前三的科学杂志。
要知道想要在刊登研究成果,需要非常严格的审查机制,换句话说要求所有的研究成果必须具有创新性,同时这家科学杂志不限制领域,是全球顶级的综合性科学杂志。
在多项科技期刊指标中,都是排名前列的,并且历史悠久,创立至今已经走过了一百多年。
是著名的科学家爱迪生建立的,最初的目的就是发表当今最先进的科学研究和成果,所以这本杂志在全世界拥有极大的影响力。
无论是销量和科研学术都是顶级的,在这里可以了解到全世界最新的科研动态。
从名气来说一点也不逊色于前两本。
之所以很少人了解,是因为这个顶级科学杂志是限定于一个领域——生命科学研究。
相对于综合性科学杂志来说,cell的知名度或者说受众,肯定会少很多。
但如果单论这本杂志的学术成果来说,它绝对是全世界最顶级的。
可以说全世界知名的生命科学研究成果都是在这本杂志上发布的。
cell的全球影响因子更是高达31027。
这个指数也是排名全球前列的。
以至于在诺贝尔奖的评选中,某位科学家发表的论文能否入选cell也是一个非常重要的考量指标。
安琪儿最感兴趣的是其中一篇由四家研究机构联合发布的,一个题目为的研究报告。
在日常生活中,人体的组织,例如皮肤和肌肉,被拉伸、拉伸和压缩,而不会对细胞或dna造成损伤。
来自马克斯普朗克研究所,衰老生物学研究所、科隆大学的cecad卓越团体和赫尔辛基大学生命科学研究所的sarawickstro领导的一组研究人员发现了细胞保护自己免受这些压力的机制,包括细胞核变形且软化遗传物质本身。
为了研究干细胞中的dna是如何对机械变形做出反应的,研究人员使用了一种特殊的机械装置,使皮肤和肌肉干细胞暴露在与它们在组织内经历的类似的机械拉伸条件下。
由于拉伸,细胞核和dna都重新组织了,同时也改变了它们的机械性能,变得更软了。
这提示可以通过对干细胞施加机械力来改变dna的机械性质,这一发现让人兴奋。
更惊人的是,如果通过实验阻止这种变化,干细胞现在就会受到dna损伤,这表明人类已经发现了一种重要的保护机制。
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