最新网址:www.00sw.cc

加入书架 | 推荐本书 | 返回书页|手机阅读

00书屋 -> 都市小说 -> 神级学霸:我的知识是学生总和!-> 第9章 十篇顶刊论文,这是何方神圣?
换源:

第9章 十篇顶刊论文,这是何方神圣?

上一章        返回目录        下一章

      4月初。

《Nature》编辑部。

乔治是自然期刊的一名学术编辑,毕业于麻省理工学院。

他每天的工作,就是浏览一份份来自全球各地的论文投稿,择优选择一些高质量的论文,交给主编审阅。

说实话。

乔治最近很郁闷。

邮箱里的论文很多,但是高质量的却很少。

要是再没有高质量的论文。

他这位学术编辑,肯定会被主编,骂的狗血淋头。

乔治浏览着邮箱内的一份份论文,嘴里念念有词道:“这篇不行,这篇也不行……”

翻阅间。

他突然被一篇标题为《肺泡活性物质仿生纳米颗粒(PS-GAMP)增强抵御异型流感感染》的论文,给吸引到了。

点开论文一看。

乔治的眼神越来越亮。

这篇学术论文,质量很高啊!

论文作者,揭示了仿生纳米颗粒,作为通用流感役苗粘膜佐剂的作用和机制。

由于流感的血凝素(HA)和神经氨酸酶(NA)基因经常发生突变。

每年预测更新的毒茱与流行茱之间不匹配,大大限制了役苗的功效与应用。

故而,医学界迫切的需要安全、高效的粘膜佐剂来促进机体产生保护性免役,以应对不同的流感感染带来的威胁。

论文作者,基于cGAMP设计,制备了一种仿生纳米颗粒(PS-GAMP)来模拟流感感染。

研究发现,其能够在不破坏肺部表面活性剂(PS)和肺泡上皮屏障(AEC)的情况下,激活AMs和AECs,促进役苗产生高效的体液和CD8 T细胞保护性免役反应,以抵抗多种异型流感的攻击。

结果显示,AECs在产生广泛的交叉保护,以抵御各种流感方面具有十分重要的作用,表明PS-GAMP可能是一种“通用”流感役苗的潜在粘膜佐剂。

耐心看完整篇论文后。

乔治赞叹连连。

众所周知,流感每年可造成300万至500万人感染,导致数十万人死亡,对人们的生命健康,带来极大威胁。

如果按照论文作者的思路。

那从今往后,肺泡活性物质仿生纳米颗粒,会显著增强抵御异型流感,惠及无数流感患者!

乔治看了眼论文署名:Yu-Chen(SoochowUniversity)。

他愣了愣。

陈宇?

姑苏大学?

他以前怎么从来没听说过这所大学?

乔治打开搜索引擎,搜了一下学校名字后,才恍然大悟。

原来,姑苏大学是夏国的高校,地址位于苏城。

他对这所大学不怎么熟悉。

但不可否认,这篇论文质量很高,其结论代表对一个重要问题理解的实质性进展,并具有直接、深远的影响。

完全达到《Nature》自然期刊主刊的发表水准。

论文查重后。

乔治又重点观看了稿件的格式和排版。

《Nature》自然期刊,对论文的投稿要求极高。

一旦格式不对,就会立刻打回,让论文作者修改。

比如,原创研究型文章,应该采用Articles格式,不能超过50篇参考文献。

比如,Articles需提供一个最多150字且与正文分离的摘要。

比如,正文可以包含小标题,总共不超过6个,每个不超过40个字符,即小标题的文本长度少于一行。

比如,Articles,通常有5-6个展示项目,即图或表格。

比如,稿件应使用双倍行距,并用英语写作等等。

诸如此类的格式要求。

林林总总上百条。

乔治好不容易发现一篇高质量论文。

他自然希望,论文格式不要出现太大问题。

幸好作者,非常擅长论文投稿,在格式方面找不出一丝一毫的瑕疵。

乔治检查好几遍后。

迅速将这篇论文,通过初审,将论文分别发送给《Nature》自然期刊的4位审稿人,进行审核。

该论文属于医学领域。

需要医学领域的大牛们,交叉审核才行!

……

乔治将一篇医学论文通过初审后,心情大好。

有了这篇论文打底。

他应该不会被主编骂!

接下来。

乔治继续浏览论文。

下一篇论文,名字叫做《重大进展!发现细胞中蛋白降解新机制!》

论文作者,发现了一种名为midnolin的蛋白,在降解许多寿命较短的核蛋白的过程中,发挥着关键作用。

在基因领域,寿命较短的蛋白,控制细胞中的基因表达,执行着许多重要任务。

从而帮助大脑形成连接到帮助身体进行免役防御。

这些蛋白在细胞核中产生,一旦完成任务就会迅速被破坏。

尽管这些蛋白非常重要。

但几十年来,科学家们一直不知道,它们在不再需要时遭受降解并从细胞中清除的过程。

研究表明。

midnolin有一个“捕捉结构域(Catch-domain)”,能捕捉其他蛋白并将它们直接送入蛋白酶体,以便随后遭受降解的区域。

这个“捕捉结构域”由两个独立的区域组成,通过氨基酸连接在一起,可以抓住蛋白中一个相对非结构化的区域,从而使得midnolin能够捕捉多种不同类型的蛋白。

midnolin通过直接抓住这些蛋白,并将它们拉入细胞废物处理系统——蛋白酶体(proteasome)中,在那里将它们破坏。

同时,midnolin还参与降解细胞核中的数百种其他转录因子。

看到这里。

乔治赞许点头。

这篇论文,水准也非常高!

他瞥了眼论文署名:Yu-Chen(SoochowUniversity)。

嗯?

作者又是来自夏国姑苏大学的陈宇?

一个人,竟然同时投稿两篇论文,真厉害啊!

乔治检查完稿件的格式后,也将这篇论文通过初审。

……

接下来。

乔治继续审稿。

《癌细胞代谢与抗肿瘤免役综述!》——论文作者:Yu-Chen(SoochowUniversity)。

《揭示肿瘤中基因表达的一种特殊协调机制!》——论文作者:Yu-Chen(SoochowUniversity)。

《利用经过基因改造的巴氏不动杆菌,在体内检测肿瘤DNA!》——论文作者:Yu-Chen(SoochowUniversity)。

……

《源自中草药的化合物Dau-d4可改善现有糖尿病药物的疗效!》——论文作者:Yu-Chen(SoochowUniversity)。

《开发出一种新型的KRAS解决策略,有望克服“不可药用”的障碍!》——论文作者:Yu-Chen(SoochowUniversity)。

《控制食欲的肠道激素PYY,也在调节真菌微生物组中起着重要作用!》——论文作者:Yu-Chen(SoochowUniversity)。

……

一系列论文看下来。

乔治惊得目瞪口呆。

WTF!!!

什么情况?

来自夏国姑苏大学的陈宇,竟然一下子投稿10篇高质量论文?

要不要这么夸张!

以他多年学术编辑的眼光来看。

这10篇论文,起码有7篇,能登上《Nature》自然期刊主刊。

运气好的话。

甚至10篇论文,全都有机会在主刊刊登!

这位叫做陈宇的医学大咖,究竟是何方神圣?

中秋读书!充100赠500VIP点券!

(活动时间:9月15日到9月17日)
没看完?将本书加入收藏我是会员,将本书放入书架