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第9章 十篇顶刊论文,这是何方神圣?

  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?

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