
期刊简介
《法医学杂志》(CN 31-1472/R,ISSN 1004-5619)创刊于1985年7月,由中华人民共和国司法部主管、司法部司法鉴定科学技术研究所主办,是我国第一本向国内外公开发行的国家级法医学专业学术刊物。本刊创刊时为每期48页季刊,1996年改为每期64页,2005年改为每期80页,2006年变更为每期80页双月刊。2009年起正文纸张由80克双胶纸改为80克UPM雅光纸,采用了图文混排方式。
《法医学杂志》的办刊宗旨为:提供法医学及其相关学科的新理论、新技术、新方法等信息,为维护司法公正、贯彻依法治国的方略服务,促进国内外同行的学术交流和本学科的发展。
《法医学杂志》刊登的主要内容包括:法医病理学、法医临床学、法医物证学、司法精神病学、法医毒理学、法医昆虫学和毒(药)物分析、医疗纠纷、医疗事故的法医学鉴定以及交通事故鉴定等现代司法鉴定科学方面的最新成果和动态。既刊登大量国家自然科学基金等大型项目资助的创新性科研成果,也刊登许多对实际鉴定工作大有帮助的实用性技术和经验交流类文章,全面地为法医工作者提供科研、教学、检案等方面的新动向、新进展、新技术、新经验。
开设的栏目有:研究论著、技术与应用、案例分析、经验交流、医疗纠纷、疑难案例报道、综述、专题讲座和教育培训等。
主要作者和读者群为:公安、检察、法院、司法行政系统等部门的法医工作者,各类司法鉴定机构中的法医学鉴定人,高校法医院系、法律系的师生,卫生医疗单位的医务人员和法律工作者。
本刊编辑部多年来奉行高水平、高质量、高品位的办刊方针,在办刊中严格执行有关国家标准和规范以及审校制度,编辑人员对稿件的处理精益求精。录用文章学术水平高,实用性强,栏目内容丰富,版面设计合理,图表制作精确,印刷装帧精良,深受法医学界专业人员、高校师生及司法鉴定领域中相关人员的欢迎和认可。为促进法医学学科发展、提高本学科的科研和检案水平以及法医学人才培养作出了重要贡献。
本刊自1997年被美国生物医学文献资料数据库MEDLINE收录,是中国第一也是目前唯一一本进入该数据库的法医学类期刊。自1999年起陆续被《万方数据》、《中国学术期刊(光盘版)》、《中国学术期刊综合评价数据库》统计源期刊、《中国期刊全文数据库》、《中国核心期刊(遴选)数据库》等全文收录;被全国医学综合性检索工具《中文科技资料目录-医药卫生》列为核心期刊收录;获首届《CAJ-CD规范》执行优秀期刊奖。2008年起本刊被确定为荷兰医学文摘(EMBASE)数据库收录期刊和中国《全国报刊索引》核心期刊。2009年被“中国科技论文统计源期刊”(中国科技核心期刊)收录。2011年被中国科学引文数据库(CSCD)收录。2012年被Elsevier公司二次文献数据库(Scopus)收录。2013年 超星数字期刊。2015年 第四届《中国学术期刊评价研究报告(武大版)(2015-2016)》中,被评为“RCCSE中国核心学术期刊(A)”。2016年4月《法医学杂志》被中国社会科学院中国社会科学评价中心《中国人文社会科学期刊评价报告(AMI)》的引文数据库收录为来源刊;10月,获准加入WHO西太平洋区医学索引(The Western Pacific Region Index Medicus, WPRIM)。
根据期刊引证报告最新统计,《法医学杂志》影响因子逐年上升,目前在法医学类期刊中,其影响因子名列榜首。
揭秘蓝细菌生物钟:最新研究突破!
时间:2024-12-26 14:09:49
在自然界中,生物体通过精密的生物钟调控机制来适应环境的变化,而蓝细菌作为一种古老的原核生物,其生物钟的研究为我们揭示了生命进化过程中时间感知和调节的基本原理。最近,关于蓝细菌生物钟调控机制的研究取得了新的进展,这一发现不仅填补了我们对蓝藻菌毛与昼夜节律调控之间知识空白,而且为深入了解蓝藻生物钟提供了重要的线索。
蓝细菌能够在不同长度的白昼下调整自己的生理状态,以适应环境的季节性变化。例如,研究发现,当蓝细菌每天接受较短时间的光照时,它们的抗寒能力会增强,并将这种能力遗传给后代。这种光周期现象可能来源于蓝细菌的压力应对机制,即在面对高温、紫外线等威胁时,它们会激活一套应对基因;而在黑暗中,意味着温度降低,影响代谢,它们又会激活另一套应对基因。光照时间的长短会影响这些基因的表达水平。
蓝细菌的光响应机制主要与一种叫做“光响应蛋白”的蛋白质有关。这类蛋白质能感应环境中的光线变化,并调节蓝细菌体内酶和蛋白质的表达和活性。这种光感应能力对于蓝细菌适应不断变化的光照条件至关重要。
蓝细菌的生物钟是由三种核心蛋白质(KaiA、KaiB和KaiC)和三种信号传导分子(SasA、CikA和RpaA)协调调控的。这些组件共同作用,形成了一个相对简单的生物钟系统,这也是目前唯一可以在体外重建整个生物钟系统的模型。通过对这一系统的研究,科学家们能够更深入地理解生物钟是如何在不同生物体中演化和发展的。
尽管蓝细菌的生物钟调控网络具有高度的复杂性,但在基因调控方面仍存在一些挑战。蓝细菌缺乏特征明确的模块化基因调控元件,这使得调控网络工程变得困难。为了解决这一问题,研究人员提出了修改蓝藻调控网络中各种基因表达步骤的潜在工具,这可能为未来的基因编辑和功能研究提供新的方向。
铜离子在蓝细菌中的调控作用也不容忽视。petE基因的表达在很多蓝细菌中受到细胞铜离子浓度的调控。在大肠杆菌中,二元信号转导系统cusRS参与铜离子相关调控,而蓝细菌中可能存在类似的铜离子调控机制。这表明铜离子可能在蓝细菌的生理活动中扮演着重要角色,尤其是在生物钟调控方面。
对蓝细菌生物钟调控机制的研究不仅增进了我们对生物时间感知的理解,还可能揭示出一些基本的生物学规律。随着研究的不断深入,我们期待未来能有更多关于蓝细菌生物钟的新发现,这将有助于我们在生物技术领域开发新的应用,同时也能更好地理解地球上生命如何适应和演化。