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Mol,Ther:突破!鑒別出成功化學(xué)性重編程人類干細(xì)胞的關(guān)鍵基因

佚名 2024-05-23 22:20:13

Mol,Ther:突破!鑒別出成功化學(xué)性重編程人類干細(xì)胞的關(guān)鍵基因

2017年2月7日 訊 /生物谷BIOON/ --近日

,一項(xiàng)刊登在國(guó)際雜志Molecular Therapy上的研究報(bào)告中,來(lái)自英國(guó)倫敦大學(xué)學(xué)院和德國(guó)海涅大學(xué)的研究人員通過研究鑒別出了特殊的基因
,該基因或能將人類的羊膜干細(xì)胞化學(xué)性地重編程為類似胚胎干細(xì)胞的多能干細(xì)胞,這項(xiàng)研究對(duì)于科學(xué)家們開發(fā)用于儲(chǔ)存以及療法開發(fā)的重編程細(xì)胞非常關(guān)鍵

文章中,研究者發(fā)現(xiàn)

,名為OCT4的基因需要被再度活化才能夠在2-3周內(nèi)使羊水細(xì)胞化學(xué)性修飾而具有類似胚胎干細(xì)胞樣的活性和功能
;如果該基因沒有被再度激活的話
,這種化學(xué)性的重編程步驟就不會(huì)成功,而類似胚胎干細(xì)胞樣的重編程細(xì)胞就會(huì)發(fā)育成為機(jī)體中任何一種類型細(xì)胞
,這種特性稱之為多潛能性

!鑒別出成功化學(xué)性重編程人類干細(xì)胞的關(guān)鍵基因.png" />

一旦被處理后,多潛能細(xì)胞就會(huì)發(fā)育成為多種類型的功能性細(xì)胞

,比如肝臟細(xì)胞
、骨細(xì)胞和神經(jīng)細(xì)胞等
;當(dāng)其冷凍或解凍后還會(huì)維持一定的多潛能性
;研究者Pascale Guillot表示
,對(duì)羊水細(xì)胞進(jìn)行化學(xué)性重編程非常有效
,所有的細(xì)胞都會(huì)被成功地進(jìn)行重編程
,我們知道基因OCT4非常必要
,而且僅利用化學(xué)制劑對(duì)其重新激活就能夠誘導(dǎo)出細(xì)胞的多潛能性
,如果我們阻斷OCT4的表達(dá)
,這些化學(xué)性制劑就不會(huì)發(fā)揮作用
,因此
,進(jìn)行化學(xué)性重編程的過程中就需要重點(diǎn)關(guān)注OCT4基因的再活化

此前研究人員還通過研究首次發(fā)現(xiàn)

,在不利用外源遺傳物質(zhì)的前提下
,人類機(jī)體的羊膜干細(xì)胞還能夠被成功化學(xué)性重編程;這項(xiàng)最新研究中
,研究人員對(duì)單個(gè)細(xì)胞進(jìn)行了檢測(cè)
,他們發(fā)現(xiàn)這種化學(xué)性重編程過程非常有效
,而且所有細(xì)胞都會(huì)對(duì)化學(xué)性療法產(chǎn)生反應(yīng)
,同時(shí)所有基因都會(huì)參與到這個(gè)過程中來(lái),而OCT4基因是唯一一個(gè)必須被激活的基因
,否則細(xì)胞的重編程就會(huì)失敗。

2006年

,日本科學(xué)家山中伸彌發(fā)現(xiàn)OCT4基因能夠作為四個(gè)特殊基因中的一個(gè)來(lái)將分化細(xì)胞轉(zhuǎn)化成為多能干細(xì)胞
;最后Adjaye教授補(bǔ)充道
,我們的研究闡明了建立羊膜多能干細(xì)胞的重要性
,其對(duì)于后期我們進(jìn)行再生醫(yī)學(xué)療法開發(fā)以及新型藥物的篩選都是非常關(guān)鍵的

人類胚胎干細(xì)胞的研究意義

早在1970年Martin Evans首次從小鼠胚囊中分離出小鼠胚胎干細(xì)胞,小鼠胚胎干細(xì)胞就可以成功地在體外進(jìn)行培養(yǎng)

。人的胚胎干細(xì)胞的體外培養(yǎng)在1998年由美國(guó)科學(xué)家培養(yǎng)成功

研究證實(shí):分離的小鼠胚胎干細(xì)胞在體外可以分化成各種細(xì)胞
,包括神經(jīng)細(xì)胞
,造血干細(xì)胞(血細(xì)胞的前體)和心肌細(xì)胞
。令人驚奇的是
,這些細(xì)胞還具有自發(fā)發(fā)育成某些原始結(jié)構(gòu)的趨勢(shì)
。如在一定的培養(yǎng)條件下
,一部分胚胎干細(xì)胞會(huì)分化為胚狀體(與小的跳動(dòng)的心臟具有奇異的相似之處)
,而另一些細(xì)胞會(huì)發(fā)育成包含造血干細(xì)胞的卵黃囊
。形成胚狀體和卵黃囊的比例可通過改變培養(yǎng)基而改變
,但至今還沒有誘導(dǎo)胚胎干細(xì)胞發(fā)育為一純的分化細(xì)胞群的報(bào)道

從理論上講
,小鼠胚胎干細(xì)胞具有發(fā)育成某一器官的能力
,但還沒有用干細(xì)胞體外培養(yǎng)成器官的報(bào)道
。不過
,如果將小鼠胚胎干細(xì)胞移植到重度復(fù)合免疫缺損小鼠(SCID
,它不會(huì)排斥移植的細(xì)胞)體內(nèi)時(shí)
,胚胎干細(xì)胞則能夠發(fā)育成肌肉、軟骨
、骨骼
、牙齒和毛發(fā)
。但無(wú)論如何,如果直接將分離的小鼠胚胎干細(xì)胞植入子宮內(nèi)
,它們不會(huì)發(fā)育成個(gè)體小鼠,因?yàn)闆]有著床必需的滋養(yǎng)層細(xì)胞
。這種條件下,胚胎干細(xì)胞被認(rèn)為是多能的(pluripotent)
,而不是全能的(totipotent)。盡管如此
,如果將胚胎干細(xì)胞植入不能發(fā)育成個(gè)體的四倍體胚胎中
,再將該胚胎植入小鼠子宮中
,那么可以獲得完全是由培養(yǎng)的胚胎干細(xì)胞產(chǎn)生的正常個(gè)體小鼠
。這表明了胚胎干細(xì)胞具有難以置信的全能性

由于以下幾個(gè)原因
,胚胎干細(xì)胞的研究使人感到激動(dòng)
。首先是它們擁有類似胚胎的全能分化性
,可以從單個(gè)的受精卵發(fā)育成完整的個(gè)體
,能夠給我們解釋完整的發(fā)育體系
,而成體個(gè)體來(lái)源的多能干細(xì)胞就不可能
。同時(shí)
,極早期的胚胎發(fā)育均可追溯到ES細(xì)胞
,而不可能是成熟個(gè)體來(lái)源的多能干細(xì)胞
。ES細(xì)胞也是唯一不死的細(xì)胞
,能夠非限定地分化
,是細(xì)胞的源頭。ES細(xì)胞天生就是全能的
,這就是問題的關(guān)鍵
,換言之
,他們能制造機(jī)體需要的全部細(xì)胞
。最后
,ES細(xì)胞是遺傳操作的最早期細(xì)胞
。因此
,盡管爭(zhēng)論集中在治療方面
,但也許ES細(xì)胞最偉大的用途是作為科學(xué)研究的工具

人胚胎干細(xì)胞的分離及體外培養(yǎng)的成功
,將給人類帶來(lái)醫(yī)學(xué)革命
。如果科學(xué)家最終能夠成功誘導(dǎo)和調(diào)控體外培養(yǎng)的胚胎干細(xì)胞正常的分化
,這一技術(shù)將對(duì)基礎(chǔ)研究和臨床應(yīng)用產(chǎn)生巨大的影響
,有可能在以下領(lǐng)域發(fā)揮作用:體外研究人胚胎的發(fā)生發(fā)育
,非正常發(fā)育(通過改變細(xì)胞系的靶基因)
,新人類基因的發(fā)現(xiàn)
,藥物篩選和致畸實(shí)驗(yàn),以及作為組織移植
、細(xì)胞治療和基因治療的細(xì)胞源等。
人胚胎干細(xì)胞提供了在細(xì)胞和分子水平上研究人體發(fā)育過程中的極早期事件的良好材料和方法
,這種研究不會(huì)引起與胚胎實(shí)驗(yàn)相關(guān)的倫理問題。采用基因芯片等技術(shù)
,比較胚胎干細(xì)胞以及不同發(fā)育階段的干細(xì)胞和分化細(xì)胞的基因轉(zhuǎn)錄和表達(dá),可以確定胚胎發(fā)育及細(xì)胞分化的分子機(jī)制
,發(fā)現(xiàn)新的人類基因
。結(jié)合基因打靶技術(shù)
,可發(fā)現(xiàn)不同基因在生命活動(dòng)中的功能等
。另一個(gè)令人興奮的應(yīng)用在于新藥的發(fā)現(xiàn)及篩選。胚胎干細(xì)胞提供了新藥的藥理
、藥效、毒理及藥代等研究的細(xì)胞水平的研究手段
,大大減少了藥物實(shí)驗(yàn)所需動(dòng)物的數(shù)量
。上述實(shí)驗(yàn)使用的細(xì)胞系或來(lái)自其他種屬的細(xì)胞系
,很多時(shí)候并不能真正代表正常的人體細(xì)胞對(duì)藥物的反應(yīng)
。胚胎干細(xì)胞還可用來(lái)研究人類疾病的發(fā)生機(jī)制和發(fā)展過程
,以便找到有效和持久的治療方法。
國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目――《藥物介導(dǎo)胚胎干細(xì)胞體外定向分化的干預(yù)效應(yīng)研究》近在杭州取得重大突破
。科學(xué)家們通過通過生物因子的作用和藥物的誘導(dǎo)
,已成功地將胚胎干細(xì)胞體外定向分化成搏動(dòng)的心肌細(xì)胞,并在此基礎(chǔ)上首次利用胚胎干細(xì)胞成功地構(gòu)建了新藥篩選模型
。到目前為止
,他們已在實(shí)驗(yàn)室中先后兩次成功地培養(yǎng)出了總共30個(gè)自主跳動(dòng)的單一心肌細(xì)胞團(tuán)
,分化成功率已高達(dá)80%

實(shí)驗(yàn)室觀察表明
,這些細(xì)胞團(tuán)均具有正常心肌細(xì)胞的自律性
、應(yīng)激性和興奮性
。據(jù)介紹
,在成功分化出心肌細(xì)胞的基礎(chǔ)上
,課題組開始定向分化單一的神經(jīng)細(xì)胞和胰島細(xì)胞的工作
。 這一成果的重大意義在于:?jiǎn)我患?xì)胞的形成過程重現(xiàn)了胚胎細(xì)胞發(fā)育過程的全部生物信息,反映人類疾病的發(fā)生機(jī)制和發(fā)展過程
,并提供了藥物作用的重要靶點(diǎn),從而在世界上首次利用胚胎干細(xì)胞成功地創(chuàng)建了一個(gè)新藥的篩選模型
。該篩選模型可在基因?qū)用嫔蠈?duì)新藥的療效
、作用機(jī)理和安全性進(jìn)行快速安全的鑒定,并對(duì)于發(fā)現(xiàn)和研制治療新藥具有積極意義

美國(guó)麻省理工學(xué)院的科學(xué)家2002-03-26日宣布,他們首次利用人體胚胎干細(xì)胞培育出毛細(xì)血管
,進(jìn)一步證明了胚胎干細(xì)胞技術(shù)在治療心血管疾病等領(lǐng)域的應(yīng)用潛力。 在研究中
,蘭格等首先使這些干細(xì)胞發(fā)育至能分化成不同細(xì)胞類型的階段
,然后從中提取出有可能分化成內(nèi)皮細(xì)胞的干細(xì)胞,進(jìn)一步對(duì)其進(jìn)行培養(yǎng)
。當(dāng)這些細(xì)胞形成原始的血管結(jié)構(gòu)時(shí),研究人員將其移植入經(jīng)過處理后不會(huì)產(chǎn)生排異反應(yīng)的實(shí)驗(yàn)鼠體內(nèi)
,并發(fā)現(xiàn)它們?cè)?4天后形成了毛細(xì)血管網(wǎng)
。他們的研究還顯示
,其中一些毛細(xì)血管中含有鼠的血細(xì)胞
,顯示這些血管已經(jīng)自發(fā)地與鼠循環(huán)系統(tǒng)相結(jié)合

人類在21世紀(jì)取得了巨大成就有哪些

21世紀(jì)人類取得的巨大成就如下↓:

、分子電子學(xué)獲重大進(jìn)展
,科學(xué)家們開發(fā)出了分子電路
。若干個(gè)研究小組將極小的晶體管、導(dǎo)線和開關(guān)連在一起
,形成可完成基本運(yùn)算的電路,該技術(shù)為未來(lái)開發(fā)出超小型計(jì)算機(jī)鋪平了道路
。這些超小型計(jì)算機(jī)可用于即時(shí)翻譯不同語(yǔ)言之間的對(duì)話,或計(jì)算出氣候的變化趨勢(shì)

、對(duì)核糖核酸的研究證明
,它在人體中的功能是多種多樣的
,例如,核糖核酸在基因抑制和酶的活性中所起的作用就大大出乎科學(xué)家的意料
。三
、揭開了太陽(yáng)噴發(fā)出的大量中微子丟失之謎
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?茖W(xué)家發(fā)現(xiàn)
,這些中微子失蹤的原因在于
,中微子在從太陽(yáng)到地球的旅途中本身特性發(fā)生了變化。這一發(fā)現(xiàn)對(duì)目前物理學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)模型提出了質(zhì)疑
,因?yàn)樵摌?biāo)準(zhǔn)模型認(rèn)為,中微子在通過大量物質(zhì)時(shí)不發(fā)生變化

四、人類基因組草圖的公布成為今年的第二件大事
。目前,有60多種生物體包括若干種致病微生物
,正成為科學(xué)家繪制基因組圖的對(duì)象。
、開發(fā)出了新的超導(dǎo)材料。今年
,科學(xué)家發(fā)現(xiàn)了臨界溫度更高的新型超導(dǎo)材料
,使人類朝著開發(fā)室溫超導(dǎo)材料領(lǐng)域邁出了一大步

、研究人員更多地了解了在發(fā)育的神經(jīng)系統(tǒng)中
,分子信號(hào)是如何吸引和排斥生長(zhǎng)的神經(jīng)軸突———神經(jīng)通信網(wǎng)絡(luò)之臂的

七、今年
,臨床治療上開始使用一種特定的“靈巧炮彈”式藥物,該藥物可在人體內(nèi)自動(dòng)尋找并摧毀引起癌癥的病變細(xì)胞

、冷原子仍然是熱門話題。今年諾貝爾物理獎(jiǎng)的頒獎(jiǎng)原因
,就是由于發(fā)現(xiàn)了被稱為愛因斯坦-玻色凝聚態(tài)物質(zhì),這表明凝聚態(tài)物質(zhì)仍然受到極大的關(guān)注

、解開精神病之謎
。研究人員識(shí)別出可增加精神分裂癥和抑郁癥等遺傳疾病風(fēng)險(xiǎn)的特殊基因
。該研究成果對(duì)于研制治療這類疾病的新藥意義重大

、小核糖核酸分子研究繼續(xù)升溫
。2003年
,科學(xué)家繼續(xù)探索小核糖核酸分子如何影響從早期發(fā)育到基因表達(dá)等多種細(xì)胞行為。對(duì)小核糖核酸分子的研究
,將有助于人類戰(zhàn)勝諸如艾滋病和肝炎等疾病。
十一
、生命有可能始于RNA(遺傳物質(zhì)核糖核酸),而非DNA(遺傳物質(zhì)脫氧核糖核酸)

十三
、格魯吉亞共和國(guó)出土170萬(wàn)年前的原始人化石頭蓋骨
,這有可能是從非洲走出的第一批人類祖先的頭蓋骨

十四、塑料電子學(xué)取得進(jìn)展
。發(fā)現(xiàn)導(dǎo)電塑料的三位科學(xué)家獲得了今年的諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)

十五
、克隆和干細(xì)胞研究取得突破性進(jìn)展

十六、研究表明火星表面上可能有流動(dòng)的水
,科學(xué)家還通過火星照片推論這一紅色星球早期湖泊遍布。
十七、參加“銀河系外毫米波輻射和地球物理氣球觀測(cè)項(xiàng)目”的多國(guó)科學(xué)家通過觀測(cè)和研究證實(shí)了宇宙是平坦的觀點(diǎn)

十八、科學(xué)家在激素受體的多種作用方面取得新發(fā)現(xiàn)
,加深了對(duì)膽固醇的代謝
、脂肪酸的產(chǎn)生以及糖尿病和癌癥發(fā)生過程的理解。
十九
、美國(guó)“近地小行星約會(huì)”探測(cè)器進(jìn)入“愛神”小行星的軌道。 二十美國(guó)“航海家”1號(hào)宇宙飛船飛離太陽(yáng)系
,它已經(jīng)距我們135億公里
,相當(dāng)于地球與太陽(yáng)間距離的90倍
,它將到達(dá)最近的二顆恒星

二十一、量子物理取得重大發(fā)現(xiàn)
,研究人員觀察到電流可以同時(shí)沿兩個(gè)方向繞著一個(gè)超導(dǎo)導(dǎo)線環(huán)流動(dòng)。
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21世紀(jì)的科技成就有哪些?
1
、火星月球發(fā)現(xiàn)有水 2004年1月4日和1月25日
,美國(guó)“勇氣”號(hào)和“機(jī)遇”號(hào)火星車分別在火星登陸。兩輛火星車的最大成就是共同發(fā)現(xiàn)了火星上曾經(jīng)有水的證據(jù)
。同時(shí),在環(huán)火星軌道上運(yùn)行的歐洲“火星快車”探測(cè)器也發(fā)現(xiàn)火星南極存在冰凍水
。 這是人類首次直接在火星表面發(fā)現(xiàn)水。 在經(jīng)歷9個(gè)多月的太空旅行后
,美國(guó)“鳳凰”號(hào)火星探測(cè)器2008年5月25日成功降落在火星北極附近區(qū)域
,這是第一個(gè)在火星北極附近著陸的人類探測(cè)器
。按照計(jì)劃
,“鳳凰”號(hào)著陸后展開了為期3個(gè)月的火星地面探測(cè)
。 同年7月30日
,“鳳凰”號(hào)的機(jī)械臂把一份土壤樣本遞送到熱量和釋出氣體分析儀中
。在樣本加熱時(shí)
,分析儀鑒別出其中有水蒸氣產(chǎn)生。這是火星上存在水的最直接證據(jù)
。 2009年11月,科學(xué)家們肯定地表示
,月球上有水而且數(shù)量可觀
。2009年10月9日
,美國(guó)航空航天局利用火箭在月球表面撞出一個(gè)直徑100英尺的坑
,并在產(chǎn)生的碎片中測(cè)量到25加侖以水蒸氣和冰的形式存在的水
。 2
、人類基因組序列圖完成 2000年6月26日,美國(guó)總統(tǒng)克林頓和英國(guó)首相布萊爾聯(lián)合宣布:人類有史以來(lái)的第一個(gè)基因組草圖已經(jīng)完成
。 2001年2月12日,中、美
、日、德
、法
、英等6國(guó)科學(xué)家和美國(guó)塞萊拉公司聯(lián)合公布人類基因組圖譜及初步分析結(jié)果
。 人類基因組計(jì)劃中最實(shí)質(zhì)的內(nèi)容
,就是人類基因組的DNA序列圖,人類基因組計(jì)劃起始
、爭(zhēng)論焦點(diǎn)、主要分歧
、競(jìng)爭(zhēng)主戰(zhàn)場(chǎng)等都是圍繞序列圖展開的。在序列圖完成之前
,其他各圖都是序列圖的鋪墊
。也就是說
,只有序列圖的誕生才標(biāo)志著整個(gè)人類基因組計(jì)劃工作的完成
。 2003年4月15日,在DNA雙螺旋結(jié)構(gòu)模型發(fā)表50周年前夕
,中、美
、日
、英
、法
、德6國(guó)元首或政府首腦簽署文件,6國(guó)科學(xué)家聯(lián)合宣布:人類基因組序列圖完成。 人類基因組圖譜的繪就
,是人類探索自身奧秘史上的一個(gè)重要里程碑
,它被很多分析家認(rèn)為是生物技術(shù)世紀(jì)誕生的標(biāo)志
。也就是說
,21世紀(jì)是生物技術(shù)主宰世界的世紀(jì),正如一個(gè)世紀(jì)前量子論的誕生被認(rèn)為揭開了物理學(xué)主宰的20世紀(jì)一樣
。 人類基因組蘊(yùn)涵有人類生
、老、病
、死的絕大多數(shù)遺傳信息,破譯它將為疾病的診斷
、新藥物的研制和新療法的探索帶來(lái)一場(chǎng)革命
。 2007年
,科學(xué)家首次闡述了人與人之間的DNA究竟存在著多大的差異
。這是一個(gè)巨大的概念性飛躍
,它將影響從醫(yī)生如何治療疾病到人類如何看待自己以及保護(hù)個(gè)人隱私等各個(gè)方面
。 3、細(xì)胞重新編程技術(shù) 美國(guó)《科學(xué)》雜志評(píng)選出的2008年十大科學(xué)進(jìn)展
,細(xì)胞重新編程“定制”細(xì)胞系方面的進(jìn)展名列第一位。 《科學(xué)》雜志說
,這些細(xì)胞系以及“定制”它們的有關(guān)方法
,為科研人員理解甚至未來(lái)治愈一些醫(yī)學(xué)上的頑疾提供了工具
,比如帕金森氏癥
、Ⅰ型糖尿病等
。 所謂細(xì)胞重新編程
,是指通過植入新的基因,改變細(xì)胞的發(fā)育“記憶”
,使其回到最原始的胚胎發(fā)育狀態(tài),就能像胚胎干細(xì)胞那樣進(jìn)行分化
,這樣的細(xì)胞被稱作“誘導(dǎo)式多能干細(xì)胞”
。 2008年
,有兩個(gè)科研小組從罹患不同疾病的患者身上提取細(xì)胞
,重新編程,使其“變身”為干細(xì)胞
。他們選取的疾病大多數(shù)是很難或者不可能用動(dòng)物模型來(lái)進(jìn)行研究
,這就使得獲取人類細(xì)胞系進(jìn)行研究的需求變得更為迫切。 《科學(xué)》雜志認(rèn)為
,這些新的細(xì)胞系將成為科研人員理解疾病如何發(fā)生、發(fā)展的重要工具
,另外對(duì)醫(yī)學(xué)領(lǐng)域篩選潛在藥物可能也有幫助。如果科學(xué)家將來(lái)完全掌握細(xì)胞重新編程技術(shù)
,能夠更準(zhǔn)確地控制這一技術(shù)
,使其變得更加有效、安全
,那么患有不同疾病的患者將有可能用自體健康細(xì)胞來(lái)治病。 4
、人類最早祖先確定 身高4英尺(約合1.21米)的“阿爾迪”成為迄今為止人類發(fā)現(xiàn)的最古老原始人
。她生活在440萬(wàn)年前,直到1992年被發(fā)現(xiàn)
。經(jīng)過17年的探尋和研究
,科學(xué)家將埃塞俄比亞出土的100多塊碎片拼接起來(lái)
,并成功復(fù)原了她的骨骼模型
。 2009年10月,科學(xué)家公布了這一成果
。令人吃驚的是,作為人與黑猩猩的共同祖先
,“阿爾迪”卻與黑猩猩大不相同
。此外
,盡管生活在森林中但卻能夠直立行走的事實(shí)
,推翻了此前有關(guān)空曠草原地形對(duì)于人類兩足發(fā)展至關(guān)重要的理論。 5
、證實(shí)宇宙暗物質(zhì)存在 2003年,美國(guó)匹茲堡大學(xué)斯克蘭頓博士領(lǐng)導(dǎo)的一個(gè)多國(guó)科學(xué)家小組
,借助了美國(guó)“威爾金森微波各向異性探測(cè)器”衛(wèi)星的觀測(cè)數(shù)據(jù)以及另一項(xiàng)名叫“斯隆數(shù)字天宇測(cè)量”的觀測(cè)計(jì)劃的結(jié)果進(jìn)行了對(duì)比分析。 觀測(cè)分析得出結(jié)論認(rèn)為
,宇宙中僅有4%是普通物質(zhì)
,23%是暗物質(zhì),73%是暗能量
。2006年一個(gè)美國(guó)天文學(xué)家小組通過美宇航局的“錢德拉”X射線太空望遠(yuǎn)鏡等設(shè)備觀測(cè)遙遠(yuǎn)星系的碰撞,發(fā)現(xiàn)了宇宙暗物質(zhì)存在的最直接證據(jù)
。2007年,歐洲和美國(guó)的科學(xué)家在《自然》雜志上發(fā)表了首次為宇宙暗物質(zhì)繪出的三維圖

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