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俄古革斯沙丘群是被输送系统所散播沙子的最终沉降区,该系统由欧空局火星快车号上的高分辨率立体相机相机拍摄到。这一输送系统的复杂性与地球上的一些事例子一样广泛。俄古革斯沙丘群有多种形态的沙丘,包括新月形沙丘、新月形沙垄、穹顶和星形沙丘。沙丘类型的多样性表明它们是沉积在多模式风况中,不同的风汇入到沙丘所在的盆地内,携带来多个源区的沙子,形态的复杂性也反映在沙丘沉积物的多样性矿物成分上。
俄古革斯沙丘区的矿物分布呈不均匀和双峰式分布,两种主要颗粒类型的相对并列揭示了风成作用如何影响火星表面的沙子输送。2016年,美国地质调查局的科学家们利用火星全球探勘者号上的热辐射光谱仪和2001火星奥德赛号探测器上的热辐射成像系统采集并分析了成分光谱。俄古革斯沙丘群的其他特征,如夜间热惯量值,也证实了整个沙丘区存在双峰沙型分布的发现。
热辐射光谱仪从盖尔撞击坑内大型沙丘场获得的结果被用作与俄古革斯沙丘群数据进行对比,因为盖尔撞击坑的特征由轨道探测器和美国宇航局火星探测车在现场进行了较全面的勘查,好奇号漫游车是火星科学实验室任务一部分。俄古革斯沙丘群与盖尔撞击坑内沙丘场在沙型成分和同质性方面都不同,这表明这些沙丘场的来源类型以及与各自沙源的距离存在差异。美国地质调查局调查人员还指出,俄古革斯沙丘群的沙丘看上去与亚利桑那州大瀑布的沙丘相似。
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核糖核酸酶P(Ribonuclease P,简写为RNase P)是一种核糖核酸酶。核糖核酸酶P也是一种核酶,即由一个RNA分子发挥催化活性,它是第一个被发现的蛋白质以外具有催化活性的生物大分子。它的功能是剪切tRNA分子中RNA上多余的或前体的多余序列。它的发现者悉尼·奥尔特曼在1970年代在研究前体tRNA中发现它可以剪切RNA的5'端,悉尼·奥尔特曼也因此获得了1989年度的诺贝尔化学奖。近期的研究发现核糖核酸酶P也具有一些新的功能,例如人类细胞核中的核糖核酸酶P对于正常并有效地转录多种非编码RNA(包括tRNA、5S rRNA、SRP RNA和U6 snRNA)的基因是必要的,这些基因是由RNA聚合酶III(人类细胞中三类主要的RNA聚合酶之一)来进行转录。
在细菌中,如大肠杆菌,核糖核酸酶P具有两个组分:一条RNA链(称为M1-RNA)和一个蛋白质(称为C5蛋白)。在细胞内,这两个组分对于功能的发挥都是必要的;但在体外(in vitro),M1-RNA可以独自发挥催化的功能。C5蛋白的作用主要是增强底物结合的亲和力,而活性位点金属离子结合亲和力的提高很可能能够加强M1-RNA的催化速率。细菌核糖核酸酶P的晶体结构显示它具有一个由共轴堆积的螺旋结构域构成的平整表面,这样一个平的表面有助于底物前体tRNA分子的结合和剪切。
在古菌中,核糖核酸酶P含有4-5个结合RNA的蛋白质亚基。体外重构实验显示,这些亚基中的每一个都通过核糖核酸酶P中的RNA组分参与对于tRNA的处理。古菌核糖核酸酶P中的蛋白质亚基结构已经通过X射线晶体学和NMR被解析,进一步揭示了这些亚基结构与功能的关系。
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* 文化公园站 (莫斯科地铁环线)(Парк культу́ры (Кол.)):环状线的一座车站。
* 文化公园站 (下诺夫哥罗德地铁)(Парк культу́ры):汽车厂线的终点站。
* 伏龙芝-海滨线的十字架岛站规划名为“文化公园站”。
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