来源:《科学进展》
中国科学院动物研究所团队发现,水稻条纹病毒等虫传病毒会利用其NS2蛋白抑制水稻合成报警挥发物甲基水杨酸(MeSA),从而阻止寄生蜂被吸引至受害植株。这使得携带病毒的飞虱等媒介昆虫得以逃避天敌攻击,形成“病毒护媒介、媒介传病毒”的共生循环。通过在田间释放MeSA缓释剂,可恢复水稻的间接防御,显著提升寄生蜂数量并抑制病毒传播,为生态友好的病虫害防控提供了新策略。
来源:《科学进展》
中国科学院动物研究所团队发现,水稻条纹病毒等虫传病毒会利用其NS2蛋白抑制水稻合成报警挥发物甲基水杨酸(MeSA),从而阻止寄生蜂被吸引至受害植株。这使得携带病毒的飞虱等媒介昆虫得以逃避天敌攻击,形成“病毒护媒介、媒介传病毒”的共生循环。通过在田间释放MeSA缓释剂,可恢复水稻的间接防御,显著提升寄生蜂数量并抑制病毒传播,为生态友好的病虫害防控提供了新策略。
来源:《先进材料》
查尔姆斯理工大学研究团队通过分子设计,成功制备出一种亲水且光吸收性能优异的共轭聚合物纳米颗粒。该材料可在模拟阳光照射下,高效催化水分解产生氢气,完全替代了传统制氢过程中必需的昂贵铂催化剂。实验显示,每克聚合物每小时可产氢30升,性能甚至优于部分铂基体系。这一突破为低成本、可持续的太阳能制氢技术开辟了新路径,团队下一步目标是在无需添加抗坏血酸等辅助剂的条件下,实现真正意义上的全水分解。
来源:《Small》
北亚利桑那大学团队在快速化学合成中发现,金、铜、铁等多金属纳米晶体在聚集过程中会自发形成具有五重对称性、凹面及空心结构的复杂形态,其多样性与雪花形成高度相似。研究指出,这种无法从单个组分预测的复杂结构源于“涌现”现象——即简单单元在动态相互作用中自发组织成整体特性。该发现首次将复杂系统物理学引入纳米材料合成,为可控制备功能纳米结构提供了新思路。
来源:《自然·神经科学》
暨南大学等机构研究发现,小鼠暴露于强光(1000-5000勒克斯)可减少摄食并减轻体重增加。神经机制研究表明,强光激活了视网膜中表达SMI-32的ON型神经节细胞,进而通过抑制外侧膝状体腹侧部(vLGN)的GABA能神经元,解除其对下丘脑外侧区(LHA)GABA能神经元的抑制,最终抑制进食行为。该“视网膜-vLGN-LHA”通路的揭示为理解光调控代谢的神经基础提供了新线索,也为开发基于光疗的肥胖干预策略提供了理论依据。
来源:《自然·人类行为》
中国研究团队通过比较多模态深度学习模型与人脑在处理视觉信息时的表现,并结合脑卒中患者数据,揭示了语言对视觉处理的主动调控作用。研究发现,能够关联图文信息的CLIP模型比纯视觉模型(如ResNet、MoCo)更贴合人脑枕颞叶皮层(VOTC)的神经活动模式;而脑卒中患者若连接VOTC与语言区(左角回)的白质受损,其脑活动与CLIP模型的相似度会降低,与MoCo模型的相似度则升高。这表明语言系统动态参与了人脑视觉表征的塑造,为构建更类脑的人工智能模型提供了新依据。
来源:《自然·地球科学》
罗格斯大学团队通过对印度洋-南大洋交界处有孔虫微化石的地球化学分析,首次直接证实末次冰期(约2万年前)深海存在高盐度的“咸水团”。该咸水层通过增强分层,有效阻隔了深海储存的二氧化碳向大气释放。研究显示,约1.8万年前冰期结束时,随着深海咸水上涌,表层海水盐度骤增,同时大量二氧化碳被“呼出”至大气,加速了全球变暖。该发现揭示了深海盐度变化对全球碳循环及气候调控的关键作用。
来源:《感染与免疫》
缅因大学研究揭示,常见真菌白色念珠菌(C. albicans)与B族链球菌(GBS)共存时,即使无直接接触,也能显著促进GBS生长,并增强其致病性与抗生素耐药性。斑马鱼幼虫感染模型显示,两者共感染可导致GBS引起的脑膜炎更致命且治疗更困难。鉴于约三分之一育龄女性生殖道携带白色念珠菌,且10-30%孕妇存在GBS,该发现提示临床产前筛查需关注共感染情况,以优化新生儿感染预防策略。
来源:《自然·天文学》
谢菲尔德大学团队通过综合分析早期宇宙(普朗克与阿塔卡马宇宙学望远镜)与晚期宇宙(暗能量相机、斯隆数字巡天)的观测数据,首次发现暗物质与中微子可能存在相互作用的迹象。这一发现有助于解释当前宇宙学模型中长期存在的一个矛盾:早期宇宙测量预测的结构增长强于现今实际观测。若该相互作用被后续更精密观测证实,将不仅革新对暗物质本质的理解,也为粒子物理实验指明新的探索方向。
来源:《自然·通讯》
中国科学院青岛能源所与理化技术研究所团队开发了一种新型渗透能-电化学耦合系统,可利用含氯废盐水中的渗透能直接驱动氯气和氢气生产,无需外部电力输入。该系统采用质子选择性共价有机框架膜高效回收盐酸,并利用可逆Ag/AgCl氧化还原电对维持运行,实现了约150 L·m⁻²·h⁻¹的氯气产率且稳定运行超过7天。该技术有望与现有工业废酸回收流程结合,为高耗能氯碱工业提供绿色低碳的替代方案。
来源:《BMC公共卫生》
密歇根大学研究发现,许多人在运动时存在“全有或全无”的僵化思维模式,即当无法完全按理想计划(如时长、强度)运动时,便选择彻底放弃。该思维包含四个特征:对运动设定僵化标准、寻找不运动的借口、将运动视为可牺牲事项、对自身无法坚持感到困惑。研究指出,这种思维会放大运动的即时成本感知,使运动在决策时显得价值较低。建议通过接纳“足够好”而非完美、摆脱过去运动负面体验等方式,建立更可持续的运动心态。