“人们不愿从一般性推演出特殊性,却极乐于从特殊性归纳出一般性。”

(Subjects’ unwillingness to deduce the particular from the general was
matched only by their willingness to infer the general from the particular.)《Thinking, fast and slow

科学太难懂了?没关系,当鬼故事听,有点印象就行了嘛,说不定还有点用呢

  • 臭氧层恢复将加剧全球变暖,预计2050年前贡献额外升温0.27 Wm⁻²

    来源:《大气化学与物理学》

    最新研究表明,随着破坏臭氧层的氟氯烃等物质被逐步淘汰,臭氧层正在恢复,但其温室效应却可能使全球变暖幅度比原预期高40%。2015至2050年间,臭氧将导致每平方米0.27瓦的额外增温,成为仅次于二氧化碳的第二大升温因素。地面臭氧(来自车辆和工业污染)也会加剧变暖和健康风险。尽管臭氧层修复对防紫外线至关重要,但其升温效应削弱了淘汰氟氯烃的气候效益,呼吁气候政策需重新评估臭氧的双重角色。

  • 南极冰盖与生态系统面临不可逆剧变,全球海平面及澳洲沿岸风险加剧

    来源:《自然》

    最新研究警告,南极冰盖、海洋及生态系统正发生大规模关联性剧变,可能引发全球气候连锁反应。西南极冰盖若崩塌将使海平面上升超3米,威胁沿海地区。海冰消失加剧冰架崩解和生态系统崩溃,帝企鹅等物种面临灭绝风险,南大洋环流减弱亦影响碳吸收与营养循环。科学家强调,唯有将全球变暖控制在1.5°C以内才能避免不可逆后果。研究由澳南极局等多机构合作完成。

  • 科学家利用石墨烯光控技术加速人脑类器官成熟,实现机器人交互

    来源:《自然·通讯》

    美国科学家开发出石墨烯介导光刺激技术(GraMOS),无需基因改造即可安全、非侵入性地加速人脑类器官的成熟。该技术利用单原子层石墨烯将光转化为电信号,促进神经元连接形成,解决了类器官发育缓慢的难题,为疾病研究、脑机接口及药物测试提供了新工具。研究团队还将类器官与机器狗连接,实现了感知-运动闭环控制(响应时间<50毫秒),展示了在自适应机器人、生物计算等领域的应用潜力。

  • 谷歌首度披露Gemini大模型单次查询能耗数据

    来源:谷歌

    谷歌发布技术报告,首次透明披露Gemini大模型单次文字查询平均能耗为0.24瓦时(相当于微波炉运行1秒),碳排放当量为0.03克。此为大型AI企业首次公开详细能耗数据,被研究人员誉为行业透明度突破。

  • 截肢后大脑体感图谱保持稳定颠覆传统认知

    来源:《自然·神经科学》

    脑成像研究显示,截肢者大脑初级体感皮层中对应已缺失手臂的神经图谱仍长期保持稳定,未出现教科书所述的”神经重组侵占现象”。该发现挑战了神经科学经典理论,表明大脑身体图谱具有超乎预期的稳定性,为幻肢痛机制研究提供新方向。

  • 洪水暗藏致命病原体 专家警告涉水风险

    来源:《纽约时报》

    环境健康科学家指出,飓风洪水初期24小时内含有 sewage(污水)、医疗废物和工业化学品等,会释放大量病原体。涉水可能暴露于大肠杆菌、军团病和食肉菌等威胁,即使微小伤口也会让细菌侵入血液,导致严重感染。

  • 细菌载体递送抗癌病毒获突破

    来源:《自然-生物医学工程》

    研究团队成功将塞内卡病毒A的基因指令植入沙门氏菌,构建出”特洛伊木马”式抗癌系统。实验显示,该细菌载体能保护病毒免受免疫系统攻击,使小鼠肺癌肿瘤在40天内完全消失,神经肿瘤生长也显著减缓。这种联合疗法克服了单一疗法的局限性。

  • 全球科学家构建巨型阵列捕捉超高能中微子

    来源:《科学》

    国际团队正推进”GRAND”计划,通过散布全球的无线电天线阵列探测宇宙超高能中微子。首期300个天线已在中国戈壁部署,目标建成20个阵列(单个含1万天线),以捕捉源自黑洞、超新星等宇宙极端事件的中微子。该计划面临射频干扰控制与成本控制挑战,目前正与相位阵列技术结合提升探测效率。

  • 科学家实现原子穿透石墨烯衍射实验

    来源:《科学》

    研究团队通过超高能氦/氢原子束穿透石墨烯晶格,首次观测到原子衍射环。这一突破克服了原子因体积过大难以无损穿透晶体的难题,为物质结构探测提供了新测量工具,在抗辐照材料研发和量子传感器改进等领域具有应用潜力。

  • 全球森林年轻化导致碳储量年减1.4亿吨 热带地区最严重

    来源:《自然·生态与演化》

    研究基于高分辨率全球森林年龄数据集(GAMI v2.0)发现,2010-2020年间亚马逊、刚果盆地等热带地区因火灾与砍伐导致森林年轻化,每年造成1.4亿吨碳损失。欧洲与中国森林呈老龄化趋势。年轻森林虽固碳快但储量远低于原始林,强调保护原始林与科学管理幼林对气候调节的关键作用。

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