来源: Astronomy & Astrophysics
研究团队对14个由韦伯望远镜发现的X射线沉寂黑洞重新分析后发现,它们可能并非超重,而是因“超爱丁顿吸积”(极速吞噬物质)导致光谱红移,使其质量被高估,同时抑制X射线辐射。统计显示这些黑洞更可能是“小而快吃”而非“巨大而休眠”。该机制或可缓解早期超大质量黑洞演化难题,但需更多观测验证。
“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
来源: Astronomy & Astrophysics
研究团队对14个由韦伯望远镜发现的X射线沉寂黑洞重新分析后发现,它们可能并非超重,而是因“超爱丁顿吸积”(极速吞噬物质)导致光谱红移,使其质量被高估,同时抑制X射线辐射。统计显示这些黑洞更可能是“小而快吃”而非“巨大而休眠”。该机制或可缓解早期超大质量黑洞演化难题,但需更多观测验证。
来源: Science Advances
新墨西哥大学团队通过氨基酸稳定同位素分析发现,古代中美洲先民在6100年前就已将玉米种植与动物饲养结合——让火鸡等动物大量食用玉米,利用其生物转化将玉米中缺乏的赖氨酸浓缩为优质动物蛋白,人再食用这些动物即可满足营养需求。该研究揭示玉米农耕与动物管理是相互配套的系统性适应策略,也为现代食品可持续性提供启示。
来源: Science Advances
中国科学院团队在福建发现约1.5亿年前新鸟类“步渝郑和鸟”(Zhengheornis buyu),其尾椎仅15块(始祖鸟23块),但尚未形成现代鸟类的尾综骨。该化石代表长尾向短尾过渡的中间阶段,表明尾椎减少和缩短发生在前,尾骨融合在后。其短尾可减轻重量、前移重心以提升飞行稳定性,显示侏罗纪晚期鸟类已出现多种体型实验。
来源: AFP
2026年8月12日,日全食将穿越俄罗斯、格陵兰、冰岛、西班牙及葡萄牙东北端。西班牙北部布尔戈斯市可见1分48秒全食,全过程约1小时45分钟。日食每年发生一两次,但同一地点平均等400年。观看需佩戴符合ISO 12312-2标准的专用日食眼镜,不可直视太阳以防眼损伤。
来源: Nature
洛克菲勒大学团队研究发现,克隆陷阱蚁的亲代抚育行为由神经肽F(NPF)促进、Allatostatin A(AstA)抑制,这两个分子原本调控进食。年轻蚂蚁NPF高、AstA低,偏好育幼;年长反之,转向觅食。饥饿状态会增强NPF、抑制AstA,促使蚂蚁表现出照护行为。该机制与哺乳动物相关神经肽重合,提示育幼行为在不同物种中可能共享保守的演化路径。
来源: Nature
MIT学者提出一种卫星搭载探测器方案,通过探测高能质子撞击核材料产生的“散裂中子”来识别太空核武。计算显示,探测器在距目标卫星4000米内运行约一周,检测准确率可达99%;若接近至1000米内,数小时即可完成。该技术旨在为1967年《外层空间条约》提供可行核查手段,以物理证据约束各国遵守承诺。
来源: Science Advances
耶鲁大学团队发现,细胞分裂前,脂质分子PI(3,4)P₂以波的形式在细胞表面传播,酶INPP4B作为“重置按钮”控制波速。大细胞中高尔基体碎片吸收更多INPP4B,波速变慢,纺锤体相应增长;删除该酶则纺锤体显著变长。该机制可在秒级调频,揭示细胞通过动态物理波而非基因程序编码尺寸信息,可能为生命普遍原理。
来源:Society for Experimental Biology conference (SEB 2026)
为躲避寄生蝇,夏威夷田野蟋蟀演化出多种不发声或减声形态(如flatwing、curlywing、Smallwing等),每种均有不同基因突变破坏翅膀发声结构。研究发现,无声雄蟋蟀比能发声的野生型早约一周成年,虽不能靠歌声吸引雌性,但更早成熟提供了更长的繁殖窗口。转录组分析显示性别分化基因doublesex参与调控,揭示快速演化的遗传机制。
来源: Current Biology
约翰·英纳斯中心团队利用基因编辑和细胞谱系追踪技术研究拟南芥茎部发育,发现影响细胞分裂方向的基因在茎深层组织中起作用——当分裂方向偏离正常(垂直于生长方向)时,茎变粗但长度不变。传统观点认为外层组织(如表皮)主导器官塑形,但该研究表明内部组织才是关键。相关基因同样参与调控瓜果形状和稻谷宽度,为作物育种提供新线索。
来源: Nature
台湾大学团队通过扫描隧道显微镜直接观测电流从金属触点进入单原子层半导体的过程,测得传输长度仅2~3纳米,远小于先前理论估计(数十至170纳米),满足下一代超微型化晶体管对触点尺寸的要求,为二维材料替代硅、延续AI算力增长扫清了关键障碍。
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