来源:《自然-通讯》
研究发现,南非海岸的微生物席(微生物岩)在严酷多变的环境中仍能快速生长,每年垂直生长约5厘米。它们不仅通过光合作用,还能在夜间借助化学代谢吸收碳,年固碳效率高达每平方米9-16公斤二氧化碳,相当于同等面积森林的固碳能力。这些微生物将碳转化为稳定的碳酸钙矿物沉积,其固碳持久性优于仅形成有机质的海岸沼泽。该发现揭示了古老微生物生态系统的惊人适应力与碳封存潜力。
来源:《自然-通讯》
研究发现,南非海岸的微生物席(微生物岩)在严酷多变的环境中仍能快速生长,每年垂直生长约5厘米。它们不仅通过光合作用,还能在夜间借助化学代谢吸收碳,年固碳效率高达每平方米9-16公斤二氧化碳,相当于同等面积森林的固碳能力。这些微生物将碳转化为稳定的碳酸钙矿物沉积,其固碳持久性优于仅形成有机质的海岸沼泽。该发现揭示了古老微生物生态系统的惊人适应力与碳封存潜力。
来源:《免疫》
研究发现,结直肠癌中的调节性T细胞可分为两个功能相反的亚群:分泌IL-10的Treg细胞能抑制促癌的Th17细胞,从而遏制肿瘤生长;而缺乏IL-10的Treg细胞则抑制抗癌的CD8+ T细胞,促进肿瘤进展。临床数据显示,患者肿瘤中“好”Treg细胞多则预后更好。后者高表达CCR8蛋白,为选择性靶向清除“坏”Treg细胞、保留有益亚群的免疫疗法提供了依据。该现象也见于其他屏障组织(如皮肤、胃)的癌症中。
来源:《自然-通讯》
七项研究(超2800名参与者)发现,人们普遍高估他人的负面情绪强度(如愤怒、悲伤),且在文字、视频及面对面交流中均存在此偏差。有趣的是,这种“情绪放大”倾向能提升共情反应,增强人际支持行为。研究显示,在亲密关系中,高估伴侣情绪的一方往往被伴侣评价为关系满意度更高。从进化视角看,该偏差或有助于及时察觉潜在威胁、维系社会联结,表明情感理解并非完全依赖精确性。
来源:《天体物理学杂志快报》
最新研究发现,宇宙中短暂而明亮的蓝色瞬变现象(LFBOTs)并非超新星爆发,而是由中等质量黑洞(约百倍太阳质量)在数天内撕裂其大质量伴星(如沃尔夫-拉叶星)所致。这种“极端潮汐瓦解事件”释放的能量远超普通超新星,并产生多波段辐射。事件位于活跃恒星形成星系,为理解大质量黑洞演化及其伴星环境提供了新视角。未来紫外望远镜将助力系统探测此类现象。
来源:《物理评论快报》
研究团队提出一个理论模型,通过耦合软材料的力学特性与化学反应,构建正反馈循环以抵消材料固有的阻尼耗散,从而可能模拟肌肉等生物组织的高功率快速运动(如抽搐、搏动)。该模型显示,当反馈足够强时,材料运动可呈现混沌态,实现类似“凝胶颤抖”的动态行为。尽管此类活性材料尚未实现,但现有实验已分别验证了化学响应形变等关键组分,为未来开发高性能软体机器与引擎提供了新思路。
来源:《实验心理学杂志:总论》
研究通过十余项实验发现,在争议话题上,人们常将他人的中立立场视为与对立观点同等甚至更负面的道德评判,认为其缺乏真诚。但涉及自身时,多数人却倾向于公开保持中立(如实验中59%参与者选择在工作场合对平权议题持中立态度)。这种双重标准源于“行动者-观察者偏差”:中立者自知其动机(如维系和谐),而观察者则易推测其隐藏真实想法。研究表明,在重要社会议题上,完全回避表态可能比中立更易被接纳。
来源:《物理评论快报》
日本京都大学通过分析东京证券交易所2012至2019年全部交易账户数据,首次实证验证了金融市场中的价格冲击平方根定律:大宗交易引起的股价变动幅度与交易量的平方根成正比,该规律在不同股票、交易者和市场中普遍适用。研究表明,尽管个体交易行为看似随机,但市场整体呈现出如物理系统般的统计规律性。该定律有助于投资者优化大宗交易策略以降低风险,并为监管机构评估市场稳定性提供定量依据。
来源:《科学》
研究发现,植物干细胞通过“分子守门”机制精确调控细胞壁刚度:果胶甲酯酶基因PME5的mRNA在细胞核内被隔离,仅在细胞分裂时随核膜解体而释放,酶被精准运至新生细胞壁,使其局部软化以正确定位。破坏此机制会导致细胞分裂紊乱、干细胞活性下降。该双模式刚度机制广泛存在于玉米、大豆等作物中,为未来通过调控细胞壁改良作物株型与产量提供了新思路。
来源:《自然-通讯》
研究表明,大肠杆菌中具有“非共价套索缠绕”结构域的蛋白质错误折叠概率是其他蛋白质的两倍,且错误折叠40%发生于此域。团队利用现有蛋白质组数据分析发现,细菌生存必需的蛋白质中该结构域的环闭合氨基酸连接较弱,使其更易被分子伴侣识别修复,这可能是进化形成的保护机制。该发现为理解蛋白质错误折叠相关疾病(如人类某些疾病)提供了新视角。
来源:《物理评论快报》
德国HZDR理论物理学家提出实验构想:让光波与引力波在长干涉仪(如千米级)中反复反射相遇,通过测量光波频率的极小变化,探测能量以“引力子”形式在两者间的转移。这一过程可能实现引力波的受激发射与吸收,有望间接验证引力的量子性质。该实验概念与LIGO相似但目标不同,若使用量子纠缠光子还可进一步提升灵敏度,为探索引力场量子态提供新途径。
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