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  • AI结合光谱成像技术实现脓毒症即时诊断

    来源:《科学进展》

    研究人员开发了一种结合人工智能与高光谱成像的新方法,可通过扫描患者手掌及无名指血管变化,在脓毒症早期实现自动化快速诊断。基于508名重症患者数据的测试显示,该模型诊断准确率达0.80(1分制),结合临床数据后对死亡风险的预测准确率提升至0.72。研究者指出,该方法尤其适用于医疗资源有限的中低收入国家,可作为重症监护病房的标准化筛查工具。未来需在不同地区验证其普适性。

  • 天文学家首次捕捉到参宿四神秘伴星

    来源:《天体物理学杂志》

    借助夏威夷双子北座望远镜的”斑点成像”技术,科学家首次拍摄到参宿四(猎户座α星)的暗弱伴星。这颗蓝色伴星与参宿四构成紧密双星系统,解释了该恒星每六年周期性变暗的现象。美国宇航局科学家Steve Howell表示,此前理论预测该伴星存在,但认为”永远无法被直接观测到”。天文学家预测,这对双星系统将在未来1万年内发生合并。专家形容”参宿四和它的伙伴将永恒相拥”。这一发现为研究大质量恒星演化提供了新线索。

  • 人类基因组暗藏”病毒开关”:古老病毒DNA或调控基因活性

    来源:《科学进展》

    科学家发现人类基因组中8%的古老病毒DNA(曾被视为”垃圾基因”)可能具有基因调控功能。研究团队通过新进化分析方法,首次在人类和黑猩猩特有的MER11病毒序列中发现活跃于干细胞的亚型MER11_G4,其独特DNA结构可能参与基因开关调控。该发现为理解基因表达、发育过程及疾病机制提供了新视角。

  • 四天工作制显著提升员工幸福感与健康水平,超90%企业选择延续

    来源:《自然-人类行为》(Nature Human Behaviour)

    一项针对近3000名员工的六个月试验显示,在薪资不变的情况下,四天工作制显著降低了职业倦怠(burnout),提升了工作满意度,并改善了员工的心理与生理健康。尽管研究未分析企业整体生产率变化,但超90%参与公司选择在试验后继续实施该制度,表明企业并不担忧利润下滑。社会学家、研究合著者Wen Fan指出,这一模式通过优化工作效能与休息平衡,实现了员工与企业的双赢。

  • AI能否真正搞笑?专家认为生成某些幽默比安全驾驶更容易

    来源:Undark

    尽管人们常因大语言模型(LLM)的错误而发笑,但AI是否能真正具备幽默感?一些专家认为可以。一位专家指出:“事实证明,AI生成某些类型的幽默比安全驾驶汽车更容易。”这表明AI在特定形式的幽默创作上已具备一定能力,但距离完全理解人类幽默的复杂性仍有差距。

  • 乐观者的大脑活动模式相似

    来源:《美国国家科学院院刊》

    一项脑成像研究发现,乐观者在想象未来事件时,大脑活动模式高度相似,而悲观者则更为多样化和个性化。此外,乐观者对积极与消极事件的区分比悲观者更明显。该研究可能对心理健康研究产生影响,因为悲观与抑郁等心理状况相关。社会心理学家、研究合著者Kuniaki Yanagisawa表示,这项研究的亮点在于将抽象的日常感受——即“某些人思维方式相似”——通过大脑活动模式直观呈现。

  • 疫情加速大脑衰老

    来源:《自然·通讯》

    研究表明,新冠疫情期间,健康人的大脑衰老速度比疫情前更快,即使未感染者的大脑扫描也显示出结构变化。但认知测试显示,仅新冠感染者出现思维敏捷性下降,表明大脑加速衰老未必导致认知障碍。目前尚不确定这种与疫情相关的衰老是否可逆。

  • 雨水检出新型”永久化学物”三氟乙酸

    来源:《自然》

    研究发现,三氟乙酸(TFA)正通过雨水在全球湖泊、河流、农作物及人体内不断累积。这种含碳氟键的化合物无法被自然降解,属于”永久化学物”PFAS家族。尽管部分PFAS已被禁用,但TFA目前未受严格监管。其潜在健康风险可能对制冷、制药等多个行业产生深远影响。

  • 定制DNA合成技术取得重大突破

    来源:《自然》

    科学家在工业化规模定制DNA合成技术方面取得重要进展,这是合成生物学的基础原料。酶促合成和化学合成技术的进步使得制造高度重复或复杂序列变得更加容易。这项突破有望应用于多个领域,包括利用工程菌治理污染、开发个性化基因疗法等。该技术将推动合成生物学在解决现实问题方面的应用。

  • 科学家揭秘汗液形成全过程:从毛孔”涨潮”到全身湿透

    来源:《皇家学会界面杂志》

    美国亚利桑那州立大学研究发现,汗液并非直接以液滴形式渗出皮肤,而是像潮汐般从毛孔涌出,先浸润皮肤角质层(如海绵吸水),随后在毛孔口形成浅池,最终汇成连续液膜。研究通过让6名志愿者穿着特制加热服模拟高温环境,结合显微成像技术首次捕捉到这一动态过程。有趣的是,首次出汗后残留的盐层会加速后续汗液渗透,使二次出汗更快形成冷却效率更高的液膜。该发现将有助于开发更高效的降温纺织品。

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