来源:Journal of the American Chemical Society
大阪大学研究团队首次开发出基于主族元素镓的氧化还原试剂,在可见光照射下能像过渡金属一样介导环化反应,高效合成苯二胺类医药关键中间体。这一发现突破了主族元素(特别是第13族)难以参与氧化还原催化的限制,为替代昂贵且环境成本高的铂、钯等过渡金属催化剂提供了新途径,有望推动可持续催化技术的发展。
(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
来源:Journal of the American Chemical Society
大阪大学研究团队首次开发出基于主族元素镓的氧化还原试剂,在可见光照射下能像过渡金属一样介导环化反应,高效合成苯二胺类医药关键中间体。这一发现突破了主族元素(特别是第13族)难以参与氧化还原催化的限制,为替代昂贵且环境成本高的铂、钯等过渡金属催化剂提供了新途径,有望推动可持续催化技术的发展。
来源:Proceedings of the National Academy of Sciences
中美联合研究通过全球最大的红外森林增温平台进行六年持续观测,发现升温2℃使森林土壤NO和N₂O排放量分别降低19%和16%。这一结果与基于实验室温度敏感性参数的模型预测相反。研究表明,尽管升温幅度不大,但引发的土壤干燥足以抑制产生气体的微生物氮转化过程。该发现挑战了现有气候模型中关于氮循环的关键假设,强调需通过实地观测修正生态系统预测。
来源:eBioMedicine
卡罗林斯卡医学院研究发现,对于新确诊的特发性炎症性肌病(IIM)患者,12周的高强度间歇训练(HIIT)比传统居家运动更能显著改善肌肉功能。HIIT组患者有氧能力平均提升16%(居家组仅1.8%),肌肉耐力与线粒体功能也明显增强,且两组疾病活动度均保持稳定,证实高强度训练未加重炎症。该研究表明HIIT可成为药物治疗的安全有效补充,帮助患者提升行动能力与生活质量。
来源:Nature Aging
国际研究团队发现,肠道干细胞在衰老过程中会呈现特定的表观遗传变化模式(ACCA漂移),这种变化与结肠癌表观遗传特征高度相似。衰老细胞因铁吸收障碍导致核内铁(II)不足,使TET酶活性下降,无法清除异常DNA甲基化标记,进而沉默维持组织平衡的关键基因。研究通过在类器官中恢复铁输入或激活Wnt信号通路,成功逆转了部分表观遗传衰老,首次证明肠道衰老过程具有可干预性。
来源:Scientific Reports
英国与德国研究团队发现,能够掌握数百个物品名称的“词汇学习犬”具备三项关键认知特质:对陌生物品的强烈好奇心、对特定物品的专注力,以及抑制本能反应的克制力。这项研究通过对11只来自5个国家的特殊犬只进行8项认知测试发现,这些特质在普通犬只中较为罕见。该发现不仅揭示了犬类认知能力的个体差异,未来或可应用于服务犬的早期选拔,为导盲犬等工作犬的培育提供新参考。
来源:Science Advances
研究人员开发出一种创新设备,能为嗅觉丧失者提供气味识别能力。该系统通过人工鼻捕获气味分子并转换为数字编码,再通过鼻腔隔膜上的磁夹向三叉神经传递电脉冲,使用者能将特定触觉感受与对应气味建立关联。在65名受试者(含52名嗅觉障碍者)的实验中,所有参与者均成功实现了基础气味辨别。这项感官替代技术为全球超10亿嗅觉障碍者带来了首款可实用的解决方案原型。
来源:Science
加州大学洛杉矶分校与伯克利分校联合开发出新型智能图像传感器“光谱核机器”(SKM)。该传感器能在光子探测阶段直接执行机器学习推理,无需生成传统高光谱数据立方即可识别材料、化学品和目标物体。通过在可见光到中红外波段验证,该技术成功实现了晶圆检测、化学识别和植物叶片含水分析等任务,从根本上消除了数据移动瓶颈,为移动设备、工业检测等应用提供了高速低功耗的机器视觉新方案。
来源:arXiv
萨尔大学与马普软件系统研究所首次通过脑科学实验证实,人类与大型语言模型在面对易混淆程序代码时表现出显著一致性:当人类阅读困惑代码产生特定脑电信号(晚期额叶正电位)时,LLM的困惑度数值也同步升高。基于这一发现,团队开发出能自动检测代码混淆段落的数据驱动方法,成功识别超150个新型混淆模式。该研究为开发更精准的AI编程辅助工具奠定了理论基础。
来源:Cell Genomics
卡尔斯鲁厄理工学院研究发现一类新型RNA——smOOPs,这类RNA具有特殊“粘性”,在早期发育阶段通过液液相分离形成生物分子凝聚体。smOOPs具有长转录本、强内部折叠等特征,其编码的蛋白质也含促进相分离的柔性片段,显示RNA与蛋白质在相分离中存在协同作用。这一发现不仅揭示了细胞内部自组织机制,也为理解发育异常及神经退行性疾病中的凝聚体病理提供了新框架。
来源:Nature Communications
德国神经退行性疾病研究中心发现,大脑中抑制性神经元对情绪记忆的形成具有超出预期的重要影响。通过在活体小鼠脑中植入微型显微镜,研究人员观察到当动物学习应对威胁时,抑制性神经元会灵活调节其抑制作用,既参与学习不愉快关联,也帮助识别威胁解除。这种神经可塑性机制表明抑制性神经元能主动适应不同情境,为理解焦虑症和创伤后应激障碍中情绪记忆失衡提供了新视角。
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