来源:《美国国家科学院院刊》
荷兰乌得勒支大学化学家团队开发出一种名为“FibrilPaint”的蛋白质标记技术,首次实现对阿尔茨海默病等痴呆症相关蛋白聚集体的直接测量。该荧光分子能特异性结合淀粉样蛋白纤维,通过检测血液或脑脊液中蛋白纤维的长度变化,在症状出现前追踪疾病进展。这项技术无需复杂预处理,可为药物研发提供精准监测工具,目前已成立初创公司推动临床应用。
(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:《美国国家科学院院刊》
荷兰乌得勒支大学化学家团队开发出一种名为“FibrilPaint”的蛋白质标记技术,首次实现对阿尔茨海默病等痴呆症相关蛋白聚集体的直接测量。该荧光分子能特异性结合淀粉样蛋白纤维,通过检测血液或脑脊液中蛋白纤维的长度变化,在症状出现前追踪疾病进展。这项技术无需复杂预处理,可为药物研发提供精准监测工具,目前已成立初创公司推动临床应用。
来源:《细胞-代谢》
我国台湾大学与美国合作团队研究发现,脂肪细胞分解(脂解)能激活毛囊干细胞并促进毛发再生。通过小鼠实验证实,皮肤损伤引发的巨噬细胞浸润会促使脂肪细胞释放单不饱和脂肪酸,进而通过SAA3依赖的代谢通路激活处于静止期的毛囊干细胞。局部使用单不饱和脂肪酸可促进小鼠毛发生长,但该机制在人类中主要依赖SAA1/2,尚需进一步验证。
来源:《自然》
科学家研发出一种针对高致病性禽流感(A5型)的广谱实验性疫苗,可覆盖所有已知及未来可能出现的变异株。该疫苗通过构建病毒血凝素蛋白的3D抗原图谱,设计出位于进化中心的“通用抗原”。动物实验显示,其保护效果与毒株匹配疫苗相当。若人体试验成功,该策略或将应用于其他流感病毒,显著提升大流行防控能力。
来源:《科学》
最新研究表明,大黄蜂不仅能保持乐观情绪,还能通过观察学习将积极心态传递给同伴。实验中,获得额外糖奖励的蜜蜂对模棱两可颜色的花朵表现出更强探索欲,而未直接获奖励但观察到同伴兴奋行为的蜜蜂也出现相同反应。这种“情感传染”现象首次在无脊椎动物中被证实,研究者推测群体中积极情绪的传播有助于提高整个蜂群的觅食效率。
来源:《自然·天文学》
通过观测类太阳年轻恒星EK Draconis,天文学家发现其会释放速度高达550公里/秒的双层等离子体爆发。研究表明,早期太阳的类似日冕物质抛射活动虽会破坏现代基础设施,但在远古时期可能通过轰击地球大气,促进了生物分子和温室气体的形成,为生命起源创造了关键环境条件。这项工作为了解类地行星大气演化及生命起源早期条件提供了新视角。
来源: 美国《国家科学院院刊》
美国科学家在南极洲艾伦山发现距今600万年的冰芯样本,创下全球最古老直接测年纪录。冰芯内部封存的气泡首次直接揭示了中新世晚期以来南极洲长期降温达12℃的气候演变。该发现由COLDEX研究中心团队通过浅层钻探获得,比此前连续冰芯记录推前约520万年,为重建远古温室气体浓度与海洋热含量提供了关键证据。
来源:《科学》
德国北部洞穴入口处,科学家首次利用红外设备记录到入侵褐鼠在空中捕食蝙蝠的行为。2012至2024年的观测显示,老鼠通过感知气流变化,在夜间成功捕捉飞行中的蝙蝠。研究表明,即使少量老鼠也可能导致蝙蝠数量锐减,同时增加病毒传播风险。为保护蝙蝠,建议封堵老鼠通道或设置陷阱。
来源:《科学》
海洋表面的风声与波浪声虽常被视为干扰,但科学家发现,这些噪音可穿透深海,通过水听器采集后,能反推海水的pH值。随着海洋吸收人类活动产生的二氧化碳,海水不断酸化。研究团队经过15年实验证实,深海噪音在特定频率的衰减与pH值下降导致的化学成分变化相关,首次实现利用远洋风暴声波在万米深处大范围监测海洋酸化。
来源:《科学》
关于恐龙灭绝原因一直存在争议:是小行星撞击,还是气候变迁导致其早已衰退?新研究通过对新墨西哥州化石的精确测年发现,在撞击发生前34万年(地质尺度上极短),包括阿拉莫龙在内的恐龙种群仍十分繁盛。这表明恐龙并未因环境变化而衰退,小行星撞击才是其突然灭绝的主因。研究者指出,以往认为的生态衰退迹象可能源于化石记录在时间和地理上的不完整。
来源:《量子杂志》
17世纪,鲁珀特王子证明了立方体可被钻出足够大的通道,让另一个立方体穿过,此特性后被命名为“鲁珀特性”。数百年来,数学家发现许多凸多面体(如四面体、十二面体)均具有该特性,甚至猜想所有凸多面体皆满足。然而,奥地利数学家斯坦宁格与尤尔凯维奇近日构造出拥有90个顶点、152个面的“无珀特体”,并通过理论证明与1800万次计算机模拟,严格证实无论以任何角度钻孔,均无法让另一个相同立体穿过。这一发现打破了长期猜想,并开创了结合几何理论与计算验证的新方法。
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