来源:《ISME通讯》
基于布兰斯湾微生物观测站20余年数据,科学家发现西北地中海病毒丰度自2011年起持续下降,这与水温升高、水体透明度增加及营养盐减少同步发生,反映了海域的“贫营养化”进程。研究指出,病毒减少可能改变微生物种群调控、营养循环及碳沉降等关键生态功能,进而影响海洋生产力与渔业资源。该趋势由气候变化驱动,并通过人工智能与统计模型得以揭示,是全球变化重构海洋微观生态的首个长期证据。
来源:《ISME通讯》
基于布兰斯湾微生物观测站20余年数据,科学家发现西北地中海病毒丰度自2011年起持续下降,这与水温升高、水体透明度增加及营养盐减少同步发生,反映了海域的“贫营养化”进程。研究指出,病毒减少可能改变微生物种群调控、营养循环及碳沉降等关键生态功能,进而影响海洋生产力与渔业资源。该趋势由气候变化驱动,并通过人工智能与统计模型得以揭示,是全球变化重构海洋微观生态的首个长期证据。
来源:欧盟KM3NeT项目
欧洲KM3NeT中微子望远镜在地中海海底探测到能量高达220PeV的宇宙中微子,其强度为以往记录的30倍,成为迄今观测到的能量最高中微子。该探测器通过捕捉中微子撞击原子核时产生的切伦科夫辐射蓝光开展研究,其ARCA阵列专注追踪深空高能中微子起源(可能源于耀变体或宇宙线碰撞),ORCA阵列则研究中微子振荡与质量顺序。这一发现不仅推动对宇宙极端物理过程的理解,更有望揭示物质-反物质不对称之谜。