2021-08-31

终于知道为什么宇宙是11维的了,11竟然是这么来的……|宇宙

  来源长尾科技 

  相信对宇宙对物理有点兴趣的大概都听过"宇宙是十一维的"这说法,但是为什么宇宙是十一维的?知道的人却很少。有些人即便知道这个事跟超弦理论有点关系,也只是知道超弦理论里面似乎有这样说,对于为什么超弦会这样说,知道的就更少了。


  回到三维的世界

  要搞清楚十一维的宇宙,我们还是先从我们最熟悉的三维世界开始:当我们说我们现在处在三维世界的时候,我们指的是空间是三维(长宽高)的,如果再把时间算进来,那么一共就是四维。

  为了描述我们这个世界,物理学家们建立了许多非常出色的理论,比如牛顿力学、麦克斯韦电磁学、爱因斯坦的相对论等等等等。但是这些理论都有一个共性:它们对维度是没有要求的。

  没有要求就是说,麦克斯韦的方程组也好,牛顿爱因斯坦的方程也好,不管你是在3维世界,还是在4 5 6 7 8维的世界去计算,这些理论都能给出正确的结果。也就是说,这些理论对世界的维度没有做任何限制。

  直到有一天,出现了一个叫超弦的理论,这个理论竟然破天荒的对宇宙的维度做了严格的限制,它要求宇宙的维度一定要是某个具体的维度,不然就玩不下去了。

  为什么超弦要指定维度

  相信大家也会绝对奇怪,为什么超弦理论会限制宇宙的维度呢?

  对于还没有接触过超弦的朋友,小编简单的提一下:超弦理论把世界最基本的单位看成一根根振动的弦,这个弦的不同振动的方式产生了不同的粒子,组成我们的世界。超弦理论吸引人的地方在于:它可以统一广义相对论和量子力学,可以统一最基本的四种力(引力、电磁力、弱力和强力),是目前大统一理论的最佳候选人之一。当然,超弦理论本身还有非常多的问题急需解决,还远未到完善成熟的地步。


  超弦理论的前身是弦理论,当科学家们提出弦理论的时候,他们理所当然的认为弦理论与之前的理论一样,应该都在各个维度都可以用,于是他们把弦理论用来计算三维空间的物理量的时候,发现了一些让人哭笑不得的事情:比如在求解概率的时候,他们竟然算出了负数,或者大于1的数。

  我们都知道概率是一个0到1之间的数,0表示不可能发生,1表示绝对发生。那么,概率为负数或者大于1这是什么鬼?

  针对这个问题,美国罗格斯大学的一个科学家洛夫莱斯提出了一个令人震惊的解决方案:他说当你把问题放在三维空间的时候会发生这种问题,但是,如果你把这个理论放到一个特殊的维度里,计算的概率值就会完美的处于0到1之间。

  通过验证,他们算出这个维度不是4维5维或者10维,而是25维。

  没错,就是25维,这比我们的3维世界高出太多了。有的读者会有疑问:你的标题不是说11维么,这里怎么变成25维了?

  别着急~这里的25维是超弦理论的前身弦理论得到的结果,弦理论后面还要经过几次充值变得更加强大,变成超弦。

  那么,为什么弦理论下需要在25维下才能使计算结果有意义呢?

  光子的质量

  光是一个很神奇的东西。

  根据狭义相对论,任何有质量的物体的速度都无法超过光速,光子之所以能够以光速飞行,是因为光子的静质量为0。但是在量子力学里,时空中充满了量子涨落,我们通过不确定性原理对物体最低能量的探索,我们发现物体最低的"量子涨落能量"并不为0。


  我们都知道弦是非常小的,在这么小的地方肯定也是存在量子涨落的,所以弦的最低能量也不为0,弦的这个最低能量加上弦振动的能量就是弦的整体能量。但是,光子的这个最低能量必须为0。

  根据弦理论,在不同的维度里,这个弦的最低能量值千变万化,但是他们经过一系列的计算之后发现:光子的整体能量(最低能量+振动能量)与2+(D-1)×(1+2+3+4+5+……)成正比(其中D代表维度)。

  欧拉的不可思议公式

  欧拉,这是一个所有学数学的人都无法回避的名字,是数学界神一样存在的人物。欧拉一生的数学成功不计其数,但是可能让大家最为惊叹的就是下面这个欧拉公式:


  这个神一样的公式,把数学里最常见的几个常数用这样的关系表示出来,美的不可方物,要说这是数学里最美的公式,相信也没多少人有异议。

  但是,上面的欧拉公式虽然美,但是不是我这里想说的,我这里要说的不可思议公式是这个:1+2+3+4+5+……=-1/12(正整数无穷项相加竟然得到负十二分之一这样一个负数)。

  我们直观的认为,正整数无穷相加怎么着都会得到一个非常非常大的数,怎么会得到一个负数呢,而且还是一个负分数。可以说,欧拉的这个公式赋予了无穷大意义,有兴趣的可以去搜搜看这个公式的推导,这些不可思议却又真真切切存在的东西正是科学最迷人的地方。

  超弦的世界

  有了欧拉的不可思议公式,我们把它代入到光子的能量公式(光子的整体能量(最低能量+振动能量)与2+(D-1)×(1+2+3+4+5+……)成正比(其中D代表维度))里去,就可以得到当D=25的时候,光子的能量等于0。

  弦理论下的25维就是这么来的。

  接下来,弦理论开始了大规模的充值,然后弦理论升级为超弦理论,超弦理论里的这超不是超能力或者超级怎么怎么厉害的意思,而是超对称。


  超弦理论跟弦理论不一样的地方在于:超弦理论的弦除了在普通空间的D维方向上振动以外,还在超空间的格拉斯曼数坐标的方向上振动。因此,光子的质量还要包含这两个方向的效果,所以在超弦里这个能量变成了弦理论的三倍。

  于是:光子的整体能量(最低能量+振动能量)与2+3×(D-1)×(1+2+3+4+5+……)成正比。代入进去可以得到:2-(D-1)/4=0,算出来D=9。

  这就是说,超弦理论里只有当宇宙的空间的维度为9的时候,超弦理论才有效。

  可能,又有人要问:怎么是9,说好的11在哪里?

  M理论

  超弦理论建立起来以后出现了一个难题:科学家们发现在9为空间里存在5种形式不一样的超弦理论,这5种理论到底谁是对的谁是错的?

  这时候有叫威腾的人走了出来,他采用了这样一种思路:现在有5中理论不知道谁对谁错是吧,那么我就假设你们都是对的,然后从一个理论出发去推导,如果能够找出什......

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欧洲航天局正讨论是否加入中俄国际月球科研站项目|欧空局|月球|月球科研站



  近日,欧洲航天局局长阿施巴赫在接受俄罗斯卫星通讯社采访时表示,欧洲航天局成员国正在讨论俄罗斯和中国向该局提出的加入国际月球科研站项目的提议。

  欧空局局长约瑟夫·阿施巴赫在第 36 届航天研讨会的间隙表示:"如大家所知,我们收到了参加 ILRS项目(国际月球科研站)的邀请。欧空局成员国现在正在讨论这个提议。"他指出决定尚未做出,因为这需要"务实的分析和深入的讨论"。

  照他的话来说,参与该项目需要资金保证,也应与欧空局参与美国月球轨道站 "门户"的建设并行。欧空局局长解释道:"欧空局已经答应与美国国家航空航天局一起参与'门户'站建设,我们已经在为(美国月球探索计划)第一阶段'阿尔忒弥斯1'(Artemis 1)计划提供猎户座服务模块,并且已经购买了其它几个模块与美国国家航空航天局合作用于'阿尔忒弥斯'将来的任务程序。"

  他总结道:"参加 ILR......

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2021-08-30

美国人都没想到:疫情影响到NASA了|液氧|航天器|NASA


  疫情致美国液氧短缺,NASA发射延期

  新冠疫情的再次加剧导致美国各医院氧气储备告急,而原本用于航天事业的液态氧产品也被送去抗疫一线救急,直接导致不少航天器的发射工作向后顺延。有美国媒体对此发出感叹,新冠疫情竟然能"拖累"国家的太空探索,实在是令人意想不到。

  彭博社29日报道称,-184℃以下的液态氧是太空飞行器的重要助燃剂,被美国国家航空航天局(NASA)以及各民营太空技术公司广泛使用,其中包括马斯克的美国太空探索技术公司(SpaceX)和维珍轨道公司等。目前受疫情影响,美国氧气产品将优先供应给医疗口,以维持呼吸器设备正常使用,这就造成该国各太空技术巨头面临"断气"的尴尬。


  本月27日,NASA宣布,预计在9月进行的地球监测卫星发射计划延期一周。SpaceX创始人马斯克日前也在推特上发文,称液氧短缺对其发射构成风险;首席运营官肖特维尔更是公开向社会表示:"我们当然要确保医院的氧气供应……不过,要是有人有渠道能供应额外的液氧,请联系我。"


  马斯克 资料图

  美国压缩气体协会副主席理查德·克雷格日前明确表态称"人命最大"。他解释称,造成氧气供应紧张的原因很多,除医院需求激增外,当前的"用工荒"更是直接造成该类产品运输困难,因为运送气体的卡车司机需要接受过......

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疫情致美国液氧短缺,NASA发射延期  新冠疫情的再次加剧导致美国各医院氧气储备告急,而原本用于航天事业的液态氧产品也被送去抗疫一线救急,直接导致不少航天器的发射工作向后顺延。有美国媒体对此发出感叹,新冠疫情竟然能"拖累"国家的太空探索,实在是令人意想不到。  彭博社29日报道称,-184℃以下的液态氧是太空飞行器的重要助燃剂,被美国国家航空航天局(NASA)以及各民营太空技术公司广泛使用,其中包
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2021-08-27

毒瘾难戒是何原因?最新研究揭秘成瘾背后的神经机制|毒瘾


  来源:神经现实

  关键句/ KEYPOINTS

  ○ 2020年,中国处置强制隔离戒毒14.95万人,责令社区戒毒9.9万人。

  ○ 吸毒成瘾主要包括身体因素和神经系统因素,其中精神依赖下的神经渴求是导致复吸的直接原因。

  ○ TCCI研究员袁逖飞团队发表在Molecular Psychiatry期刊上的最新研究,通过高密度EEG确定吸毒人员阶段后的心理渴求变化过程,并确认背后神经机制对应的脑区,有望帮助找到复吸风险高的吸毒人员并实现早期干预和治疗。

  根据《2020年中国毒情形势报告》数据,2020年全国共破获毒品犯罪案件6.4万起,抓获犯罪嫌疑人9.2万名,缴获毒品55.49吨;查处吸毒人员42.7万人次。同时,处置强制隔离戒毒14.95万人,责令社区戒毒9.9万人。

  但是戒毒并非一件简单的事情,吸毒成瘾是一个复杂的机体反应。目前来说吸毒成瘾主要包括2方面因素,一方面是身体因素,毒品进入人体后会破坏身体平衡,从而形成身体依赖;另一方面,毒品同样会作用于人脑的神经系统,从而产生精神依赖。精神依赖不仅导致毒品难以戒除,同时精神依赖下的心理渴求也是导致吸毒人员再次吸毒的直接诱因。


  冰毒

  —

  Pixabay

  因此,弄清楚毒品线索引发的心理渴求及其背后脑内神经机制,则有望更好帮助成瘾者完成戒毒。那么在戒毒过程中,吸毒人员的心理渴求是如何变化的呢?背后的脑神经调节机制又是怎样的呢?

  近期发表在Molecular Psychiatry期刊上由天桥脑科学研究院(TCCI)研究员、来自上海市精神卫生中心的袁逖飞教授团队和来自辽宁师范大学的罗文波教授团队主导发表的研究,就通过高密度脑电图(High Density EEG)对冰毒(甲基苯丙胺)成瘾者进行了综合神经心理测量,并对成瘾者背后的脑区神经机制进行了阐明,可以在戒毒过程中帮助找到复吸高风险人员并为其寻找早期干预和治疗的方法。


  该文章封面

  —

  Molecular Psychiatry期刊官网

  脑电图(EEG)是无创获取脑内信息的技术之一,通过放置在头皮上的电极来获取大脑活动时产生的电位变化,包括电位幅度、头皮面积、频谱、和等待时间等,从而判断和分析脑内神经活动机制。本次研究中使用的高密度EEG比普通的EEG获取的信息更多更精准,从而可以做到脑区功能部位的溯源和定位分析。

  此次研究共计有156位男性冰毒成瘾者接受了这项多地点的横断面研究,通过结构化的临床访谈数据、自评问卷(包括心理渴求、睡眠质量、冲动、焦虑、抑郁)获取信息,并结合高密度EEG采集到的脑内数据,对参与研究的成瘾者进行了多维度的数据分析,探索成瘾者心理渴求变化背后的脑内机制。


  注射毒品的"瘾君子"

  —

  Pixabay

  研究人员将戒断期分为5个时间段,分别为<1月、1~3月、3~6月、6~12月以及12~24个月,探索成瘾者戒断后的心理变化。结果发现:成瘾者对于毒品的心理渴求是一个动态变化的过程,在戒断初期,患者的心理渴求不断上升,在1~3月阶段达到高峰——这也可以解释在临床中为何多数吸毒人员的复吸高峰在1~3月内;但是随着时间延续,3个月之后,患者的渴求心理便会不断下降。

  睡眠质量也反映了类似的潜伏效应(但是焦虑、抑郁和冲动则未观察到),表现在初始睡眠和疲惫恍惚时出现的α波和θ波的频率降低,清醒状态且思维活跃时的β波出现增强。......

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来源:神经现实  关键句/KEYPOINTS  ○2020年,中国处置强制隔离戒毒14.95万人,责令社区戒毒9.9万人。  ○吸毒成瘾主要包括身体因素和神经系统因素,其中精神依赖下的神经渴求是导致复吸的直接原因。  ○TCCI研究员袁逖飞团队发表在MolecularPsychiatry期刊上的最新研究,通过高密度EEG确定吸毒人员阶段后的心理渴求变化过程,并确认背后神经机制对应的脑区,有望帮助找
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“鸽王”詹姆斯·韦伯太空望远镜终于完成测试 预计年底升空|太空望远镜|望远镜|韦伯望远镜



  新浪科技讯 当地时间8月26日,美国宇航局宣布詹姆斯·韦伯望远镜完成了漫长的全面测试,并已经折叠成发射形态,后续将被转运至法属圭亚那的库鲁发射场,预计今年年底升空。此前的漫长测试是为了确保这台世界上最复杂的空间科学天文台在进入太空后能像设计的那样运行。

  詹姆斯·韦伯望远镜是NASA、ESA和加拿大航天局的一个联合项目。它的目的是探索宇宙起源的奥秘并窥视过去以此来了解恒星、行星和星系的形成。


  作为哈勃的继任者,詹姆斯·韦伯望远镜口径达到6.5米,面积为哈勃太空望远镜的5倍以上,还能在近红外波段工作、能在接近绝对零度(相当于零下273.15摄氏度)的环境中运行。这样的韦伯望远镜将能够探测数千颗系外行星......

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新浪科技讯当地时间8月26日,美国宇航局宣布詹姆斯·韦伯望远镜完成了漫长的全面测试,并已经折叠成发射形态,后续将被转运至法属圭亚那的库鲁发射场,预计今年年底升空。此前的漫长测试是为了确保这台世界上最复杂的空间科学天文台在进入太空后能像设计的那样运行。  詹姆斯·韦伯望远镜是NASA、ESA和加拿大航天局的一个联合项目。它的目的是探索宇宙起源的奥秘并窥视过去以此来了解恒星、行星和
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2021-08-24

癌症患者吃“长寿果”,竟可能促使癌症转移?|癌症

  ▎药明康德内容团队编辑

  花生因含有丰富的营养物质被誉为"长寿果",常被当做增强体质的健康食材。然而,最近一项研究却发现,癌症患者经常食用花生可能会增加肿瘤扩散的风险。


  这究竟怎么一回事呢?

  原来,在花生中,含有一种碳水化合物结合蛋白——"花生凝集素(peanut agglutinin,PNA)",约占花生重量的0.15%,在被摄入后会迅速进入血液循环。

  之前的研究表明,进入血液循环的PNA会通过结合一种特殊的糖链,与血液中癌细胞表面表达的一种跨膜黏蛋白相互作用,导致癌细胞表面潜在的粘附分子暴露出来,使得癌细胞变得更粘、更容易附着在血管上。这个过程主要发生在癌前细胞和癌细胞上。形成小团块的癌细胞能够延长在血液循环中的存活时间,并有助于它们通过血液扩散到其他器官。


  这项新研究证明,进入血液循环的PNA会与血管内皮细胞相互作用,产生细胞因子(cytokines)。在细胞因子家族中,IL-6和MCP-1是已知的癌症转移促进因子。它们的增加会导致其他内皮细胞表面表达更多的粘附分子,从而增加与肿瘤细胞的粘附,潜在地促进转移。

  此外,PNA对烹饪和消化具有很强的抵抗力。无论食用的是生花生或烤花生,人体都会摄入超过50%的PNA,并在被消化后以活性形式迅速进入血液循环。

  不过好在另外两项研究表明,食用花生无论对癌症死亡率、或是对前列腺癌男性患者的预后都没有显著影响。并且,在入组健康志愿者的试验中,只有在摄入大量(250 g)花生一小时后,受试者的血液中PNA浓度才会暂时地大量增加。"正常"食用花生只会产生较低的PNA浓度,并可能对人体无害。


  尽管如此,癌症患者最好还是避免大量或非常频繁地食用花生。因为血液中相对较高浓度的PNA,仍有可能对癌细胞产生显著的生物学效应,并潜在增加癌症转移风险。

  "大量的生物学和流行病学证据表明,饮食与癌症之间存在因果关系,比如酗酒的人罹患食道癌和结直肠癌的风险更高。但当病人已患癌后,我们在饮食对癌症发展的影响上还所知甚少。" 该论文通讯作者余鲁岗(Lugang Yu)教授表示,"这项研究表明,花生被消化后,进入血液循环的PNA增强了癌细胞扩散到身体其他部位的能力。由于癌细胞扩散到其他器官也会引起癌症并发症,并造成死亡,因此需要未来进一步的研究,以探索大量食用花生对癌症患者生存率的影响。"

  此外,健康人群也不应过量食用花生。花生中含有的油脂较高,过量食用会增加痤疮、肥胖等疾病的风险。

  参考资料:

  [1] Wang, W。,et, al。 (2021)。 Appearance of peanut agglutinin in the blood circulation after peanut ingestion promotes endothel......

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2021-08-23

控制吃饭时间就能轻松减轻体重?不一定对你管用……|饮食|健康|体重


  ▎药明康德内容团队编辑

  大部分人一天中进食的时间段,可能横跨早上7点到晚上9点。如果只要把这个时间轴再缩短一点,就能有助于降低体重,是不是还挺简单?只需控制进食时间、但不必控制摄入热量的这种饮食方案被称为"限时饮食"(time-restricted feeding,TRF),近些年在减肥圈颇受关注。


  最近,由知名研究机构索尔克研究所(Salk Institute)开展的一项研究显示,除了减重,限时饮食还有诸多健康益处,包括避免脂肪肝,调节血糖,增强肌肉,还能加强对病原体的抵抗力等。

  不过,具体有哪些好处可能"因人而异"。至少在小鼠实验中,限时饮食的效果与性别和年龄有关。


  研究人员指出,大多数限时饮食的实验关注年轻雄性小鼠的体重减轻,对于其他群体是否有帮助、有哪些帮助,过去的研究并不多。因此,此次研究打破了传统模式,在动物实验中不仅考察了雄鼠,还加入了雌鼠,并且两种性别都包含了两个年龄组,换算为人类的年龄分别相当于20岁出头的青年和40多岁的中年。

  研究人员给这些动物准备的饮食与西方饮食类似,高糖、高脂肪。其中,对照组小鼠可以随意吃喝,而实验组小鼠每天的进食时间被限定在夜间的9小时内,也就是它们一天里主要的活跃时间里。

  一段时间后,研究人员检查了这些小鼠的身体状况。对照组小鼠因为高糖高脂肪饮食而肥胖,并出现代谢问题,但限时饮食的效果在"男女老少"身上并不完全一样。


  限时饮食对体重的影响显现出性别差异。"这是我们第一次研究限时饮食对雌性小鼠的影响,"第一作者Amandine Chaix博士说,"结果令我们惊讶,限时饮食并没有防止雌性小鼠发胖。尽管如此,这些雌性小鼠的代谢还是得到了改善,包括脂肪肝较少,血糖控制得更好。"

  研究人员强调,尽管不同性别的体重减轻程度不同,但限时饮食的方案都有效地预防了高糖高脂饮食诱导的脂肪肝。另外,限时饮食后,年轻雄鼠的血糖水平可以更快恢复到正常水平,年轻和中年雌鼠的葡萄糖耐受程度显著提高。这些结果意味着,限时饮食或许有助于预防脂肪肝和糖尿病。


  实验结果还表明,限时饮食为中年小鼠提供了一些重要的保护,例如能够减少败血症引起的死亡。

  此外,雄性中年小鼠在限时饮食后,还能增加肌肉质量、提高肌肉性能和运动协调能力。

  研究负责人Satchidananda Panda教授指出,肌肉性能的改善是一个令他们意外的发现,后续他们计划更详细地研究限时饮食是否影响肌肉的代谢、修......

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▎药明康德内容团队编辑  大部分人一天中进食的时间段,可能横跨早上7点到晚上9点。如果只要把这个时间轴再缩短一点,就能有助于降低体重,是不是还挺简单?只需控制进食时间、但不必控制摄入热量的这种饮食方案被称为"限时饮食"(time-restrictedfeeding,TRF),近些年在减肥圈颇受关注。  最近,由知名研究机构索尔克研究所(SalkInstitute)开展的一项研究显示,除了减重,限时
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学习时来点儿咖啡真的有帮助吗?|咖啡|健康|咖啡因


  ▎药明康德内容团队编辑

  很多人都喜欢在学习或工作时来一杯咖啡,给自己"充充电"。近日,英国的科学家们发现,蜜蜂也能通过来点儿咖啡改善学习能力!

  实验表明,给熊蜂(bumblebee,也就是我们常说的"大黄蜂")喂食咖啡因,有助于它们更好地记住含有花蜜的特定花朵气味。这项研究有望帮助果农教导蜜蜂向指定作物授粉,以提高产量。


  对于熊蜂来说,因为它们没有敏锐的远距离视力,因此需要依靠很多线索,比如嗅觉,来寻找最好的花朵饱餐。

  虽然之前已有研究显示,蜜蜂喜欢咖啡因,并且会更频繁地去含咖啡因的花朵采蜜,比如咖啡或柑橘这种天然存在咖啡因的植物。但很难确定咖啡因所起的作用,比如是吃了咖啡因的蜜蜂记忆力更好,还是它们只是渴望咖啡因?而且在指定作物的所有花朵上直接放咖啡因、以增加作物授粉的方法也难以大规模实施。

  研究人员想知道,咖啡因是否会帮助蜜蜂的大脑在某种花香和糖奖励之间建立联系。


  为了回答这个问题,研究小组决定给熊蜂吃咖啡因,并让它们学会记忆一种特定的气味。研究人员制作了一种模拟草莓花香味的合成气味混合物,再将86只未经训练的熊蜂分为三组:第一组在蜂巢中洒发出草莓花香气和含咖啡因的糖浆;第二组在蜂巢中洒发出草莓花香气和不含咖啡因的糖浆;第三组则作为对照,仅提供没有任何相关气味的普通糖浆。

  然后,这些熊蜂必须在巢外两种含有蜂蜜的机械花中进行选择:发出草莓花香气的花,或带另一种气味的干扰花。当成功选择了草莓香味的花时,它们会再得到一份普通糖浆奖励。

  实验结果发现,第一组、第二组、第三组分别有70.4%、60%和44.8%的熊蜂会先造访草莓香味的花。这表明,咖啡因的刺激提高了蜜蜂记忆"正确"气味和找到带有这种气味的花朵的能力。


  ▲第一组通过含咖啡因糖浆学习草莓花香气的蜜蜂,更好地记住了发出这种香味的机械花(图片来源:参考资料[1])

  不过这种记忆并没有持续太久,某种程度上,它们学习和忘记的速度一样快。第一组蜜蜂很快就会飞到干扰花上,这种结果也在研究团队的预料之中,因为无论哪种选择,蜜蜂都能吃到花蜜。

  研究人员还注意到,咖啡因对蜜蜂的"处理速度"、即它们在指定时间内的采花数量有微妙的影响。随着时间推移,所有的蜜蜂的处理速度都变得更快,但第一组摄入咖啡因的蜜蜂改善速度最快,这表明咖啡因也可能提高了它们的运动学习能力。

  科学家指出,实验结果对农业、尤其是草莓农业具有重大意义。因为草莓养殖户每年可能会购买几十至数百箱的商业熊蜂,但许多蜜蜂可能会飞到邻近草莓的野花上采蜜,大大降低了效率。而通过使用咖啡因让蜜蜂学习去采指定的花,蜜蜂在获得更多奖励的同时能创造更大的价值,并把野花资源留给野蜜蜂,农民有了更多收入,消费者也能获得更多的水果,是双赢的解决方案。

  参考资料:

  [1] Arnold, S。 E。, et, al。 (2021)。 Bumble bees show an induced preference for flowers when primed with caffeinated nectar and a target floral odor。 Current Biology。 Published。 https://doi.org/10.1016/j.cub.2021.06......

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2021-08-20

太空“出差”,不一般的精彩|航天员|空间站|汤洪波


图为航天员在空间站中的生活片段(视频截图)。图为航天员在空间站中的生活片段(视频截图)。

  核心阅读

  从神舟十二号载人飞船发射成功至今,执行飞行任务的航天员聂海胜、刘伯明、汤洪波在轨工作和生活已达两个月。太空生活究竟什么样?从饮食饮水,到运动保健,再到心理支持,在地面团队的精心准备和大力支持下,航天员们在刚刚搭建起来的空间站里过得充实而精彩。

  从6月17日神舟十二号载人飞船发射成功至今,航天员聂海胜、刘伯明、汤洪波在太空"出差"时间已达两月。太空漫步、设备更换、实验操作、日常健身、抽空收纳行李包裹、布置"太空之家"……在刚刚搭建起来的空间站里,在地面团队的精心准备和大力支持下,航天员们的太空生活过得充实而精彩。

  吃饭

  主食、副食、甜点,120多种食品荤素搭配、营养均衡

  神舟十二号的第一次空间站出舱活动足足进行了7小时,如此高强度的作业对航天员体力是一个巨大的消耗,用美味大餐恢复体力是个好办法。随着载人航天的不断发展,航天员在空间站的食谱也越来越丰富,中国空间站的食物品种达上百种,荤素搭配、营养均衡。

  此次神舟十二号载人飞行任务为航天员配备了120多种航天食品,包含主食、副食、调味品、甜点。例如有藜麦桂花粥、椰蓉面包、酱萝卜、什锦炒饭、尖椒土豆、辣味金枪鱼、香卤鸡胗等菜品,品种丰富、口感良好。每次飞行任务前,都会有专业科研人员为航天员精心调配,关键就是要做到营养均衡。

  这是其中一天的太空菜单:早餐有粥、面包和酱萝卜;午餐有荤有素,有太空香粽,还有一道复水汤菜菘菜牛肉汤,复水食品是加水复原后就可以食用的食品;晚餐也很丰富,有鸡有鱼。除了正餐,还有巧克力、曲奇饼干、什锦罐头等多种多样的佐餐食品。空间站的太空厨房里还配备了食品加热装置,让航天员在太空也能吃上热乎饭。

  不仅如此,为了让航天员们都能吃到自己喜欢的食物,科研人员还根据航天员的个人口味,在符合健康营养要求的基础上对太空食谱进行个性化订制。

  此外,航天员在轨的饮食也要根据不同的飞行阶段作相应调整。刚入轨时会选择粥和一些清淡的食品,有助于航天员补充体液,也更利于消化。

  喝水

  软体水囊、环控生保系统,保证饮水安全充足

  早起先来一杯水。在空间站核心舱睡眠区,起床后的航天员汤洪波从一个透明水袋里吸了几口饮用水。在无水的太空环境中,让航天员用上安全可靠的水是在太空长期生活的基本保障。

  如何保证航天饮水安全、充足?通常有3项基本要求:航天饮水供给必须达到摄取可靠、水量足够和水质合格。摄取可靠,就是指饮水供给系统的硬件设备必须适用于失重环境,确保航天员能够安全可靠地喝到饮用水、用饮用水制备复水食品和复水饮料。

  在神舟十二号飞行任务开始前,天舟二号货运飞船就已先行为航天员运送了补给,其中就包括10余个软体水囊,可以用作日常用水。但这次航天员将在太空驻留3个月,如此长时间的在轨将消耗大量水,除了以上两种渠道,还需利用回收和再生水。因此,空间站也采用了环境控制与生命保障系统(简称"环控生保系统"),尽可能实现空间站物资的循环使用。环控生保系统在水的循环再利用中也发挥着巨大作用。依靠这个系统,可以在空间站内通过冷凝干燥组件收集航天员呼出的水汽,再通过净化装置转为可供饮用的再生水。如有需要,尿液也能收集处理为纯净水。

  锻炼

  跑步机、健身车、弹力带,保持骨骼强壮,防止肌肉松弛

  在空间站,航天员的吃穿住行都被设计师们精心呵护着。聂海胜、刘伯明、汤洪波大多数时候身着蓝色的舱内工作服工作,有时也会穿着锻炼服、休闲服、失重防护服等多种服装。考虑到多种作业环境下的足底形态变化,以及舱内的微重力状态和飞船载人的重量要求,航天员们穿的舱内用鞋采用了柔软、轻便、环保且富有弹性的材料,以保证他们在飞船舱内及空间站失重环境下活动时脚部的舒适和安全。

  引体向上、自行车、跑步、拉伸……在核心舱的锻炼区内,3名航天员使用跑步机、健身车以及弹力带等健身设备进行力量训练。平拉扩胸、竖拉练腿、锻炼后背肌群……聂海胜在天和核心舱展示了拉力器的多种用法;刘伯明已经完全习惯了太空跑台,即便是在失重环境下,他依然跑得十分矫健;汤洪波也熟练使用起了太空自行车。每名航天员都有自己的运动方案,随着在太空的时间越来越长,他们每天的锻炼强度已达到个人最大能力的60%到80%。

  太空锻炼,不只是强身健体,还关乎航天员的生命健康,是防止肌肉萎缩和骨质流失的重要手段。航天员每天进行体育锻炼,主要目的并不是减肥,而是为了让身体在失重状态下保持骨骼强壮,同时防止肌肉松弛,对抗失重效应,保持最好状态。随着飞行时间的增长,3名航天员的运动强度将逐渐增大,以缓解失重产生的生理效应。

  体检

  采血、查眼底、测骨密度,实时跟踪身体状况

  在太空中生活时间较长,可能会出现一些空间病症状,体检是3名航天员的重要工作之一。

  在空间站核心舱的"暗室"中,汤洪波给刘伯明、聂海胜进行了眼底检查。在太空中,眼底检查作为航天员医监医保工作的重要项目,有利于对航天员身体状况进行实时跟踪。聂海胜还把脚伸进了测试机中进行骨密度检测。

  实际上,神舟十二号乘组飞行期间,为监测健康状况,航天员们会定期进行"自助式"体检。检查柜里有十几件医疗设备,航天员们每4到5周进行定期体检,包括超声检查和全血......

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2021-08-19

宇宙大爆炸之后,有没有留下一些原始黑洞呢?|黑洞|宇宙|恒星

两个黑洞合并的模拟图。两个黑洞合并的模拟图。

  新浪科技讯 北京时间8月19日消息,据国外媒体报道,2016年,LIGO(激光干涉引力波天文台)团队首次宣布发现了由数十亿年前两个黑洞相撞产生的引力波,给了全世界一个巨大的惊喜。但科学家在激动之余(以及拿诺贝尔奖拿到手软之余),也感到了一丝惊讶:这两个黑洞的质量非常特别,令他们忍不住考虑起了这样一种可能性:这两个黑洞也许在宇宙诞生尚不足一秒时便已经形成了。

  黑洞制造指南

  我们都知道黑洞在现代宇宙中是如何形成的,首先要有一颗恒星,质量越大越好,至少达到太阳的八倍才行。然后慢慢等上几千万年,等这颗恒星将所有的氢燃烧殆尽,它便会走向生命的终点,最后以超新星爆发的形式宣告死亡。在爆炸的烈焰中,恒星内核的密度会急剧增加,没有任何物质能够逃脱它的引力。在恒星外层物质被抛向外太空的同时,内层物质则会向内坍缩,一层层向里折叠,逐渐变成了一颗黑洞。

  恒星越大,形成的黑洞就越大,LIGO此次发现的有趣之处也正在这里。两颗相撞的黑洞的质量分别高达太阳质量的30和35倍。要想形成这么大的黑洞,要么是形成它的恒星本来就大得惊人(太阳质量的100倍左右);要么要由多个小黑洞合并而成。

  但这两种假设似乎都不成立。至少就我们所知,现代宇宙中不存在这么大的恒星。而黑洞合并也并不常见,不足以形成如此大的黑洞。

  因此,这两个黑洞或许另有来头。

  宇宙大爆炸,黑洞制造机

  早期宇宙是个十分疯狂的地方,温度和压力都高得难以想象,物相变化将整个宇宙搅得天翻地覆,自然法则也在不断改写。

  在那时,只要条件合适,任何一团气体都可以自发性收缩、形成大小各异的黑洞,有些质量可能只有寥寥几千克,有些则可能高达太阳的成千上万倍。关于这些原始黑洞的形成机制,理论物理学界也是众说纷纭,从膨胀理论到宇宙相撞,可谓五花八门。

  因此从某种意义上来说,这些原始黑洞很容易解释LIGO的发现。只需要找到一套理论、证明这个质量范围内的黑洞可以形成即可,再等上几十亿年,就可以观察到两个黑洞相撞了。

  在黑暗中捕猎

  一个充满了原始黑洞的宇宙会是什么模样?要想检验上述"原始黑洞"假说,我们必须先弄明白这个问题。

  首先,这些黑洞也许会无意中撞上其它物体,或者通过引力将其它物体吸入肚中。无论到了哪里,它们都是混乱制造者。一个仅有一公斤重的黑洞撞上地球,便足以引发一连串地震。黑洞还可能将构成双星系统的两颗恒星分扯开,或是将整个矮星系搅得一团乱。假如黑洞撞上了中子星,更是会引发一场天崩地......

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2021-08-18

蓝色起源再次受挫!登月项目首席工程师跳槽至SpaceX|飞船|月球|NASA



  新浪科技讯 北京时间8月18日消息,据报道,太空探索技术公司"蓝色起源"(Blue Origin)负责"登月项目"的顶级工程师尼丁·阿罗拉(Nitin Arora)日前跳槽至竞争对手公司SpaceX。

  阿罗拉于当地时间周一在领英(LinkedIn)上宣布,在"蓝色起源"工作了近三年后,他已离开公司。长期以来,阿罗拉一直在研究"蓝色起源"的月球着陆器,旨在将不同的有效载荷运送到月球表面。

  阿罗拉称:"8月13日是我在'蓝色起源'的最后一天。在登月项目组工作,真是一次'地狱般'的旅程。在过去的三年里,我很荣幸有机会与一群非常聪明、充满激情的人们一起工作并领导他们。我的下一站,SpaceX!"

  目前,尚不清楚阿罗拉是否会在SpaceX"星际飞船"部门任职。"星际飞船"是SpaceX的新一代运载火箭,其最终目标是取代当前的主力火箭"猎鹰9号",执行货运任务,最终将搭载宇航员前往月球和火星。当前, "星际飞船"仍处于原型阶段。

  "蓝色起源"是亚马逊创始人杰夫·贝索斯(Jeff Bezos)旗下太空探索技术公司,而SpaceX是特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)旗下太空探索技术公司,两家公司当前正为一份利润丰厚的"登月合同"而争执不下。

  今年4月,美国宇航局(NASA)授予......

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新浪科技讯北京时间8月18日消息,据报道,太空探索技术公司"蓝色起源"(BlueOrigin)负责"登月项目"的顶级工程师尼丁·阿罗拉(NitinArora)日前跳槽至竞争对手公司SpaceX。  阿罗拉于当地时间周一在领英(LinkedIn)上宣布,在"蓝色起源"工作了近三年后,他已离开公司。长期以来,阿罗拉一直在研究"蓝色起源"的月球着陆器,旨在将不同的有效载荷运送到月球表面。  阿
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两千年前的“肥宅快乐水”,口感怎么样?|二氧化碳|火山|欧洲

  来源:中科院地质地球所

  炎炎夏日,想必大家都会忍不住来一瓶"肥宅快乐水",冰冰凉的气泡在舌尖炸裂的感觉简直是独属于夏天的记忆。然而,第一个喝到汽水的人可比我们早了两千多年。

  是的,当人工充气的碳酸饮料和小苏打水还未问世前,大自然就为我们创造了这种神奇的饮料——天然气泡水,甚至可以说,我们现在常喝的冰阔落、柠檬苏打水都是它的衍生品。

  这种天然气泡水不仅有着气泡炸裂的快乐、天然的花香果香,甚至还有对人体有益的多种矿物质,可以说是史上最健康的"肥宅快乐水"了。

  天然气泡水最先流行于欧洲。

  在公元前218年,当风尘仆仆的古罗马军队路过法国南部时,第一次喝到这种神奇的气泡水,它凉爽的口感和舌尖爆开的气泡就让这支军队痴迷,他们兴奋地将这种水命名为"沸腾之水",而喝气泡水这种习惯可能自此刻入了欧洲人的基因。

  这几年来气泡水虽然乘着健康生活之势打开了全球市场,但还远没有其在欧洲的普及率高,天然气泡水可以说是欧洲人民的国民饮品了。

  当然,这和欧洲地区分布广泛的大大小小的碳酸泉有着密不可分的关系。

  欧洲在世界上所占面积虽小,但其复杂难测的地质变迁历史却创造出许许多多的地质奇观,其中就包括这些神奇的碳酸泉眼。

  虽说许多天然矿物质泉中都含有一定量的二氧化碳,但是能形成气泡炸裂的感觉则需要达到溶解二氧化碳含量大于500mg/L或重碳酸根离子大于500mg/L且PH值小于8.3,这种泉眼才能被称为碳酸泉,它往往只产于特定的地质环境中,需要同时具有气源、水源、运移途径、盖层四方面的条件。

  Part.1  气源 

  碳酸泉中二氧化碳气体的气源成因比较复杂,在地质学家别洛乌索夫的研究中,二氧化碳气体有生物化学气源、化学气源等多种类型,而化学气源又分为变质气源的气体和正常温度下碳酸盐地区发生化学反应的产物。

  而世界上几乎所有的碳酸泉都分布在新生代火山发育的位置,在火山喷发过程中,熔岩与地壳物质的混熔可以产生大量的二氧化碳,地下岩浆的冷凝过程也会产生二氧化碳。因此碳酸泉中的二氧化碳很可能是火山喷发、岩浆侵入或岩浆与围岩发生热力变质作用而产生的。

气泡水中丰富的二氧化碳  气泡水中丰富的二氧化碳

  Part.2  水源 

  碳酸泉的灵魂是水源,这些水源通常是多孔岩层中循环的淋滤水,受到大气降水或地表水的渗入补给,也正因如此,天然气泡水或矿泉水中往往含有极为丰富且对人体有益的矿物质,这一点也成为评判气泡水水质的关键因素。

  Part.3  运移与盖层 

  天然气泡水也是矿泉水的一种,碳酸泉中就富含非常多对人体有益的矿物质,这些矿物质往往就在运移过程中进入泉水。

  在运移时,富含二氧化碳的承压地下水压力升高,加强了溶滤作用等反应的强度,因此富含二氧化碳的矿泉水可以富集更多的离子和微量元素。通常碳酸泉的运移和长期活动的区域大断裂密切相关,而这些深大断裂附近的地质环境也决定着碳酸泉的品质和温度。

  这些断裂带不仅起着运移的作用,更为气泡水提供了可靠的盖层,断裂破碎带经后期强烈挤压形成的断层泥就可以起到封闭盖层的作用,当这些盖层被逐渐侵蚀后,就会在地势低洼处形成碳酸泉眼。

  因此,结合碳酸泉分布的地质环境来看,世界上著名的几大碳酸泉都和近期火山与岩浆活动或大规模构造带有关。

  碳酸泉的成因依此分为两大类:

  其一·火山型碳酸泉

  这类泉水与火山及岩浆活动密切相关,其中二氧化碳的形成与富集和火山作用及深部的热力变质作用有关。

  因此,这类泉水往往分布于火山或岩浆活动区,地表常常被大片玄武岩或安山岩等喷出岩覆盖,而泉眼则沿着熔岩台地的断裂带或断裂交汇部位产出。

  例如德国、法国的中央高原、俄罗斯高加索山区和东欧各国等地都发育着世界著名的碳酸泉眼。

法国维希矿泉 法国维希矿泉

  其二·与大断裂相关碳酸

  这类碳酸泉往往分布于新构造运动强烈、断裂发育的基岩隆起区及一些断裂盆地边缘地区,特别是在两组断裂交汇处更容易形成碳酸泉。

  而这类碳酸泉往往由于盖层较薄,因此水温更低,容易产出适合饮用的冰凉气泡水。

  俄罗斯的高加索中部、东欧的博格姆矿泉水地都属于此类碳酸泉。

 北高加索地区遍布的矿泉

  不过碳酸泉也并非欧洲国家的特产,中国也有着不少水源优质的天然冷泉。其中,中国的五大连池矿泉就与法国维希矿泉、俄罗斯北高加索矿泉并称为"世界三大冷泉"。

  五大连池位于黑龙江省北部,小兴安岭与松嫩平原的过渡地带,这里火山林立、熔岩遍地,自早更新世以来,五大连池火山相继喷发,在这些火山口附近就发育了数百处自涌矿泉水,很多泉眼天然带气,水温常年保持在2~4℃间,是非常优质的天然气泡水。

五大连池矿泉区

  其实,优质的天然气泡水并不只是口感清爽宜人这一种优点。

  越来越多的研究证明,优质的气泡水对于治疗胃溃疡等肠胃疾病也有着不可忽视的疗效。

  另外,除了饮用天然气泡水外,很多火山附近的碳酸泉眼也被开发做疗浴之用。原文转载:http://tech.shaoqun.com/a/558839.html

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来源:中科院地质地球所  炎炎夏日,想必大家都会忍不住来一瓶"肥宅快乐水",冰冰凉的气泡在舌尖炸裂的感觉简直是独属于夏天的记忆。然而,第一个喝到汽水的人可比我们早了两千多年。  是的,当人工充气的碳酸饮料和小苏打水还未问世前,大自然就为我们创造了这种神奇的饮料——天然气泡水,甚至可以说,我们现在常喝的冰阔落、柠檬苏打水都是它的衍生品。  这种天然气泡水不仅有着气泡炸裂的快乐、天然的花香果香,甚至还
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2021-08-17

时空是什么?一个全新的答案,或许藏在黑洞信息悖论中|黑洞|霍金|时空



  我们能否解决黑洞信息悖论?答案或许是肯定的。在这一过程中,我们对黑洞和自然的认识将会发生实质性的改变,进入到更加微观的层次。

  撰文 | 野村泰纪(Yasunori Nomura)

  翻译 | 赵剑琳

  作为宇宙中最特别的一种天体,黑洞蕴含着一个物理学家尚未解决的悖论。目前,两个主流的物理学理论在解释黑洞如何运作时,产生了完全不同甚至矛盾的结果。

  包括我在内的很多科学家尝试去调和这些观点,不仅是为了增进对黑洞的了解,更是想要去回答一些更加深刻的问题,例如"时空是什么"。

  虽然我们在过去的时间里已经取得了一部分成果,但问题并没有得到解决。不过,我在过去几年建立了一个理论框架,我相信它可以很好地解决这个问题,让我们在最基本的层面上理解时空的奥秘。

  我们面对的问题是:根据广义相对论的观点,当天体的密度过高,在引力作用下物质向中心坍塌,并形成了黑洞。黑洞生成时,由于其区域内的引力极强,任何物体——甚至是光线——都无法从中逃离。从原理上讲,我们无法从黑洞外面观测其内部,而黑洞被称为"事件视界"的边缘就好像是一个单向薄膜:物质无法从黑洞内部向外部逃逸,但却能从黑洞外部很容易地进入其内部。

  但当我们利用解释基本粒子运动的量子力学效应考虑这一问题时,会得到不同的答案。1974年,史蒂芬·霍金(Stephen Hawking)提出了著名的霍金辐射。他发现如果我们考虑黑洞的量子力学效应,它实际上在非常缓慢地释放辐射。而这会导致黑洞不断损失质量,并最终消亡。如今,这一结论已经得到了多种方法的验证,它的正确性已经毋庸置疑。

  不过,一个奇怪的地方在于,在霍金的计算中,黑洞释放的辐射与它的形成方式无关。这意味着两个通过不同的初始态形成的黑洞,最终以同样的方式释放辐射。

  而这毫无疑问是一个问题。现代物理学建立在这样的假设上:如果我们对于一个体系具有充分的认知,我们就能解出其运动方程,从而预言它的未来、推断它的过去。而霍金给出的结论意味着这一基本原则是错误的。很多科学家认为这个问题已经在1997年得到了解决,当时胡安·马尔达西纳(Juan Maldacena)提出了一种新方法来解释这一问题,似乎能证明黑洞并没有损失信息,但他并没有真正解决这个问题。

  2012年,加利福尼亚大学圣巴巴拉分校的艾哈迈德·阿尔姆海里(Ahmed Almheiri)和同事们在一篇影响力很大的论文中提供了一项有力论据,证明如果黑洞在霍金辐射过程中不存在信息丢失,那它与事件视界的"平滑"就会产生矛盾。他们在论文中提出,事物可以不受干扰地通过事件视界。当不考虑信息丢失时,他们认为黑洞的事件视界事实上并不是一个单向薄膜,而是类似于某种坚固的墙,他们称之为"火墙"。

  这让理论物理学家十分困惑,虽然他们不愿意认同信息丢失,但同样也无法接受这个火墙理论。其他暂且不论,火墙理论暗示爱因斯坦的广义相对论存在问题,至少在解释黑洞事件视界时是错的。

  实际上,这个理论是完全违背直觉的。对于大质量黑洞,事件视界处的引力确实很弱,这是因为它距离物质汇聚的黑洞中心太远。因此,事件视界附近的区域看起来就像是完全的真空,但火墙理论认为,空间在黑洞的"事件视界"上会突然"终结"。

  我的新工作的重点是,一个黑洞存在着多个层次的描述。黑洞信息的留存和事件视界的平滑对应的是不同层次的理论。在一个层次上,我们能从远距离描述一个黑洞:黑洞形成于物质坍塌,最终会蒸发消亡,在太空中留下霍金辐射的量子。从这个视角来看,马尔达西纳的观点十分恰当,而这一过程中黑洞并没有丢失信息。因为在这一场景中,一个落向黑洞的事物永远不会进入事件视界,这不是由于火墙的存在,而是因为落入黑洞的事物和远方的观测者之间存在时间滞后。事物看起来好像正"缓慢地"被事件视界吸入,随后它的信息会通过霍金辐射中粒子之间的微妙联系,返回到太空中。

  在另一方面,如果我们从一个正落入黑洞的人的角度来观察整个体系,就能看到黑洞内部的情况。不过我们必须忽视这一观测体系中某些细节,例如,正下落的观测者可能在转瞬之间就落入黑洞中心的奇点,来不及看到任何东西。理论上,在这一过程中,他们能够获取的信息是极其有限的。因此,下落的观测者感知到的世界,是非常"粗略"的。而在这种情况下,并不需要保存信息,因为我们为了达到这一观察视角,早已丢弃了一些信息。

  这也就是黑洞内部的时空与信息留存的相容方式:它们对黑洞性质的描述处于不同的层次上!

  为了更好地理解这一概念,我们可以利用这样的类比。想象一个装满水的罐子,一种理论能描述它表面的水波。在最基本的层级上,水是大......

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我们能否解决黑洞信息悖论?答案或许是肯定的。在这一过程中,我们对黑洞和自然的认识将会发生实质性的改变,进入到更加微观的层次。  撰文|野村泰纪(YasunoriNomura)  翻译|赵剑琳  作为宇宙中最特别的一种天体,黑洞蕴含着一个物理学家尚未解决的悖论。目前,两个主流的物理学理论在解释黑洞如何运作时,产生了完全不同甚至矛盾的结果。  包括我在内的很多科学家尝试去调和这些观点,不仅是为了增进对
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献血会伤害身体吗?为什么要定期采集血液?|迷走神经

  来源:科学世界 

  我们经常在街头或献血站看到有人献血。为什么每天都要采集血液呢?通过献血收集到的血液会在何时使用?提供血液的志愿者一时血液减少,会对身体产生伤害吗?

  献血是指向手术或治疗中需要输血的患者无偿提供血液。收集到的血液会在各省市的"红十字血液中心"加工成"血液制剂"后再送往医院。当外科手术出现紧急情况或血液疾病及白血病患者需要治疗时,血液制剂就派上用场了。

  通常,人体通过骨骼内被称为"骨髓"的组织制造新的血液,一旦罹患血液疾病或白血病,自身的造血功能就会降低,引起贫血,甚至导致止血功能降低等关乎生命的严重问题。对付这种疾病,一般会优先使用能从根本上进行治疗或提高自身造血功能的药物。如果这些药物都不能解决问题,就只能采取输血的方法。可以说,输血是维系生命的最后手段。

  输血时可以选择血液的不同成分

  血液由"红细胞""白细胞""血小板"及"血浆"4种成分组成,献血时收集除白细胞以外的3种成分后制成血液制剂。白细胞不用于血液制剂是因为其寿命较短,且输入的白细胞有可能会攻击患者体内组织,引发名为"输血后移植物抗宿主病"(PT-GVHD)的严重并发症而导致患者死亡。

血液制剂的种类和用途

  血液制剂分为不分血液成分的"全血制剂"和分为不同成分的"红细胞制剂""血小板制剂"以及"血浆制剂"。制造各种血液制剂前会使用"去白细胞滤器",将每一袋血液制剂中的白细胞数量降至100万个以下。

献血流程

  图片绘制了从采血到制成血液制剂的流程。采血后的血液经过检查确认未被病毒感染后,使用滤器去除白细胞。然后,使用离心分离器将密度不同的血液成分分开,分别制成"红细胞制剂""血小板制剂"和"血浆制剂"。

  同时,献血也分为采集所有血液成分的"全血献血"和只采集一部分成分的"成分献血"。全血献血有可能直接被制成全血制剂,也有可能使用"离心分离器"将密度不同的成分分离,制成不同成分的血液制剂。

  成分献血则使用一种被称为"成分采血装置"的专用设备来采集血液。成分采血装置中有离心分离器,在采血的同时分离出特定的成分,并且将不需要的成分输回志愿者体内。

  经常看到媒体呼吁献血,让人感觉血液似乎一直不够用。其实,血液是需要定期采集的,原因有两个。一是因为血液制剂需要不同的血型,要保证输血时血液制剂的"ABO血型"和"Rh血型"与患者一致,这样输血后身体才不会产生排异反应。另一个原因是血液制剂有使用期限。全血制剂和红细胞制剂的使用期限是采血后的21天内,血小板制剂的使用期限是4天内,血浆制剂的使用期限是1年。因此,需要通过定期献血来收集血液。

  最大献血量是全身血量的1/10

  通过献血采集到的血液并不能混合在一起使用,而是将每个献血者提供的血液(成分)单独制成血液制剂。献血时的采血量一般是200毫升或400毫升。

  一个人的安全献血量不能超过全身血量的1/10。体重过轻的人循环血量少,采血量如果超过整体血量的1/10就有可能损害献血者的健康,因此,体重过轻的人不适合献血(中国《献血法》规定,男性公民体重达到50kg、......

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2021-08-16

菌菇或将成为未来人类太空生活“必备物资”|菌菇|天体|地球


未来的太空旅行可能需要蘑菇,真菌学家保罗??斯坦茨讨论了真菌在外星球地球化改造中的特殊作用未来的太空旅行可能需要蘑菇,真菌学家保罗??斯坦茨讨论了真菌在外星球地球化改造中的特殊作用

  新浪科技讯 北京时间8月15日消息,据国外媒体报道,未来的太空旅行可能需要菌菇,真菌学家保罗·斯坦茨讨论了真菌在外星球地球化改造中的特殊作用,其中包括:使地外星球地球化、建造人类居住地,以及为宇航员提供裸盖菇素治疗,可缓慢人们抑郁症状等。

  在全球真菌学家名单上,斯坦茨是该领域的领军人物,他在太平洋西北地区接受教育并长期居住,该地区长满苔藓和菌类植物,他在过去几十年里做出了诸多贡献,在他2005年出版的《菌丝体奔跑:蘑菇如何拯救世界》一书中,也许可以找到最好的经验总结。目前,坦斯茨提出新的观点,他正在研究菌菇在地球之外的探索性应用,寻找新的方法让菌菇帮助人类更好地实现太空生活。

  斯坦茨在与美国宇航局合作的最新"太空生态化项目"中,他和多个研究团队正在分析如何利用真菌"杠杆式"建造地外栖息地,也许未来有一天可以改造某颗地外星球。事实上,这并不是斯坦茨职业生涯首次与投机性太空科学发生交集,近期他还获得了一项特殊荣誉,许多研究人员认为该荣誉仅次于诺贝尔奖——科幻剧《星际迷航》中的一个角色以他的名字命名。

  目前,美国媒体记者采访了斯坦茨,探讨了真菌对太空生态学领域的深刻影响。以下是相关的采访文字记录:

  记者:首先,这是一个"先有鸡还是先有蛋"的问题:科幻剧《星际迷航:发现》中有一个人物角色是以你的名字命名,是因为你开始探索天体真菌学,还是该天体生态学想法受到《星际迷航》的启发?

  斯坦茨:之前哥伦比亚广播公司找到我,提及科幻剧《星际迷航》编剧想和我谈谈,交流之中我提到使用真菌改造其他星球的构想。

  大家都知道《星际迷航》与其他科幻小说不同之处在于,剧中情节真实开创不同星球不同种族文明的包容性,认识到成员多样性带给我们的力量。事实上,这就是我作为真菌学家应该学到的:生态系统多样性给予我们生态系统恢复能力,并且对于维系生命存活是至关重要的。

  因此,我们认为在其他星球上利用真菌改造地球似乎是可行的。真菌可作为首批到达地外星球的生物,它们可以在陆地上分解岩石,以地球为例,大约6.5亿年前,真菌促使动物种群的出现,我们人类就是这些真菌生物种群后代的后代。我说:"我可以免费获得所有的天体生态学和真菌学概念,我是《星际迷航》迷,我什么都不想要,但是我期待自己能成为第一位天体真菌学家!"

  记者:在我们这个非虚构的宇宙中,你如何定义天体真菌学这个术语?

  斯坦茨:天体真菌学显然是天体生物学的一个子集,所以天体生物学是研究外星生物有机体的重要学科。客观地讲,我们所讨论的宇宙生物学以及我们所了解的宇宙真菌生态系统,都是基于地球上的真菌,因此太空真菌学是研究整个宇宙的真菌生物,我们相信未来有一天在其他星球上发现真菌是必然的事情。

  记者:地球真菌如何帮助人类在其他星球上建立栖息地,甚至维持整个生态系统发展?

  斯坦茨:支持外星环境地球化的植物需要矿物质,从中获取能量,植物与真菌结合,以及未来人类尸体残骸,将形成含有营养物质的土壤,有助于培育种植宇航员所需的食物。用1枚种子种植食物要比将1吨食物从地球运送到外星球容易得多,这是显而易见的事情,神秘的自然生命力量将减轻太空有效载荷负担,通过自然生命产生食物的方法更有直接有效。

  记者:我们了解到您与美国宇航局合作的研究计划共分两个阶段,第一阶段是确定分解小行星风化层的最佳真菌种类,目前您找到合适的真菌种类了吗?

  斯坦茨:基本上,风化层就是小行星尘埃,我们研究小组现已构建了人工合成风化层,它可以模拟小行星和火星表面发现的物质成分。因此,美国宇航局与我们达成了合作关系,我们培育的真菌库有大约有700种菌株,我对这些菌株提出了分析建议,认为平菇是迄今为止在风化层进行种植试验的最佳菌株之一。

  就在前不久,我们还发现一些意想不到的生物协同作用,当我们选用一个菌株物种,给它提供相应的营养来源,观察它在风化层中的覆盖范围,然后我们将它与其他种类的真菌结合起来(每一种真菌都没有较大的覆盖范围),当我们将多个真菌物种聚集在一起时,发现其传播范围远超出预期,在某种程度上,它证明了生物多样性的整体概念。

  记者:一旦选择好菌株,并确定最有效的种植方法,那么您提议的第二阶段将是怎样的呢?

  斯坦茨:宇宙中富含碳氢化合物,平菇能很好地分解碳氢化合物,并将它们重组成真菌的碳水化合物和糖类,糖对生物体是一种绝对必要的营养物质,当然,对于我所知道的地球所有生命形式而言,将碳氢化合物作为平菇的营养原料的想法颇有意义。

  目前,我们尚未实施太空真菌繁衍项目,也没有其他真菌必需营养物质的投入,构想和实践存在着一定的差距。事实上,真菌繁衍不可能仅使用碳氢化合物,它们还需要更多的补充营养物质,这就是我们需要深入研究分析的领域。然而,一旦我们开始进行太空真菌项目,这种反应就会变得连锁式催化剂,也就是说,真菌可以自我维持生存。催化反应进行得越多,生物多样性就越复杂,同样,未来我们将看到其他生物种类的不断繁衍。真菌将成为一种资源,可提供维生素、其他矿物质,也许还提供其他可分解的有机化合物,例如:纤维素或者木质素等,这些物质能为真菌提供燃料,使其生长得更大,然后支持更多的植物生长,创造出更多的纤维素。之后伴随着植物死亡和分解,菌丝体从中获取营养,不断生长变成更长。因此,研究人员创建的微型绿洲环境可能仅是一个小点,然后这些事情将变得更加复杂,随着他们的社区更加多样化和复杂化,这些生命系统将演变成更大的绿洲,当绿洲环境足够大、具有一定的多样性时,就能向人类提供食物和生存必需物质。

  记者:除了产生健康的土壤,一些研究团队还在研究真菌在其他星球上的生长结构,您能告诉我们更多关于这种所谓的"真菌建筑"是如何工作的吗?

  斯坦茨:目前我们种植了很多灵芝菌丝体,并培育出灵芝,我们希望碾碎灵芝块,将其撒入土壤或者用于制作其他增值产品,因此,我们将灵芝晒干并试图碾碎它们,但我们的尝试是失败的。人们也可以使......

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2021-08-13

除了在太空吹萨克斯,这些“飞天大咖”的才艺你见过吗?|太空|空间站|航天员


  在东京奥运会闭幕式上,下一届夏季奥运会的东道主法国巴黎带来了精彩的8分钟展示节目。其中,法国宇航员托马斯·佩斯凯(Thomas Pesquet)在空间站中吹奏萨克斯的镜头成为不少人心中的"宇宙级浪漫"典范。


  其实不仅是托马斯,包括我国航天员在内的诸多"飞天大咖",都在"飞天绝技"之外也有着令人惊艳的才华。

  其实我们都是歌手

  中国航天员大队里的航天员,个个中气十足,再加上一副好嗓子,唱起歌来既有雄浑的气势,又有悠远的韵味。

  "神舟五号"航天员"中国飞天第一人"杨利伟、"神舟六号"航天员费俊龙、"神舟七号"航天员翟志刚、"神舟十号"航天员张晓光就组了一个"演唱团体"。他们的四重唱代表作《我们是中国的航天员》多次荣登部队舞台,得到过颇多赞誉。组合中费俊龙的高音昂扬激越,颇具美声风范,而杨利伟声音则更显饱满、醇厚。


  ■航天员四重唱组合

  杨利伟说:"我在航校(中国人民解放军空军飞行学院)期间,喜欢上了唱歌、弹吉他,成了文艺骨干。"闲暇时,杨利伟一边弹拨吉他,一边唱歌,俨然是驻场歌手的风范。

  2003年"神舟五号"飞天成功后,杨利伟随中国代表团赴香港参加宣传活动,还与成龙合唱了一曲《男儿当自强》。

  不仅杨利伟,其他航天员也多次赴港表演,用歌声联通"龙的传人"。2012年8月,"神舟九号"飞天成功后,景海鹏、刘旺、刘洋3位航天员再次赴港,现场合唱《龙的传人》《东方之珠》,3人响亮激昂的歌声将两首耳熟能详的歌曲演绎得别具特色。翟志刚、张晓光、刘伯明的组合演唱也同样让人心潮澎湃。


  ■"神舟七号"乘组赴港表演

  "大队"里的"小乐队"

  中国的航天员们在艰苦训练之余,还组织了一支管乐小乐队。乐队由解放军军乐团的演奏老师作指导,晚上休息时间集体排练。


  ■航天员大队的管乐小乐队在进行表演

  乐队成立之初,几乎所有航天员都要上阵,杨利伟、刘旺是黑管乐手,翟志刚是萨克斯手,聂海胜是小号手……可别小瞧这些军队里的"硬汉"们,他们凭着对音乐的热情,在工作之余钻研乐谱、勤奋练习,不停地琢磨吹奏乐器的技巧,很快就掌握了六七首曲目的演奏技法,并且多次登台献艺。连乐团的专业指导老师都对他们的音乐领悟能力感到钦佩,说他们"就是特别"。

  用画笔开启"太空之旅"

  美国航天员艾伦·比恩曾两次进入太空,参与了1969年的"阿波罗12号"任务,是全球第四位成功登月的航天员。1981年他从美国宇航局退休后,开始了另一段"太空旅程"——用油画描绘太空之旅。在将近40年间,他创作了许多阿波罗主题的画作,用画笔回忆那段辉煌的旅程,也用画笔描绘对太空的热爱。可以说,他在以另一种方式继续探索太空。


  ■艾伦·比恩的作品《阿波罗12号指挥官皮特·康拉德》

  在2008年美国宇航局成立50周年的采访中,比恩曾经表示,在月球上行走是他做过的"最有趣"的事情之一。他说:"由于重力不同,自己在月球上能够轻松地踮着脚尖走路。"并且他还为这个经历画了一幅画,叫做《在风暴洋上踮脚》。

  2015年,比恩完成了油画作品《阿波罗15号航天员戴夫·斯科特和吉姆·欧文守护月球车》,这幅画与众不同之处在于纹理的呈现。艾伦·比恩把月球尘土混合到丙烯酸树脂颜料中,并用他的阿波罗锤子和靴子拓印在画中。用他的话说就是,"雕刻出一个在所有艺术史上独一无二的纹理表面"。


  ■艾伦·比恩的作品《阿波罗15号航天员戴夫·斯科特和吉姆·欧文守护月球车》

  艾伦·比恩用他的画作向我们述说:无论是艺术还是科学,唯有追随梦想,并去努力实现它,才是人生最美妙的事情。

  Hello,我们是反例

  下面介绍的"太空摄影师"们,可不是被航天员职业"埋没"的,恰恰相反,这个特殊的职业让他们的"摄影"才能焕发出璀璨的光芒。

  美国航天员唐·佩蒂特在2000 年~2012年期间共3次进入太空,在国际空间站工作过370天。返回地球后,佩蒂特整理了他在空间站拍下的无数张照片,出版了摄影书籍《太空》。在这本书里,佩蒂特用照生动地展示了一名航天员在太空的所见之景。从云层在地球表面投射的长长的阴影,到地球夜空迷人的"星空轨迹",都充满了艺术的美感和浩瀚太空的魅力。


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2021-08-12

观星指南|如约而至的英仙座流星雨|流星雨|流星

  和往年一样

  英仙座流星雨将在今年的

  8月11-13日间迎来活跃

  预计今年的峰值可能出现在13日凌晨

  和过去两年不同的是

  今年的英仙座流星雨不再受到月光的干扰

  正是观赏的最佳时机


  对北半球观众最为友好的流星雨

  众所周知,英仙座流星雨是著名的北半球三大流星雨(象限仪座流星雨、英仙座流星雨、双子座流星雨)之一。这三大流星雨之所以能从每年大约30个能被地面观察者肉眼看到的流星雨(还有更多的流星雨只能从雷达监听中听到)中脱颖而出,是因为它们流量稳定较大,而且在发生的季节,正好在北半球的星空中升到高处,易于观测。但是,观看流星雨需要在室外耐心地呆上一段时间,象限仪座流星雨在1月,双子座流星雨在12月,温度对观众都很不友好,而发生在夏天的英仙座流星雨,作为一年中唯一在温暖季节活跃的大型流星雨,就是对北半球观众最为友好的流星雨了。

  特别是今年,8月12日是农历初五,还是一钩弯月,而且会在上半夜英仙座升到足够高时就落下,基本不会妨碍观赏流星。所以,只要天气允许,对流星雨爱好者来说,今年的这次英仙座流星雨可以说是不容错过。当然,英仙座流星雨的持续时间不短,在高峰期前后几天(前比后好)也有可观的流量,所以从现在开始观看,也是不错的选择。

  英仙座流星雨来自斯威夫特-塔特尔彗星在行经的轨道上落下的碎片。地球每年在7月至8月间穿过这些碎片,形成流星雨。


  它的流星速度偏快,平均可达每秒58千米,而且时常出现非常明亮、甚至带有颜色的火流星。


  由于地球是一边自转、一边在公转轨道上向前,上半夜的一侧背离前进方向,而下半夜的一侧面朝前进方向,所以下半夜的流星,总是比上半夜多。这次的最佳观测时机,也在凌晨。

  观赏Buff叠起来

  观看流星雨不需要特别的设备,只要视力良好,视野开阔,就能安心欣赏流星了。当然,要看到尽量多的流星,不辜负这一年一度的机会,还是需要尽量集合这样一些有利条件:

  ①流量:流量的多少是流星雨的"硬实力"。其实绝大多数流星是肉眼看不见的微小流星,要知道,雷达计数一晚上可以"数"出12000颗流星,这些微小流星的流星体只有灰尘大小,进入大气后须臾就消失,只能发出一道电磁噪声,不会发出能被我们见到的光。而大型流星雨则不同,英仙座流星雨的峰值流量可以达到ZHR100,可以简单理解为每小时大约有100颗可见流星发出。但这其中能有多少被我们看见,依赖于接下来的几个条件。

  ②辐射点高度:流星体成群结队闯入地球大气,在大气里的轨迹是平行的。但从相距几十上百千米的地面看来,由于透视关系,这些流星像是从某一个点辐射出来,就像我们总是看到平行的铁轨在远方交会一样。这个流星反向会聚的点叫辐射点,人们用辐射点所在的星座来命名流星雨,英仙座流星雨的辐射点,就在英仙座的"头部"附近。辐射点的位置越接近天顶,它辐射出的流星越不会被地平线和地平附近的事物遮挡,能看到的流星也就越多。对英仙座流星雨来说,不管流星雨本身的峰值在什么时候出现,辐射点在这个季节总得在夜晚22:00(对西部地区的观察者来说还需要更晚一些)之后才会升得足够高。

  ③天气:除了大地之外,对流星遮挡得最严实的就是云层了。只有晴朗无云的天气才是观赏流星的好天气。目前看来,8月12日晚上到8月13日凌晨我国大部分地方天气欠佳,确定晴好的地区只有黑龙江东北部,内蒙古、宁夏和甘肃大部,新疆东南部,西藏西北部和青海北部。其他地区的大家如果在前后几天遇到好天气,建议抓紧机会观看。

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和往年一样  英仙座流星雨将在今年的  8月11-13日间迎来活跃  预计今年的峰值可能出现在13日凌晨  和过去两年不同的是  今年的英仙座流星雨不再受到月光的干扰  正是观赏的最佳时机  对北半球观众最为友好的流星雨  众所周知,英仙座流星雨是著名的北半球三大流星雨(象限仪座流星雨、英仙座流星雨、双子座流星雨)之一。这三大流星雨之所以能从每年大约30个能被地面观察者肉眼看到的流星雨(还有更多的
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2021-08-11

健忘不等于失忆,我们的头脑中究竟发生了什么?|健忘

  来源: 科学世界

  昨天记住的单词,在考试中却怎么也想不起来;今天应该寄出的信却忘记投递,装在包里又带回来,为什么会发生本应该记着的事情,却无论如何也想不起来的"健忘"的情况呢?是否有方法让自己顺利地想起遗忘的事情呢?

  大多数人都有"健忘"的经历,本来应该记着的事情,却怎么也想不起来了。健忘最不可思议的地方就是,自己可以很明显地感觉到"确实知道"有"什么事情",却死活想不出来,不经意间看到或听到某事就会恍然大悟——"哦,就是这个"。如果健忘是失去记忆的话,就不会忽然想到"就是这个"了。当人们健忘时,在头脑中究竟发生了什么呢?

  为什么很难想起名字呢?

  有时我们会想不起来很久没见的人的名字。但是相反地,我们不会在知道对方名字的情况下,忘记了和对方曾经在哪里见过面,有什么交情。

  在我们的记忆中,有的内容容易想起,有的内容不易想起。为什么会有这样的差别呢?研究记忆原理的研究人员说:"固有名词是难以想起的内容之一"。为什么固有名词不易想起呢?据说在我们进行记忆的时候,其实是一边将各种各样的信息像编故事一样联系起来一边记忆的。比如,偶然遇到一个朋友,如果你们有一个共同爱好——网球,那么从这个点开始就会陆续想到比赛成绩、社团活动,以及朋友的性格等。

  此外,这些记忆其实与一些常识性知识也有关联,比如"网球是什么样的运动"等。但是,要想将朋友的名字(固有名词)和这些记忆联系起来的话是很难的,因为没有什么理由让朋友非用这个"名字"不可。不管我们如何了解朋友的情况,实际上对记住朋友的名字是没有帮助的,名字很容易与其他记忆脱离单独留下来。然后随着时间的推移,有时就会出现只有名字想不起来的情况。

  当发生健忘时,并不是说我们失去了记忆,而是我们找不到通往记忆的道路。所以当我们想起来时就会感叹"就是这个"。

  人的记忆是由各种信息结成的网。比如我们想不起来一个朋友的名字时,其实是因为与这个朋友的相关记忆同他名字的记忆之间的联系被切断了。由此可知,由于固有名词的记忆与其他记忆的联系比较弱,所以容易想不起来。


  用实验探索记忆的原理

  记忆原理可以用实验来验证吗?我们都知道记忆与脑部的神经活动有关,但是至于是什么样的神经活动产生记忆,其原理我们尚不清楚。因此,研究人员通过心理学实验来研究健忘,进一步探索记忆的原理。下面我们介绍一下这个实验。英文中的"carpenter"和"baker"分别表示"木工"和"面包师"两个职业。此外他们也用于人名。通过这些单词来进行以下实验。首先在两个人照片上分别写上"carpenter"和"baker"。

  然后告诉实验对象"请记住这两个人的职业。"然后请另外的实验对象"记住两个人的名字"。这时,虽然两个实验对象看到的照片是一样的,但是记住"职业"的实验对象的成绩要比记住"名字"的好。

  这是因为从木工或面包师可以联想到各种事物,会产生与其他知识相关联的记忆。可以说,运用联想有助于记忆。想要做的事情(......

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为什么有些免疫细胞更擅长杀死癌细胞?|免疫

  ▎药明康德内容团队编辑

  免疫T细胞,依靠表面的T细胞受体(TCR)识别并攻击体内的病毒和异常细胞,例如癌细胞。然而,渗透到肿瘤组织中的T细胞表现不尽相同,有些擅长攻击癌细胞,有些却反应迟钝,甚至毫无反应。

  在近期发表于《自然》杂志的一篇研究论文中,Catherine Wu教授与其丹娜-法伯癌症研究所(Dana-Farber Cancer Institute)和Broad研究所的同事,阐述了T细胞的行为表现与其表面TCR特性的关系。这项研究的发现为开发免疫应答更强的抗癌疗法提供了洞见。


  在这项研究中,科学家们分析了多名黑色素瘤患者的活检样本和外周血样本。采用单细胞RNA测序和TCR测序,并结合表面蛋白的检测,他们将肿瘤浸润性T细胞的表型特征与其TCR的抗原特异性联系起来。

  分析结果指出,肿瘤特异性塑造了浸润性T细胞的表达状态。具有肿瘤特异性TCR的T细胞,大多显现出"耗竭状态"(exhausted state)的分子信号。相反,非肿瘤反应性的T细胞表现出未耗竭的表型。


  根据TCR提供的信息,出现耗竭状态的肿瘤浸润性T细胞,既包括了特异性识别过量表达的黑色素瘤抗原(即不同肿瘤共有的肿瘤抗原)的T细胞,也包括了靶向识别个体化肿瘤新生抗原(即每个肿瘤特有的抗原)的T细胞。耗竭状态意味着在肿瘤抗原的持续刺激下,这些T细胞功能下降。

  血液循环中这类肿瘤浸润性耗竭T细胞的水平较高,与患者疾病状态持续直接相关。这些发现强调,对于癌症治疗,要产生有效的免疫应答,恢复正常的T细胞功能至关重要。


  研究人员指出,通过鉴定抗肿瘤T细胞的特性,他们希望能够以产生具有有效抗肿瘤TCR和功能状态的T细胞为目的,开发新的治疗策略。

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▎药明康德内容团队编辑  免疫T细胞,依靠表面的T细胞受体(TCR)识别并攻击体内的病毒和异常细胞,例如癌细胞。然而,渗透到肿瘤组织中的T细胞表现不尽相同,有些擅长攻击癌细胞,有些却反应迟钝,甚至毫无反应。  在近期发表于《自然》杂志的一篇研究论文中,CatherineWu教授与其丹娜-法伯癌症研究所(Dana-FarberCancerInstitute)和Broad研究所的同事,阐述了T细胞的行
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2021-08-10

联合国报告显示未来极端天气可能更为频繁|气候|天气|极端天气


  新华社日内瓦8月9日电(记者聂晓阳 陈俊侠)联合国政府间气候变化专门委员会9日发布报告,称在未来几十年里全球所有地区都将面临气候变化加剧的考验,暖季将变得更长,冷季将更短,同时极端高温等极端天气将变得更加频繁,对农业和人体健康带来更大挑战。

  这份标题为"2021年气候变化:自然科学基础"的最新报告显示,气候变化将加速水循环,在带来更多强降雨、洪涝灾害的同时也会导致许多地区更加严重的干旱。同时,在整个21世纪,全球沿海地区的海平面将持续上升,导致低洼地区更频繁、更严重的沿海洪水和海岸侵蚀。

  根据这份报告,在未来几十年里,亚洲地区平均地表温度将持续升高,极端高温天气增加而极端低温天气减少。同时,亚洲大部分地区的平均降水量和强降水量都将增加,部分地区的日极端降水量也将增加。另外,在东亚大陆的大部分地区,干旱将变得更加频繁,而原本干旱的中亚东部地区变得更加湿润。

  这份报告强调,减少二氧化碳和其他温室气体排放量能够持续且大幅减缓全球变暖的趋势。

  这份报告是联合国第六次气候变化评估报告的第一工作组报告,全面......

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新华社日内瓦8月9日电(记者聂晓阳陈俊侠)联合国政府间气候变化专门委员会9日发布报告,称在未来几十年里全球所有地区都将面临气候变化加剧的考验,暖季将变得更长,冷季将更短,同时极端高温等极端天气将变得更加频繁,对农业和人体健康带来更大挑战。  这份标题为"2021年气候变化:自然科学基础"的最新报告显示,气候变化将加速水循环,在带来更多强降雨、洪涝灾害的同时也会导致许多地区更加严重的干旱。同时,在整
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2021-08-09

立秋后要"贴秋膘"?当心这种可怕疾病找上你!|血糖|糖尿病|并发症


  本文专家: 朱宏建,北京市健宫医院泌尿外科主任,主任医师

  在天气很热的时候,大家往往胃口都不是那么好。

  现在进入了8月份,立秋刚刚过,天气也很快就不是那么热了。

  吃货们是不是已经"蠢蠢欲动"了?

  想先"贴秋膘",吃肉吃到撑?


  吃完再吃点甜品解解腻?


  想到这里,幸福的口水是不是已经从嘴角流下来了?

  且慢!

  《中国药物与临床》杂志曾刊文称,血糖水平正常的人从每年8月起,体内的血糖会开始慢慢爬升。


  大家都知道,如果一个人血糖达到一定值,那么就离糖尿病不远了。那么在8月份放开了吃是不是更容易得糖尿病?身体出现什么征兆就是提示血糖过高?如何才能避免血糖异常升高?我们先从8月份血糖升高的"真相"说起。

  为什么从8月开始血糖会上升?

  这与气温、饮食习惯、运动水平等变化都有关。

  气温:进入8月后气温慢慢下降,这会刺激交感神经,并刺激肾上腺素分泌,肝糖原会分解增加,升糖素分泌增多,血糖就更容易升高。

  饮食习惯:8月份天气变得凉爽,人们的饮食也开始偏油腻,肉类摄入增加,而蔬菜摄入相对较少。


  运动水平:人们在秋季天气转凉时容易疲乏,大部分人运动量减少,而运动往往可以提升身体对胰岛素的敏感性。

  人的血糖水平在夏季最低,随着秋季的到来,从8月份血糖值开始慢慢爬升,会在冬季达到一年中大的最高值,秋冬季的血糖水平要比春夏季更难控制。

  也就是说,从8月开始,要格外注意控制好血糖水平,预防血糖值慢慢爬升。

  血糖升高会有什么预警信号?

  如果血糖长期异常增高,一直高于正常值,那么你的身体会有一些"预警信号"出现,可千万别不当回事!

  如口渴、多饮、多尿、乏力、吃饱就困、血压偏高,这些都是长期血糖偏高的"警报"。临床上许多高血压病人都伴有糖尿病,而糖尿病也较多地伴有高血压,两者被称为同源性疾病。


  有研究显示,病史超过6年的高血压患者,会有40%左右患上糖尿病。所以出现上述症状,应尽快就医!

  血糖升高会有什么危害?

  血糖高可造成全身各个系统出现问题,高血糖是一种慢性病,可以导致机体出现各种慢性并发症,总体可以分为以下两种:

  微血管并发症:高血糖可引起糖尿病视网膜病变,严重时可导致失明。

  糖尿病肾脏病变,可出现蛋白尿、肾功能下降等,严重者会导致尿毒症,需要进行透析。

  还有糖尿病神经病变,表现为双下肢麻木、疼痛,严重可影响生活质量。

  大血管并发症:容易导致脑梗塞、冠心病。


  很多人会觉得血糖高一点也没什么,可是长期血糖过高会使全身各系统出现并发症,而其中很多并发症都是不可逆的。所以血糖升高必须及时就医,并遵医嘱控制血糖,避免并发症发生。

  日常生活中如何避免血糖升高?

  适量合理运动。根据个人情况的不同选择不同的运动形式,老年人可以选择打太极拳、散步等,年轻人可以选择慢跑或者游泳等,老年人的运动要安全,年轻人的运动要达到一定的强度。通过合理的饮食和适当的运动保持理想的体重,就可以防止血糖增高。<......

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本文专家:朱宏建,北京市健宫医院泌尿外科主任,主任医师  在天气很热的时候,大家往往胃口都不是那么好。  现在进入了8月份,立秋刚刚过,天气也很快就不是那么热了。  吃货们是不是已经"蠢蠢欲动"了?  想先"贴秋膘",吃肉吃到撑?  吃完再吃点甜品解解腻?  想到这里,幸福的口水是不是已经从嘴角流下来了?  且慢!  《中国药物与临床》杂志曾刊文称,血糖水平正常的人从每年8月起,体内的血糖会开始慢
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