2026-01-04公司新闻
2026-05-20 01:46:09公司新闻
近日,美国麻省理工学院的科研职员发明,有些种子可能会因雨声而活跃起来。于对于稻种的试验中,研究团队发明,着落雨滴的声音有用地将种子从休眠状况中叫醒,促使它们比未受一样声音振动的种子更快速抽芽。4月22日,该团队的研究结果发表在《科学陈诉》。这是初次直接证实植物种子及幼苗可以或许感知天然界中的声音。
研究发明,稻种于雨声中抽芽更快。图源:MIT 研究团队提出了一个假说来注释种子可能的感知机制。他们发明,当雨滴击中小水坑或者地面时,会孕育发生声波,使周围情况振动,包括任何浅水中的种子。这些振动可能足以使种子内的“均衡石”发生移位(均衡石是种子某些细胞中感知重力的微小细胞器)。当这些均衡石遭到扰动时,它们的运动就成为了种子及幼苗生长抽芽的旌旗灯号。
“这项研究的结论是,种子可以或许以帮忙自身保存的方式感知声音。”改论文通信作者、麻省理工学院机械工程传授Nicholas Makris暗示,“雨声的能量足以加快种子的生长。”
研究职员用稻种举行了试验。于年夜量反复试验中,研究团队将约8000颗稻种别离浸没于浅水槽中,并使此中一部门种子袒露在滴水的声音中。种子的放置位置间隔着落水点充足远,以确保只有声波能达到种子。研究职员转变了每一滴水点的巨细及着落高度,以模仿细雨、中雨及暴雨中的雨滴。
他们还有利用水听器丈量了水点于水下孕育发生的声学振动。将这些丈量成果与野外记载的数据(如暴雨时期水坑、水池、湿地及泥土中的声音)举行对于比。对于比证明,试验室中的水点孕育发生的雨致声学振动与天然界中的一致。
于不雅察稻种的历程中,研究职员发明,袒露在水点声音中的种子组比未袒露在雨声但于彻底不异前提下的种子组,抽芽速率快30%至40%。他们还有发明,与更深或者更远的种子比拟,离水面更近的种子可以或许更好地感知水点的声音并生长患上更快。
这些试验注解,水点的声音与种子的生长能力之间存于接洽。研究职员提出,可以或许感知雨声的种子可能具备生物学上风:假如它们离水面充足近,可以或许对于雨声做出反映,那末它们极可能正处在最好深度,可以接收水份并安全地生长到水面。
随后,研究团队举行了计较,以确定水点的物理振动是否足以扰动种子中微小的均衡石。假如是如许,这将展现声音直接刺激植物生长的机制。
于计较中,研究职员思量了雨滴的巨细及终端速率(着落物体终极到达的恒定速率),并计较出雨滴孕育发生的声振动的振幅。据此,他们确定了这些于水或者泥土中的振动能于多年夜水平上使浸没或者埋藏的种子发生位移或者摇摆,以和种子的摇摆怎样影响单个细胞内的微小均衡石。
终极,他们对于稻种举行的试验与计较成果一致:雨声确凿可以或许扰动种子的均衡石。这一机制极可能是植物“感知”雨声并随之生长的底子缘故原由。
相干论文信息:https://doi.org/10.1038/s41598-026-44444-1
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当恐龙统治陆地之时,白垩纪的海洋中糊口着一种凶猛且体型巨年夜的章鱼物种,身长可能到达19米,与其时包括沙鱼以和蛇颈龙及沧龙等海洋爬虫类于内的顶级捕食者体型相称。
日本北海道年夜学的Yasuhiro Iba暗示,这些章鱼化石遗骸的证据注解,它们多是高度智能的猎手。4月23日,这项研究发表在《科学》。
章鱼颚部化石
章鱼与白垩纪其他海洋捕食者的体型对于比
巨型章鱼回复复兴图 图源:北海道年夜学 “它们可以被视为无脊椎动物世界中的虎鲸或者明白鲨,是体型巨年夜、智慧且极其高效的顶级捕食者。”Yasuhiro Iba说。“这些动物身长跨越10米,拥有长腕足、可以或许压碎坚硬布局的强盛颚部,而且可能具备繁杂的举动。”
Yasuhiro Iba和其同事研究了27个年夜型的章鱼颚部化石,这些化石可追溯至1亿年至7200万年前,收罗自日本及加拿年夜温哥华岛。
研究职员暗示,此中有12个章鱼颚部对于科学界而言是全新的,而且被封存于岩石内部。只有当研究职员利用高科技扫描装备联合人工智能举行“数字化石挖掘”,以完备成像隐蔽于石头中的章鱼遗骸时,这些颚部才闪现出来。
章鱼的颚部,也称为喙部,凡是是这类动物独一能作为化石生存下来的部门,由于它重要由经久的几丁质组成,而章鱼其余部门则为软体。
此前,人们认为白垩纪存于五种章鱼物种,但研究团队发明,现实上迄今确认的只有两种——Nanaimoteuthis jeletzkyi及Nanaimoteuthis haggarti。
“咱们很早就意想到这些颚部异样巨年夜,”Yasuhiro Iba说。“尤其是Nanaimoteuthis haggarti的颚部,纵然与现代年夜型头足类动物比拟也显患上非分特别凸起。”
阐发注解,Nanaimoteuthis haggarti的总长度可能到达约6.6至18.6米,”Yasuhiro Iba说。“它多是地球汗青上最年夜的无脊椎动物之一。”
研究团队还有阐发了这些古代颚部的疤痕及磨损环境,这注解它们提供了“年夜量处置惩罚坚硬物资”的证据,研究职员认为,这些坚硬物资极可能来自具备坚硬布局的动物,如年夜型双壳类、菊石、甲壳类、鱼类以和其他头足类动物。
研究团队留意到的另外一项有趣的发明是,颚部存于不匀称的磨损,这可能注解“侧向化”,即偏好利用身体的一侧而非另外一侧。这类举动可表示智力的存于,而智力恰是现代章鱼闻名的特性。
一般来讲,侧向化与年夜脑繁杂性的增长以和信息处置惩罚效率的提高相干。“于咱们的化石中,不合错误称的颚部磨损注解,这些动物于进食时可能偏好利用某一侧。”Yasuhiro Iba说。“这象征着它们不仅身体强壮,并且举动繁杂,可能具备个别层面的举动偏向。”
相干论文信息:https://doi.org/10.1126/science.aea6285
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跟着生物技能飞速成长,一种旨于经由过程拨慢细胞发育“时钟”来逆转朽迈的新兴技能,即细胞部门重编程,正迎来实际层面的要害查验。
图片由AI天生 据英国《天然》杂志报导,这类新技能于多种动物试验中已经显示出恢复构造功效的潜力,并有望在本年启动初次人体临床实验。研究职员但愿借此回覆一个焦点问题:于不激发严峻副作用的条件下,朽迈细胞可否被安全地“变年青”。
从“重置人生”到“部门回退”
2006年,日本科学家山中伸弥发明,经由过程引入4种要害转录因子(Oct四、Sox二、Klf4及c-Myc,统称“山中因子”),可将成熟体细胞从头编程为具备多向分解潜能的引诱多能干细胞(iPS细胞)。换句话说,一个已经经“定型”的成熟细胞,可从头被“拉回”近似胚胎干细胞的状况,得到再次分解的能力。这一冲破性结果不仅转变了干细胞研究范式,也为再生医学斥地了新路径,并终极得到诺贝尔奖承认。
然而,“彻底重置”带来的不只是潜力,还有有危害。一旦细胞回到过在原始的状况,其分解路径可能掉控,甚至带来肿瘤隐患。怎样于“可塑性”与“安全性”之间取患上均衡,成为摆于研究者眼前的焦点问题。
于此配景下,一种更为克制的思绪最先浮现。既然彻底重来价钱太高,是否可以只让细胞“年青一点”?在是,研究职员最先测验考试缩短这些因子的作历时间,让细胞状况仅发生“部门回退”,于恢复部门功效的同时只管即便保留原有类型。这一计谋被称为“部门重编程”。
这一律念于提出之初并未引起广泛存眷。直到2016年,美国索尔克研究所团队经由过程周期性开启及封闭山中因子,于小鼠体内实现对于重编程历程的动态节制,相干研究才真正激发学界器重。试验显示,该要领不仅延伸了早衰症模子小鼠的寿命,还有显著改善了其肌肉及胰腺的再生能力。
随后几年,相干研究迅速增加。科学家使用山中因子让皮肤细胞年青化、削减瘢痕,促成了肌肉及心脏再生,甚至改善了老年小鼠的影象体现。这些成果提醒,细胞的“春秋”状况,也许并不是彻底不成逆。
“返老”与“掉控”仅一步之遥
只管远景使人期待,但“部门重编程”始终陪同着潜于危害,其要害难点于在调控的“分寸”。假如重编程水平不足,则效果有限。而一旦跨越阈值,细胞可能进一步滑向彻底未分解状况,掉去原有功效,甚至具有异样增殖能力。
为降低潜于危害,研究职员测验考试对于重编程因子做“减法”,去除了与肿瘤发生紧密亲密相干的c-Myc卵白。于一项惹人存眷的小鼠试验中,研究职员将残剩的3种因子导入老年小鼠全身细胞。该研究论文重要作者之1、美国生物技能公司Rejuvenate Bio首席科学官诺亚 戴维森回忆称,试验之初,团队一度担忧小鼠难以存活。然而,随后数月并未不雅察到较着肿瘤,相反,小鼠多项康健指标有所改善,寿命也善于未处置惩罚比照组。
不外,这一计谋并未彻底消弭争议。有研究者指出,c-Myc于细胞增殖等历程中一样阐扬主要作用,将其去除了可能带来新的不确定性。此外,差别细胞类型对于重编程的反映存于较着差异,一种对于某类细胞相宜的调控强度,可能对于其他细胞孕育发生过分刺激。这象征着,将来的运用极可能需要针对于特定细胞类型举行邃密设计,而难以采用“一刀切”的方案。
人体实验或者从视神经修复开启
只管挑战仍存,这一范畴已经迅速吸引学界与财产界存眷。最近几年来,多家生物技能公司接踵结构,相干研究得到年夜量本钱撑持。
今朝,美国生命生物科学公司有望率先开展人体临床实验。该公司基在麻省理工学院怀特海德研究所遗传学家吕垣澄等人的研究进展,规划使用病毒载体,将3种重编程因子导入患者的一只眼睛,用在医治青光眼或者缺血性视精神病变引起的神经毁伤。
按照实验设计,研究将分阶段推进。早期仅纳入极少量受试者,重要评估安全性。相干基因经由过程“可控开关”举行调治,只有于特定药物作用下才会被激活。同时,研究团队还有将对于介入者举行持久随访,连续监测潜于不良反映。
不外,即便实验取患上踊跃成果,科学界对于其意义仍存于差别解读。有不雅点认为,纵然实现神经再生,也更靠近“功效修复”,而非严酷意义上的“逆转朽迈”。但也有研究者指出,从临床角度看,只要可以或许安全恢复因春秋损失的功效,就已经经具备主要价值。
逆转朽迈的机制仍待进一步厘清
“部门重编程”的鼓起,也于悄然转变人们对于朽迈机制的熟悉。
传统不雅点认为,朽迈重要源在份子毁伤的不停累积。但愈来愈多研究注解,细胞内的“表不雅基因组”一样阐扬要害作用。详细而言,DNA上的化学润色,如甲基化等,会随时间发生体系性变化,从而影响基因表达,并终极转变细胞功效。
重编程因子恰是经由过程作用在这一调控系统,使部门“朽迈标志”被重置,从而让细胞体现出更年青的状况。有研究甚至发明,于类阿尔茨海默病模子小鼠中,对于影象相干神经元举行部门重编程,不仅改善了认知能力,还有能改正异样的表不雅遗传状况。
不外,科学家也坦言,这一历程的详细机制仍未彻底搞清。差别试验路径,不管是基因调控还有是化学要领,好像都能于必然水平上实现近似效果,但其内涵道理仍有待进一步摸索。
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科技日报北京5月8日电(记者张佳欣)韩国延世年夜学带领的研究团队初次于世界上开发出一种名为“非相关介电张量断层成像”(iDTT)的新技能,仅使用平凡LED光源,就能读取质料内部繁杂的3D“光学指纹”,为质料科学、生物医学及半导体检测等范畴提供了一种更不变、更低成本的无损阐发要领。相干结果发表在最新一期《天然 光子学》杂志。
一些质料具备一种被称为“光学各向异性”的固有特征,即光芒沿差别标的目的流传时,质料的折射率会发生变化。这类性子犹如质料内部布局及份子摆列方式的“指纹”,是研究晶体、生物构造和繁杂质料的主要依据。
此前,团队曾经开发出“介电张量断层成像”(DTT)技能。所谓“介电张量”,是一个3×3矩阵,用在描写质料于差别标的目的上对于光的相应,包括折射与接收等特征。这次开发的iDTT,立异点于在初次使用LED作为非相关光源,实现介电张量的三维重修,从底子上降低了噪声问题,年夜幅晋升了丈量不变性及实用性。团队经由过程切确节制光的偏振标的目的及入射角,对于样品举行48次自力丈量,终极重修出质料内部的3D介电张量布局。
于一项直接对于比试验中,研究团队利用具备微米级周期性份子摆列布局的样品举行测试。成果显示,iDTT可以或许清楚重修传统激光DTT因噪声过年夜而险些没法辨认的邃密布局。
使用该技能,研究团队实现了液晶颗粒内部3D份子摆列的可视化,同时还有于无需分外染色的环境下,切确不雅察到放疗后结肠构造发生纤维化、构造变硬的征象。
iDTT有望广泛运用在质料科学、半导体、制药、生物医学及显示技能等范畴,替换部门依靠年夜型装备或者粉碎性阐发的要领,为工业检测及医学成像提供一种紧凑型、高精度的新型光学阐发东西。
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国度电投与西门子能源签订体谅备忘录 11月5日,国度电投与西门子能源于国度会展中央(上海)进行体谅备忘录签约典礼。国度电投董事、总司理栗宝卿,西门子能源总裁兼首席履行官克里斯蒂安·布鲁赫、履行委员会成员卡瑞姆·阿明出席签约典礼。国度电投副总经济师李雪东,西门子能源全世界高级副总裁、年夜中华区卖力人姚振国代表两边签订体谅备忘录。这次体谅备忘录的签订,标记着两边开启了联袂鞭策全世界能源低碳转型、应答天气变化挑战的新征程。按照备忘录,两边将于燃气轮机、304am永利集团能、... 火电304am永利集团能海内信息 11-06
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