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2023-08-09
抢先知悉!工信部领导开展热门移动互联网应用备案计划
在8月9日的最新消息中,工信部官网发布了备受瞩目的《工业和信息化部关于启动移动互联网应用程序备案行动的通知》。这项举措不仅是工业和信息化部为进一步强化移动互联网信息服务管理而采取的积极步骤,还是业内热议的焦点话题。为了全面提升移动互联网信息服务的质量和可管理性,工业和信息化部决定组织并推动移动互联网应用程序备案工作。通知中明确提出以下关键要点:1. 强制备案制度:所有在中华人民共和国境内提供互联网信息服务的APP主办者必须按照法定规定,包括《中华人民共和国反电信网络诈骗法》以及国务院令第292号《互联网信息服务管理办法》等,履行备案手续。这一步骤是确保APP主办者在合法范围内提供互联网信息服务的重要举措。2. 监管与合作:工业和信息化部将全面监督指导全国范围内的APP备案工作,同时各省、自治区、直辖市通信管理局将负责实施对APP备案的监管管理。这种协同合作将助力打造更加高效和透明的备案管理体系。3. 规范网络资源使用:APP主办者必须遵循相关管理规定,确保其使用的域名、IP地址等网络资源符合《互联网域名管理办法》、《互联网IP地址备案管理办法》等要求。这有助于优化网络资源配置,提高整体网络服务质量。4. 实名备案和信息透明:APP主办者须真实填报《互联网信息服务备案登记表》以及必要的承诺书。在新闻、出版、教育、影视、宗教等领域从事互联网信息服务的主办者,还需向其住所所在地省级通信管理局提交相关主管部门审核同意的文件。5. 高效备案流程:在备案手续履行时,APP主办者将通过网络接入服务提供者和APP分发平台,在“国家互联网基础资源管理系统”(即ICP/IP地址/域名信息备案管理系统)上进行在线申请、审核和查验。这将有助于简化流程,提升效率。6. 监督和公开透明:省级通信管理局将在收到APP主办者提交的备案材料后,迅速进行审核。合格的备案将在20个工作日内完成,并向社会公布备案编号,实现备案信息的公开透明。7. 信息准确呈现:APP主办者将在APP上显著位置标注备案编号,并链接备案系统网址,以方便公众核对。同样,分发平台也会在明显位置展示APP备案编号信息。对于APP信息的任何变更和注销,APP主办者需按规定办理相应手续。8. 共同合作,履行责任:网络接入服务提供者、分发平台以及智能终端生产企业将共同配合,不向未经备案的APP提供网络接入、分发、预置等服务。这有助于维护合法合规的互联网生态环境。9. 及时信息监测与处理:各方主体应建立健全违法信息监测和处置机制,发现违法信息时应立即采取措施停止传输,以防止信息扩散。同时,要按照电信主管部门要求,及时报告处理情况。这项备案计划旨在促进移动互联网应用的健康发展,维护网络环境的良好秩序。业界人士普遍看好这一举措,认为它将为移动互联网行业的长远发展提供坚实支持。
2023年08月09日
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2023-08-09
Proterra申请破产,拜登力挺的电动汽车巨头遭重创,股价狂跌88%
美国电动巴士和卡车制造商Proterra在周一宣布,正式向特拉华州的联邦法院提交破产保护申请。公司总部位于加州伯林盖姆(Burlingame),在其最新的声明中表示,尽管面临重大挑战,但公司仍将继续运营,并寻求法院支持,以确保资金流入,包括员工工资、供应商款项等的支付。值得注意的是,Proterra曾受到美国总统拜登的亲自关注。他在2021年曾到访该公司在南卡罗来纳州的工厂,为该公司站台,强调对美国本土电动汽车制造商的扶持。据公司声明,目前他们正在积极采取措施,将业务进行分拆,以最大程度释放各业务部门的独立潜能。作为一家在美国、欧洲和亚太市场活跃的企业,Proterra主要销售重型卡车、面包车、公共汽车以及各类非公路设备。Proterra的首席执行官Gareth Joyce在声明中表示:“我们的电动汽车技术一直处于行业的领先地位,但当前市场挑战和宏观经济环境的不确定性,影响了我们充分抓住各种机会的能力。随着商用车电气化进程的加速,我们将会将重心放在巩固作为领先电动汽车电池技术供应商的地位上,以造福所有利益相关者。”然而,这一消息对公司股价造成了毁灭性的影响。股价在周二暴跌超过88%,最终收于每股0.17美元,显示出市场对Proterra前景的担忧。【插入图片:】。这一剧烈的跌势引发了业界和投资者的广泛关注,也为电动汽车产业的未来投下了一片阴影。
2023年08月09日
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2023-08-09
领英职场在中国停止服务,海外知名招聘平台退出国内市场
今年5月,备受瞩目的海外招聘“龙头”领英在一篇意外的公告中宣布,旗下在中国运营的本土化求职平台——“领英职场”将从2023年8月9日起正式停止服务。这一平台于去年12月14日才正式上线,然而,如今它却迎来了突如其来的终结。[插图:领英职场截图]【图片:/usr/uploads/cb/81fe8207f91b459.jpg】对于这个突发的业务调整,领英表示将全身心地投入到支持中国企业在国际舞台上寻找和引进全球人才,以提升人才队伍的多元化和专业化。除此之外,领英还将积极协助中国企业将他们的产品和服务打造成国际化品牌,拓展海外市场的边界。[插图:国际商务合作]【图片:/usr/uploads/cb/e86b06643e69558.png】业界专家们曾多次指出,领英作为最早进入中国市场的外国职场社交平台,在这片竞争激烈的土地上面临着巨大的挑战。不仅要应对来自国内脉脉、钉钉等职场社交平台的强势竞争,还要适应中国市场的独特环境。这次的退出或许也是领英在中国市场历程中的一个缩影。据资料显示,领英(LinkedIn)总部位于美国加利福尼亚,自2002年12月成立以来,已成为全球最大的职业社交网站。2014年,领英宣布进军中国市场,然而如今,它却宣布离开。这一离开是否意味着中国职场社交市场的格局将会发生新的变化,值得我们深入思考。
2023年08月09日
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2023-08-09
轻松扫码,Android将引领二维码技术革新
二维码已然成为我们日常生活中最常用的工具之一,支撑着国内移动支付的便捷。然而,对于Android手机而言,近距离扫码尚能胜任,但一旦扫描距离拉远,成功率却大幅降低。为此,Google着手改进Android扫码技术,旨在让远距离扫码变得更加简便与迅捷。Google目前正在积极研发全新的扫描程序,虽然这项功能尚未正式实装,但已通过API开放给开发者进行测试。新程序的独特之处在于,它能够自动识别相机框架中的二维码,并自动进行放大及读取操作。这一创新有望在解决远距离扫码问题的同时,为用户带来更加智能化的使用体验。与传统的二维码扫描方式不同,新的API无需用户赋予相机权限,这不仅能够节省开发者的时间,同时也注重用户隐私保护。借助机器学习技术,API仅会将条码信息输出给相应应用程序,有效避免了其他信息的泄露风险。该技术已融入至ML Kit库中,用户既可将其集成至应用程序中,亦可独立下载二维码扫描器应用,实现更加多样的应用选择。值得一提的是,这一新功能将首次集成于Android 13及后续版本的系统中。然而,对于是否会在Google旗下以外的手机品牌上应用尚无定论。鉴于不同手机的相机质量差异,该技术对相机性能的要求仍存疑问。特别是对于某些低端手机而言,其镜头性能可能较为有限,是否能够实现自动放大及放大后效果的优化,尚待进一步验证。(附图:)通过这次的技术创新,Android有望引领二维码技术的巨大革新,为用户带来更加便捷高效的移动支付及其他应用体验。
2023年08月09日
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2023-08-09
室温超导“神话”破灭!LK-99美国和中国团队一致否认其超导性
近期,围绕韩国团队声称的室温超导材料LK-99,全球材料学界掀起了一轮复现风潮。但最新实验结果的涌现,正在逐渐揭示LK-99的室温超导可能只是一场泡沫。美国马里兰大学CMTC(凝聚态物质理论中心)近日在社交平台发布了最新研究成果,明确表态:LK-99并非超导体。甚至在极低温下,LK-99也未呈现出超导性。相反,它只是一种电阻极高的劣质材料而已。不止一个声音,北大量子材料科学中心也在arXiv预印本网站上刊登了论文,声称LK-99缺乏超导性。研究团队成功合成了与LK-99类似的多晶陶瓷样品,并在一些小碎片中观察到“半悬浮”现象。然而,随后的测试并未揭示迈斯纳效应或零电阻现象。所谓的“半悬浮”现象仅仅是因为样品中存在软磁铁成分。此外,印度国家实验室的论文也发布,否认LK-99在室温下具备超导性。从当前各国研究团队的成果来看,LK-99的室温超导显然难以为继。在寻找一种广泛适用且对环境要求较低的超导材料方面,人类仍需迈过不小的障碍。
2023年08月09日
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2023-08-09
历经近150年的辉煌,日本巨头东芝或将因财团收购在年内退市
日本东芝公司在8月7日宣布了一项重要计划:一支由日本国内基金“日本产业合作伙伴”(JIP)领导的财团,将正式发起总额约2万亿日元(1日元约合0.05元人民币)的要约收购。这个由20多家日本公司组成的财团将以每股4620日元的价格收购东芝股份。截至目前,半导体制造商罗姆已宣布出资3000亿日元,欧力士公司也承诺投资2000亿日元。这场要约收购的期限定在9月20日结束,成功要约需要购买超过三分之二的东芝公司股份。东芝计划于11月下旬召开临时股东大会,就要约收购展开讨论。如果会议通过了收购方案,东芝很可能在年内退市。截至8月8日收盘,东芝(TOSYY)的股价为16.25美元,下跌1.34%,市值达到147.4亿美元。东芝的历程曲折而充满传奇。自从2015年曝出违规会计问题,并在美国的核电业务中遭受重大亏损,再加上多次管理层变动,东芝的经营局势逐渐混乱。为了化解资不抵债的困境,东芝在2017年引入了6000亿日元(约310亿元人民币)的外部资金增资,避免了退市的命运。然而,一些分析人士认为,增资中涉及的海外股东等因素影响了东芝的经营决策权。据新华社于3月25日报道,东芝去年开始积极寻找收购方,以剥离与上述投资者的联系。随后,东芝吸引了多家潜在的投资者,于去年10月选定了以“日本产业合作伙伴”为主导的财团作为优先收购方。这项收购计划牵扯到了一家拥有148年历史的企业。1875年成立的东芝公司,曾是日本科技制造业的标志,与夏普、松下共同构成了日本的“白电三巨头”。从家电到电气、能源、基建等领域,东芝都有着巨大的影响力。它创造了日本的第一个电灯泡、第一台洗衣机以及第一台冰箱,为公司带来了辉煌的荣耀和丰厚的利润。然而,这些传统领域最终变成了企业发展的绊脚石。自2012年起,东芝家电就没有实现过盈利,甚至频繁出现巨额亏损。东芝的困境也映射出日本制造业整体的挑战。近年来,日本家电行业普遍状况不佳,连日立公司都曾面临巨大亏损。然而,日立与东芝不同的是,日立果断地削减了产能,迅速剥离了亏损的家电部门。与此相反,东芝对传统家电业务(如电视机、洗衣机和个人电脑)情有独钟,却错失了业务结构转型的良机。虽然索尼的辉煌已不再,但作为产业链上游的高价值零部件供应商,它的地位依然坚不可摧。2017年,《时代周刊》将全球十佳科技产品评选中,让人意外的是任天堂的Switch打败了iPhone X,成为了日本新一代制造业的代表。自1970年以来,日本经历了多次经济危机,而日本企业则不断创新、变革,适应变化,在危机中寻求突破和重生。这也许是东芝如何应对当下局势的一个启示。
2023年08月09日
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2023-08-09
肺部炎症有望减轻!新药或成治疗肺损伤的突破
研究人员研发了一款引人注目的可吸入 RNA 基因药物,有望创造医学领域的重要突破。这项药物精准作用于过度活跃的肺巨噬细胞,有望减少炎症和瘢痕形成。预计明年,这一前沿药物将迈入人体临床试验阶段,成为可能用于治疗 COVID 并发症和肺炎的创新疗法。肺部炎症常常因免疫细胞过度活跃引发,其中肺巨噬细胞在炎症调节中发挥关键角色。当感染或有毒物质损害肺细胞时,巨噬细胞会引发免疫反应,造成更严重的肺部损伤。为此,慕尼黑工业大学的研究人员针对这一问题,开发出一种基于 RNA 的革新疗法。该疗法的核心成分是活性物质 RCS-21,它能有效抑制导致肺部感染的 miR-21 分子过度活跃,从而抑制炎症。近年来,微RNA 作为调节细胞功能的小分子 RNA 受到了广泛关注。在这项研究中,研究人员巧妙地利用巨噬细胞特有的糖受体,以便将 RCS-21 与三甘露糖结合。这一设计确保了药物通过吸入器进入肺部,精准地作用于目标细胞。研究人员发现,与单独使用药物相比,使用三甘露糖辅助给药的效果更为显著,可有效提高药物在肺部巨噬细胞中的吸收。研究团队在小鼠实验中获得了显著结果:接受 RCS-21 治疗的小鼠 miR-21 活性下降了一半以上,肺部炎症和瘢痕明显减少。此外,研究人员还在感染了 SARS-CoV-2 的人体肺组织上进行了测试,这一疗法甚至在病毒感染引起的肺炎和急性呼吸窘迫综合征(ARDS)等严重病情中也表现出了抑制 miR-21 活性的潜力。这项研究为未来治疗肺部疾病提供了新的希望。研究团队强调,基于 RNA 的靶向疗法为医学领域带来了广阔的前景,特别是在肺部疾病的治疗方面。研究通讯作者斯特凡-恩格尔哈特(Stefan Engelhardt)表示,这一技术开辟了新型药物研发的新领域,未来几年将会有更多令人振奋的进展。目前,为确保药物的安全性,研究人员正在进行相关研究,并计划于2024年进行首次人体临床试验。这项引人瞩目的研究成果已经发表在权威期刊《自然通讯》(Nature Communications)上,为全球医学研究贡献了重要一笔。
2023年08月09日
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2023-08-09
iPhone 15泄密:再次曝光屏幕保护膜印证超薄边框传闻
近日,关于iPhone 15 Pro的泄密消息再次掀起了热议。一位新的泄密者通过屏幕钢化保护膜的图片提出了自己的观点,似乎进一步证实了iPhone 15 Pro将会拥有超薄边框的传闻。苹果公司即将发布的iPhone 15系列备受关注,传言中包含了Pro机型更薄边框和全系列的灵动岛等诸多功能。多方泄密信息的共同指向似乎确实令人相信这些传闻或许即将成为现实,然而,各泄密者的可靠性却各有不同。值得注意的是,本周二,一名自称为Majin Bu的泄密者分享了一组图片,声称这些图片展示了iPhone 15的玻璃面板真实外观。其中一张图片呈现出两块iPhone玻璃盖板,然而其他图片却截然不同,且没有任何摄像头孔的存在。虽然这些图片或许能够代表iPhone 15 Pro的部分设计,但绝不应该认为这已经涵盖了全部。关于边框厚度的情况,其他泄密者早已进行了确认。虽然Majin Bu所分享的图片可能确实揭示了iPhone 15 Pro的边框设计,但这仅仅是众多细节之一。这组图片中的第一张图片来源尚不明确,而其他三张图片则来自一家中国研究公司,该公司专门生产保护膜。Majin Bu此前发布的许多图片可以追溯到先前的泄密事件,有些甚至涉及已知的虚假信息提供者,以及其他值得怀疑的消息来源。但这并不意味着他完全没有任何消息来源或之前从未准确地泄露过信息。根据我们的观察,Majin Bu最为准确的泄密往往是在其他知名泄密者发布类似内容之后。除此之外,本周二还有另一条泄密信息,涉及一张曾在网络上流传的示意图。这张示意图似乎与之前的传闻相呼应,再次引发了大家对iPhone 15的关注和期待。无论如何,iPhone 15的各种谜团即将在正式发布之前揭开。
2023年08月09日
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2023-08-09
曝料:马斯克前女友亲述与特斯拉自动驾驶的三年恋
特斯拉CEO马斯克的传记作者沃尔特·艾萨克森(Walter Isaacson)最近曝光了一段引人入胜的故事,揭示了马斯克与前女友格莱姆斯之间令人惊叹的三年恋情。这段感情中不仅有浪漫的约会,还有一次令人难忘的自动驾驶体验。格莱姆斯首次遇见马斯克是在电梯里的一次偶遇,那时他正与好莱坞女明星艾梅柏·希尔德(Amber Heard)交往。然而,真正让两人走到一起的是一则关于人工智能(AI)的笑话。2018年,马斯克在推特上注意到格莱姆斯,并因共同对“洛可的蛇怪”(Roko’s Basilisk)感兴趣而联系了她。这段恋情的起始充满了奇幻和激情。马斯克和格莱姆斯的第一次约会发生在特斯拉工厂,两人在地板上漫步,一起解决问题。第二天,马斯克以一场惊险的特斯拉自动驾驶为格莱姆斯带来惊喜,他闭上眼睛,让自动驾驶体验激发她的好奇心。格莱姆斯回忆道:“我当时就想,哦,该死,这家伙真是疯了。”据传记作者艾萨克森的叙述,格莱姆斯甚至将马斯克比作《指环王》中的甘道夫(Gandalf),而马斯克也进行了一次有趣的琐碎测试,以考验她的知识。这段恋情充满了细节和情趣。格莱姆斯曾送给马斯克一盒她收集的动物骨头作为礼物,两人在睡前会听历史播客和有声读物。他们的感情不仅有甜蜜,还诞生了两个孩子,一个已经3岁的男孩和一个由代孕诞生的女孩。尽管两人于2021年分手,但在女儿出生后,他们又重新联系。格莱姆斯在去年3月发推称与马斯克再次分手,但她将生活和艺术奉献给自己的使命。这段浪漫的故事不仅揭示了马斯克的个人生活,还让我们更加了解了他与自动驾驶技术之间的独特关系。点击查看更多精彩瞬间。【图片】
2023年08月09日
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2023-08-09
提前曝光:美国限制高科技投资,拜登行政令有新动向
据美媒透露,美国总统拜登即将签发一项引人瞩目的行政令,限制美国投资者在高科技领域对中国的投资。然而,这项限制并非一刀切,而是围绕着一个关键点展开——“营收规定”。消息人士透露,这一规定将在投资禁令中发挥关键作用,从而明确其适用范围。美国计划对对华投资的限制主要针对那些在量子计算、人工智能(AI)等前沿领域至少有一半营收来源的中国公司。不过,令人鼓舞的是,新政策将为美国的私募股权和风险投资公司开辟一条新路,允许其在投资较大的中国企业集团中投资。这些企业集团即便涉足AI领域,只要其主要营收来源并非此领域,将不受限制。【图片】值得关注的是,这一“营收规定”将最大程度地影响中国早期创业公司。这一设定并非偶然,因为拜登政府的目标在于确保美国投资者不会为中国公司的技术发展提供助力,使其超越美国本土公司。鉴于核实中国私营创业公司营收来源的难度,谨慎的美国投资者或将撤回过多的资金,以避免不必要的风险。据内部人士透露,美国投资者将被限制在中国最先进的半导体、量子计算等特定领域进行投资。这些领域包括密钥加密和传感,以及面向军事终端用户的AI活动。对于其他AI领域的投资,投资者需通报美国政府,但不受禁止。有关人士指出,美国总统拜登已表达出改善与中国关系的决心。他最近强调,行政令的覆盖范围将会非常有限,以免损害两国的合作关系。因此,最终版本的投资限制行政令预计将比最初版本更为克制,可能仅针对新的投资。在上个月,美国财政部长耶伦表示,拜登的行政令只会涉及少数领域,不会对中国的投资环境造成“根本性影响”。鉴于美国政府需要时间征求更多行业意见并制定规则,预计拜登的这项行政令将在约一年后生效。不过,这一政策并不会追溯生效,因此在此期间,美国对华投资将不受限制。虽然白宫未予置评,美国商务部和财政部也未发表评论,但这一即将推出的投资限制行政令已在业界引起了广泛关注。
2023年08月09日
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2023-08-09
揭秘真相:LK-99并非室温超导体,印度国家实验室权威证实
在全球范围内,近期韩国科研人员声称成功发现了有史以来首个室温超导体,这一消息引起了全球范围内的热议和关注。然而,北京大学量子材料科学中心(ICQM)与国科大等权威机构的一篇新论文揭示了一个截然不同的事实:被认为与韩国团队研究成果相符的LK-99材料,并不具备超导性质。据透露,LK-99是一种将铜掺杂到由铅、氧和磷构成的多晶材料中的产物。不仅国内多家研究机构对此结果进行了证实,连包括美国和印度在内的多个国家也纷纷明确表态:这是虚假的!印度国家实验室在其最新发表的论文中明确指出,LK-99样品在室温下并不具备超导性。室温超导现象是指在特定条件下,电阻可以降为零,电流能够在材料中无损耗地传输。通常情况下,要实现超导现象需要极低的温度或极高的压力。然而,实现室温下的超导性一直被认为是科学领域的一大难题。超导技术被认为是21世纪的重要高新技术之一,其在电力、能源等领域的应用前景令人瞩目。基于超导材料的零电阻特性和完全抗磁性,可以实现高电流输运、强磁场应用、磁悬浮等颠覆性技术。例如,利用超导电缆可以显著降低能量损耗,提高电力传输效率,为能源领域带来革命性的变革。
2023年08月09日
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2023-08-09
日本18岁人口中约一半可能终生不生育,政府研究机构的警示引关注
日本国家人口与社会保障研究所的最新估计令人警醒。根据他们的数据,不生育的可能性在日本年轻一代中居高不下。根据这个机构的数据,对于2005年出生的日本女性而言,在低生育情景下,将有多达42%的人可能终生不会要孩子。即便在中等情况下,也有33.4%的女性将可能终生不育。而在最乐观的情况下,这一比例也会达到24.6%。而男性的情况更为引人注目。据该机构估计,2005年出生的日本男性中,高达50%的人可能终生不育,这一数字更是令人震惊。随着日本以及其他人口迅速老龄化的国家,出生率问题日益凸显。去年,日本的出生率创下有记录以来的新低,已经连续七年呈下降趋势。这个现象使得劳动人口和纳税人数量减少,进而导致日本成为全球负债最多的国家之一。不仅日本面临这一问题。在美国、欧洲等其他发达经济体中,没有孩子的人口比例也在上升。尤其是日本,其不生育比例已高达27%,远超美国和欧洲的水平。如果这些地区的不生育率保持不变,日本的比例可能会超过西方国家的两倍。近年来,美国、英国、德国等国的不生育趋势有所减缓。为了更好地平衡工作与家庭,越来越多的人选择要孩子。日本也在努力通过工作方式改革等手段来为未来的父母创造更好的环境。然而,工资停滞和对未来的不确定性依然影响着年轻人对婚姻和孩子的兴趣。根据该研究所2021年的全国生育率调查,愿意终身单身的未婚年轻人数量激增。这一问题的严重性不容忽视,日本政府以及全球其他国家都需要积极思考解决之道。图片链接如下:
2023年08月09日
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2023-08-09
打破衰老界限:老龄鼠手术与年轻鼠共享血液,焕发新生活
科学界的一项重大突破正引领我们对衰老的认知发生变革。研究者们经过精密手术,将老年小鼠的循环系统与年轻小鼠紧密连接,意外发现这一创新能够令老龄动物的生命焕发出新的活力。令人惊叹的是,寿命甚至延长了多达10%。近年来,研究逐渐揭示,注入年轻小鼠的血液对老年小鼠带来了神奇的康复效果,涵盖神经系统的改善,阿尔茨海默氏症等疾病的减缓,乃至寿命的延长。但这只是个别注射的结果,那么,持续注入更多的年轻血液会带来怎样的影响呢?【引人入胜的探索之旅】想象一下,杜克大学健康中心的科学家们带着我们踏上了一场惊险的探索之旅。他们以一项名为异种同种异体移植(heterochronic parabiosis)的手术为起点,将四个月大的幼鼠与两岁大的老鼠的循环系统紧密连接,仿佛将两个不同年龄的世界连接在一起。长达12周的研究期间,相当于小鼠寿命的10%,科学家们持续跟踪观察,记录惊人的变化。这项创新的研究让我们如同置身其中。研究团队将其形容得生动有趣,就像是将一个50岁的人与一个18岁的年轻人搭档使用了约8年。紧接着,小鼠被分离,为期两个月的跟踪观察展开,以验证效果的持续性。【惊人的成果】果然,实验小鼠展现出了令人瞠目结舌的变化。虽然平均增幅仅为6%到9%,但相对于对照组,这些年长的小鼠表现得更为健康、更寿命延长。令人鼓舞的是,小鼠的血液和肝脏组织的表观遗传年龄迅速下降,仿佛跟随着热量限制等抗衰老过程的节奏。【神秘的生命共享】在长达两个月的随访期内,科学家们不仅探索了老年小鼠的持久受益,同时也发现年轻小鼠迅速清除了从老年小鼠身上获得的分子损伤,宛如神秘的生命共享正在发生。共同第一作者瓦迪姆-格拉迪舍夫(Vadim Gladyshev)深入解读道:“当小鼠的循环系统相互交织,老龄小鼠的衰老损伤转移到年轻小鼠身上,年轻小鼠不仅承担了这份损伤,更冲淡了其中的不良影响。而在分离后,老龄小鼠传递给年轻小鼠的损伤逐渐清除,而老龄小鼠则将这份损伤永远稀释。”【展望未来】虽然将老年人和年轻人的循环系统连接似乎遥不可及,但这项研究为未来的抗衰老领域带来了新的希望。研究小组强调,进一步工作将着眼于分离出能够带来益处的特定分子,以开发创新的抗衰老疗法。资深作者詹姆斯-怀特(James White)指出:“尽管推动这一进程的因素尚未完全明了,但我们已迈出了重要的一步。这些因素可能是蛋白质还是代谢产物?是年轻小鼠注入新细胞,还是年轻小鼠仅仅缓解了加速衰老的老血液?这将是我们未来探索的方向。”这项创新研究的结果刊发在《自然-衰老》(Nature Aging)杂志上,为我们揭示了一个全新的,令人兴奋的抗衰老之路。
2023年08月09日
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2023-08-09
深海热液喷口揭示全球变暖新线索:古新世始新世火山活动引发的气候变化之谜
最新研究发现,约5600万年前的火山活动释放出比以前估计更多的甲烷,为全球变暖提供了新视角。与此同时,大西洋的形成和欧美大陆的分离也引发了全球气候的变化。这一历史性的地壳漂移现象称为裂谷火山活动(rift volcanism),带来了大型火成岩带(LIPs)的形成。格陵兰岛和欧洲之间隐匿的著名大火成岩带现已成为研究的焦点。国际科学家团队,由德国基尔亥姆霍兹海洋研究中心(GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research)的克里斯蒂安-伯恩德特(Christian Berndt)和挪威奥斯陆大学的斯维尔-普兰克(Sverre Planke)领导,进行了大规模的钻探活动,从这一火成岩带中采集了丰富的样本材料,并对其进行了深入评估。克里斯蒂安-伯恩德特(Christian Berndt)和史蒂夫-米德利(Steve Midgley)共同讨论了钻探过程,这一探索被称为“甲板取芯”。图片来源:Sandra Herrmann(IODP/JRSO)研究报告发表在《自然-地球科学》(Nature Geoscience)杂志上,揭示了深海热液喷口在浅海深度和海平面以上的活跃情况,为温室气体进入大气层提供了更多可能性。克里斯蒂安-贝恩德特(Christian Berndt)指出:“约一百万年前,古新世和始新世交界处的火山爆发使地球气温上升了至少5摄氏度,并导致了大规模的物种灭绝。然而,这次变暖的原因至今仍未完全解释。与现代火山爆发不同,这次爆发释放的气溶胶并未导致气温下降。”位于挪威海岸外的“JOIDES Resolution”号钻探船。资料来源:Peter Betlem(IODP)对南非卡鲁大型火成岩区的研究还发现,热液喷口与岩浆侵入沉积盆地有关。这一发现引发了一个假设,认为大量的温室气体,包括二氧化碳和甲烷,可能是通过这些热液喷口进入大气层的。“我们的同事亨利克-斯文森(Henrik Svensen)和斯维尔-普朗克(Sverre Planke)早在2004年提出了这一假设,但由于当时缺乏相关技术,钻探一直未能实现,”克里斯蒂安-贝恩德特(Christian Berndt)表示。在“JOIDES Resolution”号甲板上,奥斯陆大学的Sverre Planke教授博士(左)和GEOMAR的Christian Berndt教授博士(右),以及来自IODP的科学家Carlos Alvarez Zarikian(右二)和来自北伊利诺伊大学的Reed Scherer(左二)。图片来源:Sayantani Chatterjee(IODP)随着研究的深入,一些位于立管钻探范围之外的热液喷口系统被发现。钻探计划重新启动,终于在2021年秋季开始实施,这标志着17年来的探索重启。约30名来自12个国家的科学家参与了科学钻探船“JOIDES Resolution”号的考察航行,共钻取了20个钻孔,其中5个直接穿越了数千个热液喷口。这些岩芯如同地球历史的日记,为科学家提供了深刻的洞察。科学家们在JOIDES Resolution号上对钻芯进行科学分析。资料来源:Sandra Herrmann(IODP/JRSO)研究结果表明,这些古老的热液喷口在古新
2023年08月09日
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