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环球科学:澳大利亚发现粉红色鸭嘴兽,专家称并非白化...

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发表于 昨天 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  ·生物学 ·

  吃鲫鱼不用怕卡刺,我国科研团队培育出“无肌间刺”银鲫

  据《中国科学报》报道,12月22日,中国科学院在京举行A类先导专项“种子精准设计与创造”系列科研成果新闻发布会。中国科学院院士、中国科学院水生生物研究所研究员桂建芳团队从武汉带来了银鲫的“高科技”新品系。桂建芳向《中国科学报》介绍说,大一点的是两岁半的“中科6号”,能够让疱疹病毒的致死率降低七八成,而且它的肠道更长,消化吸收率高,长得快,更节粮;小一点的是一岁半的肌间无刺银鲫,能够让未来吃鱼无需小心翼翼。

  鲫鱼肉质细嫩、营养丰富,但其体内多达80余根的细小肌间刺,让许多人望而却步。桂建芳团队利用“分子剪刀”,精准找到控制肌间刺生长的关键“代码”,并对其进行编辑,从生命源头显著减少了小刺的产生。同时,通过这套体系培育出的银鲫是可控不育的,好比安装了“生物安全锁”,避免其在自然环境中繁衍,充分考虑了生态安全。除了银鲫新品系,这场发布会还展示了“减肥”不减产的水稻、高产抗病的“放心”小麦、花青素番茄等“精准设计育种”新范式的代表性产物。(《中国科学报》,IT之家)

  · 生态学 ·

  澳大利亚发现粉红色鸭嘴兽,专家称并非白化个体

  视频来源:The Guardian/Cody Stylianou

  据《卫报》(The Guardian)报道,今年9月,Cody Stylianou在澳大利亚吉普斯兰(Gippsland)钓鱼时,发现了一只粉红色的鸭嘴兽,他观察到这只鸭嘴兽在河面觅食约15分钟,并用手机录了像。据Stylianou介绍,他在这条水系中见到过数只鸭嘴兽,但只有这一只的颜色如此独特。同时,为了保护这一个体,Stylianou拒绝透露发现该鸭嘴兽的具体位置。澳大利亚鸭嘴兽保护中心的负责人表示,鸭嘴兽的颜色其实非常多样,这一只并非白化个体,而是浅色系鸭嘴兽中体表颜色比较极端的个例。

  鸭嘴兽是极为少有的卵生哺乳动物,属于单孔目,只在澳大利亚部分地区分布。由于狩猎、栖息地丧失和气候变化,尤其是近年来澳大利亚的持续高温干旱和河流污染问题,让鸭嘴兽数量锐减。近年,鸭嘴兽在国际自然保护联盟红色名录(IUCN)中被列为近危(NT)。(The Guardian)

  ·物理学 ·

  雨滴如何变成滚动的沙球

  来源:Penn GEFLOW Lab

  美国宾夕法尼亚大学研究者在瑞士阿尔卑斯山徒步时偶然观察到一个有趣的现象:雨滴落在陡峭的土壤斜坡时,会沿着斜坡滚动,形成“沙球”。他们对此感到很好奇,便用手机拍摄了这种此前未知的雨滴对斜坡的侵蚀行为,并在宾夕法尼亚大学的实验室中重现了这一现象。他们让水滴滴落在倾斜30度的1米长细沙测试台上,同时使用高速摄像机观察水滴沿斜坡滚动的过程。结果他们观察到两种不同形状的水滴,并将其分别描述为“花生”和“甜甜圈”。相关研究近期发表于《美国科学院院刊》(PNAS)。

  通过估算水滴在滚下斜坡时受到的各种力,研究者发现,假如水滴撞击表面后变得不稳定,就可能变成花生状,一边弹跳着滚下坡一边黏上几粒沙子。如果水滴保持稳定,就会黏上足够多的沙子,最终变成一个“沙球”;随着球的加速滚动,它会呈现出甜甜圈形状,而后最终碎裂。而且,相比于弹跳的水滴或雨滴,滚动的“沙球”能运输多达100倍的沉积物下山。这一发现有助于创建更逼真的土壤侵蚀模型,还可能有助于改进涉及液滴和细粉的先进制造工艺,例如制药或食品行业。(Science news)

  · 健康 ·

  仅仅坐在窗边,就可能改善2型糖尿病患者的血糖水平

  人体细胞和组织遵循24小时的昼夜节律,该节律调节着血糖水平等代谢活动,并受到光线暴露的显著影响。近日,荷兰马斯特里赫特大学(Maastricht University)为首的研究团队基于这一点证明,仅仅坐在窗边就可能改善2型糖尿病患者的血糖控制,并把研究结果发表在《细胞·代谢》(Cell Metabolism)上。

  研究者招募了13名平均年龄为70岁的2型糖尿病患者,并对其进行两次实验,分别是自然光实验和人造光实验,二者相距一个月。在自然光实验中,受试者会在早上8点至下午5点间,坐在一个仅通过大窗户接触自然光的房间里,持续4.5天。与此同时,他们继续服用常规的糖尿病药物,并且暴露在较低水平的人造光下,包括调暗手机和电脑的屏幕亮度,将设备使用时间限制在晚上11点以前,之后完全暴露在黑暗中睡眠至次日早上7点。每天饮食基本不变,不导致明显的体重变化,并在固定时间完成一定的运动量。在人造光实验中,这些受试者会坐在没有窗户的房间里,仅接触人造光,其他条件与自然光实验相同。这两项实验期间,受试者会佩戴持续监测血糖水平的设备,但由于技术问题,最终只有10人的数据可用。

  研究者将血糖的健康范围定义为4.4至7.2毫摩尔每升。结果显示,在自然光实验中,受试者的血糖水平保持在健康范围内的时间占比为50%;而在人造光实验中,这一比例仅为43%。研究者表示,尽管两次实验之间的数据差异看似较小,但血糖长时间处于不健康范围可能会增加糖尿病并发症(如心脏病)的风险。这项研究表明,2型糖尿病患者或许可以通过坐在窗边接受自然光照射来改善血糖控制,这种方法简单、免费且易于实施。不过,未来还需更大规模的研究来进一步确认自然光对血糖控制的益处。(New Scientist)

  · 量子计算 ·

  中国科大在量子纠错领域达到关键里程碑

  实现容错通用量子计算机的必要条件是通过量子纠错抑制量子比特的错误率以满足大规模集成的要求。然而,量子纠错需要引入大量额外的量子比特和量子门操作,导致更多的噪声源和错误通道。如果物理量子比特的原始错误率过高,增大纠错码距带来的额外错误反而会淹没纠错带来的收益,导致“越纠越错”。因此,全球量子纠错研究的焦点在于不断降低物理比特的各类错误水平,特别是抑制泄漏错误,使系统的整体操控精度突破一个严苛的“纠错阈值”。只有跨越这一阈值,量子纠错才能产生正向净收益,实现“越纠越对”的理想效果。

  中国科学技术大学教授潘建伟、朱晓波、彭承志和陈福升副教授等,基于超导量子处理器“祖冲之3.2号”在码距为7的表面码上实现了低于纠错阈值的量子纠错,演示了逻辑错误率随码距增加而显著下降。这一成果使得我国达到了“低于阈值,越纠越对”的关键里程碑,为未来大规模容错量子计算奠定关键技术基础。12月22日,该成果发表于国际物理学权威学术期刊《物理评论快报》(Physical Review Letters)。实验结果显示,逻辑错误率随码距增加显著下降,错误抑制因子达到1.4,证明了系统已工作在纠错阈值之下,成功达到了“越纠越对”的目标。同时,全微波量子态泄漏抑制架构具有天然的频分复用特性,在硬件效率和扩展性上较谷歌的技术路线具有显著优势,为未来构建百万比特级量子计算机提供了一种更具优势的解决方案。(中国科大新闻网)

  撰文:王怡博、二七

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