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环球科学:首次在可能宜居行星上发现大气层;下架所有AI...

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发表于 2026-7-18 10:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  ·?学术事件?·

  知网公告:下架所有AI署名论文

  据公众号“CNKI知网”,近期部分期刊刊发了将DeepSeek、Gemini等人工智能(AI)列为作者的论文,在业界引发版权权属、学术规范相关合规争议。7月15日,中国知网发布声明,宣布下架所有将人工智能列为作者的论文,称其不符合中国法律规定,也不符合出版伦理层面对学术诚信与责任划分的要求。

  知网表示,所有作者须为自然人、法人或非法人组织,并对论文内容的真实性、原创性、学术规范及AI工具使用的合规性承担责任。同时,AI工具在投稿中的应用,应遵守人工智能伦理规范和学术规范。作者如在学术研究与论文写作过程中使用了AI工具,须在论文研究方法或致谢段落明确说明,以保证使用AI的透明性和可溯源性。对违背上述原则的论文,知网不予上线传播。(知网)

  ·?天文学?·

  首次在可能宜居行星上发现大气层

  LHS 1140b的艺术概念图,LHS 1140b位于前景,笼罩着富含氦气的大气层,远处是宿主恒星和另一颗邻近的岩质行星(图片来源:Melissa Weiss/CfA)

  天文学家已经发现了超过6000颗围绕其他恒星运行的行星,其中许多是像地球一样的岩质行星,然而却从未发现过稳定大气层存在的确凿证据。最近,一项发表于《科学》(Science)的研究表示,一颗距离我们不远的“超级地球”LHS 1140b似乎正将氦气泄漏到太空中,这说明它拥有大气层。

  LHS 1140b距离地球49光年,密度略低于地球,此前的研究已经明确排除它存在稠密氢大气层的可能性,但曾发现氮等较重气体存在的可能迹象。研究团队建立了一个计算机模型,模拟系外行星大气层随时间演化的过程,尤其关注氢和氦等较轻的元素如何上升至行星外层大气,并被宿主恒星的活动剥离,最终这会导致氮和氧等受行星引力束缚更紧密的气体在低层大气中富集。这个模型预测,LHS 1140b的高层大气以氦为主,这些氦正在向太空中逸出。

  为了寻找氦,研究团队使用了智利的麦哲伦望远镜,这款望远镜安装了一台新型高分辨率光谱仪,对近红外波段的氦谱线非常敏感。2024年,LHS 1140b在掠过恒星(凌星)时,恒星亮度在氦吸收的特定波长处出现下降,而另一颗恒星LHS 1140c凌星时则没有此类信号。次年重复观测时,也没有发现相同信号。研究团队认为,氦气的流失情况可能会随时间变化,还需要其他仪器进行更多观测和独立分析。(Science?news)

  ·?航空航天?·

  星舰第13次试飞前1秒中止,马斯克:将更换猛禽引擎,下周初再试

  当地时间7月16日,美国太空探索技术公司(SpaceX)的“星舰”(Starship)火箭原计划在得克萨斯州星舰基地进行第13次试飞,却在升空前一秒触发自动中止程序,发射任务宣告取消。

  SpaceX CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)在社交平台X上回应称,星舰33台发动机中有部分未能成功点火,因而触发了火箭的自动发射中止程序。马斯克还表示,为确保下一次飞行万无一失,SpaceX工程师决定拆除并更换两台“猛禽”(Raptors)发动机,且星舰目前最可能的发射时间将是下周初。(SpaceX)

  ·?医学?·

  神经假体系统恢复瘫痪病人手部运动和感觉?

  ,时长03:30

  “双重神经旁路”帮助瘫痪患者恢复手部运动和触觉。(视频来源:费恩斯坦医学研究所)

  脊髓损伤是导致瘫痪的主要原因,超过一半病例为四肢瘫痪,影响手臂和腿的运动。完全性脊髓损伤患者(损伤平面以下没有自主运动和感觉)的治疗尤为困难。此前,脑机接口系统已能帮助恢复一些运动功能,但还不能恢复触觉或支持长期康复。《自然·医学》(Nature Medicine)发表的一项研究报告,在一种神经假体系统的帮助下,一名脊髓损伤致瘫痪的男子可以活动手部并恢复了一些触觉。

  研究团队开发了一个名为“双重神经旁路”(double neural bypass)的系统,能读取与患者运动意图有关的脑信号。随后该系统利用这些信号,通过向脊髓及负责触觉感知的脑区(初级体觉皮层)发送定向刺激,帮助患者控制手部。在临床试验中,一名42岁的男性患者参与测试了这一系统。这名患者因脊髓损伤导致完全性四肢瘫痪。仅对脊髓进行刺激就能改善他弯曲肘部的能力,使他能够将手抬至面部。完整系统还帮助他完成张握手部、用杯子喝水、自主进食等动作,并能在抓取易碎物品时更好地控制抓握力。该系统持续识别患者的手部运动意图超过5个月,无需重复的再训练。参与者还恢复了腕部部分触觉,这种感觉在刺激停止后仍持续了两个月以上。该系统的部分益处即使在设备关闭后仍能持续,表明它或许不仅能帮助实时运动,还可能可以支持长期康复。(Nature)

  ·?材料学?·

  用水和氧气降解塑料

  近日,浙江大学为首的研究团队在《自然》(Nature)上发表研究,提出了全新的塑料降解技术,仅以水和氧气两种自然界最丰富、最廉价的物质为反应介质,便可在温和条件下将废塑料高效转化为高附加值有机酸产品。

  研究团队发现,当废旧塑料与水、氧气共同加热时,熔融塑料在搅拌作用下被分散成无数微米尺度的油滴,形成稳定的“水包油”微液滴体系。在这些看似普通的液滴界面上,由于界面分子排列的不对称性,会自发产生强局域电场。这种特殊的界面环境能够促进水分子活化,原位生成具有极强氧化能力的羟基自由基。这些羟基自由基犹如一把把精准的“分子剪刀”,能够逐步切断聚乙烯、聚丙烯等塑料中稳定的碳-碳长链,将原本难以降解的高分子材料定向转化为短链二元酸等高附加值化学品。

  研究人员表示,整个过程不需要添加任何催化剂,仅依靠水和氧气,便可在100多摄氏度的温和条件下实现聚乙烯的完全转化。而且反应结束后不会产生任何微塑料残留,实现了真正意义上的彻底降解与高值利用。这项研究突破了传统塑料回收对高温、高压和复杂化学试剂的依赖,为塑料废弃物的高值化转变开辟了全新路径。(浙江大学)

  撰文:王怡博、二七
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