科技早头条

作者: 吴非、谢汝雨、王语嫣、陈德芊、马一瑗

来源: 环球科学

发布日期: 2019-03-29

本文涵盖了多个科技领域的最新研究进展,包括火星河流的发现、海马体神经元的来源、波士顿动力Handle机器人的升级、HPV疫苗研究造假案件的判决、利用T细胞特性提升免疫疗法效果、清华大学成立天文系、埃塞空难后对波音公司的首起诉讼案以及蜜蜂摆尾舞中的信息解密。

直到10亿年前,火星表面可能仍有河流存在。尽管火星表面如今干旱荒凉,但火星表面遍布的河流遗迹表明,这颗星球曾经拥有温暖湿润的气候和丰富的水资源。芝加哥大学的一组科学家在分析了火星表面200多条远古河道后发现,火星表面曾经的河流甚至比地球上的河流还要更为宽广,分布范围遍布全火星表面。此外,该研究未找到任何迹象可以证明火星河流在37亿年后停止了流动或减弱,河流存在的时间比以前设想的还要长。

直到约10亿年前,这些河流还在周期性地流淌。研究指出,只有火星气候温暖到足以形成降雪降雨,这些河流才会有大量稳定的水源补充,但火星稀薄的大气如何支持强降水?其如何在长时间内驱动了这一干湿循环?这些问题还有待进一步研究。此次研究的成果已发表于《科学进展》。火星表面的河道遗迹。(来源:NASA/JPL/Univ. Arizona/UChicago)

在发表于最新一期《细胞》的研究中,宾夕法尼亚大学的研究团队发现,大脑海马体中新产生的神经元来源于一种能产生成熟神经元的神经干细胞。研究人员在小鼠胚胎中标记并持续跟踪这些位于海马体中的神经干细胞,发现这些干细胞的分子特征在整个生命周期内维持不变。这说明,这些神经干细胞在动物的一生中会不断产生新的神经元。

与成熟的神经元相比,新的未成熟神经元在建立联系方面更为灵活,这对学习、记忆和情绪调节非常重要,有助于弥补疾病和损伤,并根据环境中的信息做出相应调整。小鼠海马体中的神经干细胞(绿色)。

今天,波士顿动力公司在网上发布了一段最新版的Handle机器人搬运箱子的视频。两年前,波士顿动力首次发布了Handle机器人,这款结合了多足与轮子的机器人兼具轮式机器人与腿式机器人的优势,它能通过双臂抓紧物体,并实现垂直跳跃等动作。而在最新发布的视频中,Handle机器人通过单臂轻松举起箱子,并实现运送至传输带、堆积等功能。这段视频展示了Handle机器人更为广阔的应用场景。

据《科学》网站报道,本周,日本法院宣布了一起备受关注、关于HPV疫苗的案件的判决结果。2016年3月,日本信州大学的神经科学家Shuichi Ikeda发布论文称,他发现HPV疫苗导致小鼠的大脑受损,这一结论引发了民众对HPV疫苗的担忧。

3个月后,京都大学医学院讲师、科学记者Riko Muranaka在日本财经杂志Wedge发文,质疑Ikeda的试验只用了一只小鼠,且论文中的脑部受损图片并非来自这只试验对象。2017年,Muranaka获得了约翰·马多克斯捍卫科学奖。而信州大学则开展了对Ikeda的调查,并认为其基于一只小鼠的研究是“经科学证明”的。随后,Ikeda以诽谤为由起诉了Muranaka及Wedge杂志。

而在此次判决中,法院以“Muranaka没有足够证据表明Ikeda伪造了数据”为由,判决Muranaka及Wedge杂志赔偿330万日元(约合20万人民币)。

美国国家癌症研究所的科学家在最新一期《科学》上发文,揭示了免疫疗法对部分肿瘤无效的原因。免疫疗法受到T细胞生命周期的影响,T细胞的数量也是免疫治疗的关键,因为许多肿瘤杀伤性T细胞会在攻击肿瘤过程中衰竭和死亡。

为此,科学家一直在探寻新方法来让T细胞增长和复制。在此前,研究者发现癌细胞死亡时会释放大量钾,而高钾环境会让杀伤性T细胞逐渐失去攻击性。而最新的研究发现,这是由于高钾环境会让T细胞保持干性,这意味着T细胞能够复制,但是不能转变成成熟的杀伤性T细胞,癌细胞因此可以获得喘息的机会。研究者反其道而行之,利用这一特性对抗肿瘤。他们在体外利用高钾环境培养T细胞,可以让T细胞快速增殖,并且数量能得到急剧提升。

之后再将大量的T细胞输送回患者体内,这时他们能获得更多的杀伤性T细胞来攻击肿瘤,达到完全消灭肿瘤的效果。

3月27日,清华大学官方发布了成立天文系的通知。新成立的天文系将纳入理学院,同时保留清华大学天体物理中心,挂靠天文系。

本周四,芝加哥联邦法院受理了一起对波音公司的诉讼,起诉方为卢旺达公民Jackson Musoni的家属。Musoni是联合国难民事务高级专员公署的工作人员,他在3月10日的埃塞俄比亚航空空难中去世。起诉方认为,波音公司在737 MAX机型的飞行控制系统设计中存在缺陷。本周三,波音公司称,他们重新设定了737 MAX的软件系统,以避免类似的失控情况再次发生。

近期发表于《动物行为》杂志的文章研究了蜜蜂在不同环境下的摆尾舞,以此来确定何时何地给授粉昆虫提供饲料会提供更好的营养。研究者分析了来自三个蜂巢的85只蜜蜂的摆尾舞,从蜂巢到花朵的距离、时间、飞行角度确定了其飞行时间和路程的关系。在此基础上,研究团队改进了之前的分析模型,生成了一种更为实用的通用校正模型,可以适用于不同种类和地区的蜜蜂。

这项研究有助于通过蜜蜂的行为了解植物分布,继而了解其他相关物种的分布,从而推动保护工作进行。

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