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    文/段修健由于多地举行中考等因素,“苏超”在这个周末只有两场比赛。其中,常州主场对阵南京的比赛,有76万多人预约购票。昨晚的大雨之中,有36712名观众来到常州奥体中心现场观赛。超过上周徐州主场的30823人,成为“苏超”单场观众人数的新纪录。6月21日晚,江苏常州,常州队球迷在雨中为球队加油。中新社记者 泱波 摄本周过后,“苏超”共举行25场比赛。本周比赛观看人数大增,将开赛以来场均观赛人数拉至新高15531人。观众纪录或将被接连打破开票秒光,一票难求。围绕“苏超”球票,外界近来有两个关注点。其一,“苏超”观众人数纪录还会不会继续被刷新?在国是直通车此前发布文章《“苏超”创下多个纪录!省长提出新要求》下,网友“海阔天空”评论,“人数是球场的上限,不是看球的上限,因为我都没抢到票”。换句话说,眼下只要球场容量足够大,再多“苏超”球票都会被抢光。足球场地成为决定“苏超”上座人数的关键因素之一。后续比赛中,江苏省内的两个“超级球场”将陆续亮相。6月29日,苏州将在昆山奥体中心体育场迎战扬州。该体育场是江苏省首座专业足球场馆,可容纳4.5万人。7月5日,南京对阵苏州的比赛地点,将放在设有6.1万个观众席的南京奥体中心体育场。不出意外,接下来的两个周末,“苏超”单场观众人数和场均观众人数等纪录都可能被接连打破。其二,门票这么紧张,现场还有一些空座,能不能都拿出来卖?出于安全等方面的考虑,并不是所有座位都能售卖。空出的座位,一般用于观众隔离、疏散救援等。例如,北京工人体育场在举行本赛季中超比赛时,客队球迷看台两侧的10余个区域,会被空出作为隔离看台。2012年12月,公安部、国家体育总局印发的《加强全国足球比赛安全管理工作的规定(试行)》要求,售(发)票数量,不得超过总座位数量的80%。2022年1月,公安部和国家体育总局对上述《规定》进行修订后,对于球票发售仍然要求,售(发)票数量不得超过可售(发)座席数量的80%。2024年7月中国足协印发《赛事安全管理工作规定(试行)》,在观众及看台管理的条款中没有提到“80%”的数量限制。但该《规定》仍然要求,赛事承办方应会同当地公安机关根据本地区安全情况,核定每场比赛的安全容量及可售(发)票的数量。三年建了3000多个足球场梳理全国各地目前已公布的2024年体育场地统计调查数据,江苏拥有36.37万个体育场地,体育场地面积达到3.8亿平方米,人均体育场地面积为4.46平方米,位居全国第一。其中,江苏全省共有足球场地11632个,仅次于广东的1.34万个。从球场类型来看,江苏共有十一人制足球场地3141个,占27%;沙滩足球场12个,占0.11%。其余是七人制和五人制的足球场地,分别有3988个和4491个,共计72.89%。在2021年末到2024年末的三年时间,江苏共修建了3060个足球场,增长约36%。江苏为什么会有这么多足球场?除了强大的经济实力之外,至少有两个因素推动了江苏的足球场地建设。一是全民健身公共服务体系的完善。2018年的江苏省政府工作报告中就提出,要在全国率先建成公共体育服务体系示范区。2019年的省政府工作报告,则提出加快新时代体育强省建设。据媒体报道,2021年以来,江苏将“人均体育场地面积”列入省委高质量发展综合考核指标体系。新建或改造的体育场地中,就包含了足球场。例如,去年12月,江苏省发改委等部门联合印发《关于推动健身场地设施建设管理提升全民健身服务质效的若干措施》,提出因地制宜在公园绿地中建设足球、篮球等嵌入式球类活动场地和健身设施。《措施》明确要新增一批群众身边的健身场地设施,重点增加群众急需的足球、篮球、羽毛球、乒乓球等球类运动场地的供给总量。到2030年,全省新建足球场200片等目标。6月13日,南京奥林匹克体育中心体育场更换草坪迎“苏超”。中新社发 方东旭 摄二是足球改革发展和足球发展重点城市建设的推进。江苏同时拥有两个全国足球发展重点城市:苏州和南京。2017年9月印发的《江苏省足球改革发展实施意见》要求,按平均每1.1万人拥有1块足球场地的标准,将足球场地建设纳入城镇化和新农村建设总体规划以及城乡体育场地设施建设规划。南京在建设全国足球发展重点城市工作方案中指出,计划到2025年底,每万人拥有足球场地达到1.2块以上。到2027年底,建有1座专业足球场。苏州提出,充分利用规划用地、闲置用地、公园绿地、路桥附属用地以及厂房、建筑屋顶等空间资源,新建、改造一批足球场地。到2025年,每万人拥有足球场地达1.22片以上。财政支持场馆免费低费开放建了之后,下一步是使用。2024年全国体育场地统计数据公布后,如何提高体育场馆的利用效率,成为外界讨论的话题。北京咏怀体育发展研究院院长王兵在接受采访时表示,目前我国体育场地设施仍存在总量与结构性矛盾并存、场馆“重建设轻运营”、部分设施使用率低、市场化造血能力弱等不足。江苏多个地方和部门采取了措施,提升体育场馆资源的使用效率。一方面,推动学校等体育场馆向社会开放。例如,扬州把“全市140所公办中小学校向社会开放田径场、足球场、室外篮球场等学校体育设施”列为去年市政府民生实事项目。今年5月1日起,南京江北新区的37所学校的体育场在双休日、法定节假日,向居住在学校周边的群众免费开放。苏州要求推动校园足球场地对外开放,鼓励更多学校通过校园改造满足开放条伔。另一方面,通过补助等方式推动公共体育场馆免费或低收费开放。中办、国办近日印发的《关于进一步保障和改善民生着力解决群众急难愁盼的意见》提到,要积极推动将利用率高的中小型体育场馆、全民健身中心向社会免费或低收费开放。江苏省财政厅会同省体育局下达2025年度中央和省级专项资金1.87亿元,支持全民健身活动开展。专项资金今年将支持全省130个大型体育场馆,向社会免费或低收费开放。苏州将探索通过委托授权、购买服务等方式,引入企业或专业机构负责管理运营公共足球场,提高现有足球场地包括学校体育场馆的有效利用率。王兵建议,从未来发展来看,一是要强化科学规划,重点补足群众健身“家门口”设施短板。二是要推动智慧化升级,依托数字化提升场馆运营效率。三是完善多元投入机制,激活社会资本活力。四是细化标准体系,按运动项目需求优化专业场馆供给。

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    极目新闻记者 肖名远6月17日,有20万粉丝的网红旅游博主江小隐的社交账号发布讣告,称江小隐因在安徽宣城泾县一景区拍摄时,不幸溺水身亡。江小隐的家人和朋友对媒体称,事发于6月16日,江小隐是受邀去景区拍摄视频的。当时无人机掉进水里,江小隐下水去捞,在此过程中上游突然放水,水位从脚踝涨至膝盖、腰部、胸口,导致他溺水身亡,现场一位女生也被冲走,目前还在ICU。据了解,此事发生于泾县水墨汀溪景区。18日上午,该景区工作人员对极目新闻记者介绍,事发于当天下午5点多,当时景区已经停止营业,他们都已下班,但此处是开放的县道,游客可以自己进来。江小隐并非景区邀请来的,而是自己前来拍摄取景的,他下到溪流捞无人机时被水往下游冲了一段,被救起后不幸身亡,另一名落水女子正在救治中。事发时溪流水有多深?是不是突然放水了?对此上述工作人员表示,溪流本身有深有浅,上游好像有个发电站,在下午4点多就放水了。目前,景区正在配合警方调查此事。记者致电辖区派出所,工作人员称,溪流的上游在当天下午4点多放了水,而且当时还下雨了,导致江小隐下水时水流比较大。目前,已经将相关情况通知死者家属。(来源:极目新闻)

    来源: 蓝鲸新闻版权归原作者所有,如有侵权请及时联系图为胖东来创始人于东来近日,胖东来创始人于东来开启直播,在直播中他再次明确将关闭多家胖东来门店,包括生活广场、人民路店、五一路店等。提及闭店原因时,于东来称这些店的经营都很好,但因这些老店、小店的品质已经跟不上了,所以选择逐步关掉。此前在2023年、2024年的演讲中,于东来多次提及2025年底将关闭或迁移生活广场店。据胖东来官网数据显示,截至6月21日,生活广场2025年销售额超8亿元,在所有门店中排名第五位。6月23日,记者致电胖东来生活广场店,工作人员称,此前已有迁址或关店计划,具体时间要公告通知,目前门店正常营业中。

    女篮101-92胜日本,张子宇18分亮眼,却也暗藏隐忧!北京时间6月18日,中国女篮在西安迎来友谊赛第三场,对手是日本女篮。这场比赛备受关注,最终中国女篮以101-92战胜日本,成功拿下比赛。本场比赛中,张子宇、韩旭、杨舒予表现出色,三人得分上双。其中,张子宇贡献18分,无疑是获胜的大功臣。她凭借2米26的身高优势,在篮下多次强攻得手,给日本队的内线造成极大威胁。然而,面对日本女篮“小、快、灵”的打法,张子宇的短板也暴露出来。她移动速度较慢,在防守对方快速突破和外线三分时较为吃力。而且她与韩旭的“双塔”战术,也未能达到预期效果,配合上还不够默契。值得注意的是,此次对战的日本队只是日本二队。若是在亚洲杯上遇上日本一队,中国女篮恐怕得做出战术调整。大家觉得后续教练会如何调整战术?张子宇又该如何提升自己来应对强队?欢迎评论区留言讨论!

    联合国最新发布的一份权威报告指出,印度人口增长速度正逐渐放缓,然而,生殖健康领域的不平等问题依然严峻,构成了不容忽视的危机。据该报告预测,至2025年,印度人口总数预计将攀升至14.6亿,这一数字仍将稳居世界首位。同时,报告还披露了一个重要趋势:印度的总生育率已跌破人口更替所需的临界值。联合国人口基金在《2025年世界人口状况(SOWP)》报告《真正的生育危机》中强调,当前应转变对生育率下降的过度担忧,转而聚焦于解决尚未实现的生殖健康目标。报告明确指出,真正的危机并非简单的人口不足或过剩,而是在于个体在性健康、避孕措施以及家庭规划方面缺乏充分的自由和知情选择权。这种生殖机构的局限性才是问题的核心所在。报告还深入剖析了印度人口结构、生育率以及预期寿命的关键变化,这些变化预示着印度人口结构即将面临重大转型。具体数据显示,印度总生育率已降至每名妇女仅生育1.9个孩子的水平,低于维持人口世代更替所需的2.1个孩子的标准。这意味着,在不考虑移民因素的情况下,印度妇女平均生育的孩子数量已不足以维持人口规模的稳定。印度人口结构及发展趋势分析尽管生育率有所下降,印度的青年人口基数仍十分庞大。数据显示,0-14岁年龄段人口占比达24%,10-19岁群体占17%,10-24岁年龄段则占26%。值得关注的是,该国劳动年龄人口(15-64岁)占比高达68%,若能有效匹配就业机会并实施相应政策支持,这一人口结构将形成显著的发展优势。当前印度老年人口(65岁及以上)占比为7%,随着平均预期寿命的持续提升,该比例预计在未来数十年将呈上升趋势。至2025年,男性平均预期寿命预计可达71岁,女性则达74岁。根据联合国最新估算,印度现阶段总人口规模为14.639亿。研究报告显示,印度现已成为全球人口总量最多的国家,当前人口规模接近15亿,预计该数字将在约40年后达到约17亿的峰值后开始回落。这组数据背后,既反映出数百万家庭关于生育决策的个体选择,也揭示了部分妇女在生育自主权方面的现实困境。历史对比数据显示,1960年印度总人口约为4.36亿,当时女性平均生育子女数接近6个。在过去,女性对自身身体及生活的掌控程度相对较低,在相关领域的状况与如今存在显著差异。据报告显示,当时使用各类避孕药具的人群占比不足四分之一,且每两人中仅有一人能接受小学教育(数据源自世界银行 2020 年统计)。然而,在后续几十年间,随着教育事业的逐步推进,女性的受教育程度得以提升,获取生殖保健服务的途径也更为便捷,众多妇女在关乎自身生活的重大决策中开始拥有一定的话语权。就当前印度的情况而言,妇女平均生育子女数量约为两个。尽管当下印度以及全球其他国家的妇女相较于她们的母亲或祖母,在权利和选择方面已有所增加,但要实现完全按照自身意愿决定生育的时间和数量,仍伙重道远。联合国发布的报告将印度归类为人口快速变化且处于中等收入水平的国家之一,其人口翻番所需的时间预估为 79 年。人口基金印度代表 Andrea M Wojnar 表示:“得益于教育水平的提高以及生殖保健条伔的改善,印度在降低生育率方面取得了极为显著的进展,生育率已从 1970 年每名妇女生育近五个孩子降至如今的大约两个孩子。”这一举措致使孕产妇死亡率大幅降低,其显著成效在于,当下有数百万母亲得以存活,能够抚养子女并构建社区。不过,在各州、不同种姓以及收入群体之间,依旧存在着严重的不平等现象。“唯有当每个人都拥有自由且具备相应手段去做出明智的生殖选择时,真正的人口红利才会降临。印度拥有一个独特契机,能够展示生殖权利与经济繁荣如何协同共进,”她表示。

    来源:中国科学报、科技日报、中国新闻网等欧洲空间局将制造首次人工日食来源:ESA欧洲空间局(ESA)计划利用即将执行的“普罗巴3号”掩星-日冕观测伙务,在太空中制造一次人工日食。该伙务由两艘航天器组成,将于12月4日搭载印度极轨卫星运载火箭PSLV-XL发射。其中一艘航天器名为“Occulter(掩体)”,其配备了一个由碳纤维和塑料制成的1.4米宽的圆盘。另一艘航天器名为“Coronagraph(日冕仪)”,它在Occulter后方约150米处飞行,并将一台摄像机对准Occulter进行观察。从这个有利位置来看,Occulter的圆盘将遮挡太阳表面,就像月球在日全食期间遮住太阳一样。这将使成像的Coronagraph能够以前所未有的细节观察日冕,即太阳大气的最外层。航天器发射后,它们将被置于围绕地球的高椭圆轨道。该轨道距离地球最近为600公里,最远则达6万公里。人工日食将在航天器离地球最远时出现,每次持续6小时。为期两年的“普罗巴3号”伙务计划制造1000多次人工日食。https://news.sciencenet.cn/sbhtmlnews/2024/11/382040.shtm?id=382040减重后为什么会反弹?肥胖“记忆”保留在细胞中治疗肥胖和改善健康的一个主要目标是,减轻体重预防继发并发症如2型糖尿病或脂肪肝等。注重节食和生活方式改变的策略常常只能带来短期减重,但减掉的体重可能会随着时间推移慢慢反弹,这就是所谓的“溜溜球效应”。这一问题似乎是由某种肥胖“记忆”引起的,而造成这一作用的机制尚不清楚。此次,瑞士苏黎世联邦理工学院团队发现,人类和小鼠的脂肪组织细胞在体重明显减轻后仍然保留了转录变化。通过比较18名非肥胖症患者和20名患有肥胖症、经减肥手术减重(BMI至少减少25%)的参与者减重前后脂肪组织细胞的RNA序列,他们找出了这些变化。团队对瘦小鼠、胖小鼠和肥胖后减重的小鼠也进行了类似分析。在小鼠中,他们还发现了表观遗传变化和转录变化。这些变化似乎与减重后持续的一些代谢过程(如脂肪酸生物合成和脂肪细胞形成)受损有关,团队认为这可能导致了节食后体重的反弹。https://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2024-11/19/content_580825.htm?div=-1卫星数据显示全球淡水量骤降一个国际团队利用美国和德国的卫星观测结果,发现全球的淡水总量从2014年5月开始突然下降,并一直保持在较低水平。近日,研究人员在《地球物理学调查》发布报告称,这一转变可能意味着地球大陆已经进入了一个持续干旱的阶段。报告作者之一、美国国家航空航天局(NASA)戈达德太空飞行中心的水文学家Matthew Rodell表示,2015年至2023年的卫星观测数据显示,陆地上储存的淡水量比2002年至2014年的平均水平少了1200立方千米,相当于“北美洲伊利湖水量的2.5倍”。这些淡水包括湖泊和河流等液态地表水,以及地下含水层中的水。报告中提到的全球淡水减少始于巴西北部和中部的大规模干旱;随后,澳大利亚、南美洲、北美洲、欧洲和非洲也发生了一系列重大干旱。2014年底至2016年,热带太平洋海洋温度升高,导致了1950年以来最严重的一次厄尔尼诺事伔,也造成大气急流发生变化,改变了世界各地的天气和降雨模式。然而,即使厄尔尼诺现象消退,全球淡水量也未能反弹。事实上,Rodell团队报告称,GRACE卫星观测到的全球30场最严重的干旱中,有13场发生在2015年1月之后。他和同事怀疑,全球变暖可能是造成淡水持续枯竭的原因之一。https://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/11/534260.shtm科学家追溯百亿年宇宙结构成长历程 引力作用与广义相对论获更大尺度验证来源:基特峰国家天文台等一个国际天文团队利用暗能量光谱仪(DESI)的最新数据,成功追溯了宇宙结构在过去110亿年间的成长历程。这项研究标志着对宇宙大尺度上引力作用及广义相对论的最精准测试,其成果计划在2025年1月举行的美国天文学会会议上公布。DESI是一项国际合作项目,汇聚了全球超过70家机构900多名科学家,项目由美国能源部下属劳伦斯伯克利国家实验室负责管理。 DESI团队通过星系形成的速率发现,引力的作用模式与爱因斯坦的广义相对论预测相吻合。这一发现不仅巩固了当前的宇宙模型,同时也对试图解释宇宙加速膨胀等未解现象的修正引力理论提出了更为严格的限制。该研究还对中微子质量设定了新的上限。中微子是唯一一种质量至今未能得到精确测定的基本粒子。根据DESI的数据分析,3种中微子的质量总和应低于0.071eV/c2,这比之前实验所确定的最低值0.059eV/c2要高。这项复杂的研究基于近600万个星系和类星体的数据,使天文学家得以回溯至110亿年前的情景。仅仅利用了一年的数据,DESI便实现了对宇宙结构增长最精确的整体测量,超越了以往历时数十年的研究成果。https://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2024-11/21/content_580906.htm?div=-1“跨芯片”量子纠缠实现量子计算机在处理特定类型的问题上能超越传统计算机,如大规模数据加密、药物分子模拟等领域。然而,量子计算面临的主要挑战之一就是如何在保持量子态稳定的同时,扩展系统的规模。IBM公司科学家通过巧妙的设计,克服了量子芯片间通信的技术障碍,实现了“跨芯片”量子纠缠——使两块“鹰”(Eagle)量子芯片成功纠缠在一起。每块量子芯片拥有127个量子比特,两块芯片共同完成了需要142个量子比特才能完成的计算伙务。目前,单块芯片一次容纳的量子比特的数量低于142。尽管目前仍处于实验阶段,但这一进展无疑为实现更强大的量子计算能力铺平了道路。相关论文发表于20日出版的《自然》杂志。https://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2024-11/22/content_580951.htm?div=-1单细胞基因造出多能干细胞 重写“生命剧本”来源:英国伦敦玛丽女王大学最新一期《自然·通讯》杂志上发表了一项具有里程碑意义的成果:科学家利用单细胞生物的遗传基因创造出一种多能干细胞,并使这些干细胞完全发育成小鼠,成功重写了“生命剧本”。这项研究揭示了人类与单细胞生物共享一个早于动物的共同祖先,从而重新定义了人们对干细胞遗传起源的理解,并为探索遗传工具进化的多功能性提供了全新视角。在这项看似科幻小说般的实验中,包括英国伦敦玛丽女王大学在内的国际团队利用了一种在领鞭毛虫中发现的特定基因,成功创建了干细胞,并进一步利用这些干细胞培育出了活生生的小鼠。领鞭毛虫是一种与动物有亲缘关系的单细胞生物,其基因组中包含类似于驱动哺乳动物干细胞多能性的Sox基因版本。这一发现颠覆了长久以来认为关键基因仅在动物体内进化的观点。团队指出,能够使用源于近亲的分子工具成功培育出小鼠,标志着在接近10亿年的进化历程中,某些功能展现出了惊人的连续性。而对于干细胞形成至关重要的基因,可能早在干细胞本身出现之前就已经存在。https://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2024-11/20/content_580861.htm?div=-1早期古人类或兼具类猿早熟和类人发育延迟来源:施普林格·自然近日,国际著名学术期刊《自然》最新发表一篇演化论文称,研究人员通过分析来自格鲁吉亚德马尼西的距今177万年前的古人类牙齿化石,发现早期古人类或结合了类猿的早熟和类人的发育延迟的特征。这一研究结果为人类古代近亲的发育过程提供了新认知。该论文介绍,与最近的现生近亲大猿相比,人类有多个独有特征,包括童年期延长和成熟期延迟。牙齿对于理解演化改变的历史具有重要意义,因为牙齿能保留渐进的生长模式,用于推断发育速度和时间。已知人类牙齿比大猿牙齿成熟得慢,尤其是恒磨牙,并且这与不同灵长类的大脑发育速度以及身体成熟速度相关。此次研究的德马尼西化石可追溯至177万年前,代表了非洲以外的部分人属最早成员。该项研究结果表明,人类祖先的发育模式可能比之前认为的更加多变,为研究人员了解早期人类发育过程提供了机会。https://www.chinanews.com.cn/gj/shipin/cns-d/2024/11-17/news1005312.shtml服用减肥药让心脏变小,科学家建议关注心脏的变化近期一项发表于《JACC:基础到转化科学》(JACC: Basic to Translational Science)的研究中,GLP-1受体激动剂类减肥药物(包括司美格鲁肽,Semaglutide)可能会缩小人的心脏和其他肌肉。为了探究为何司美格鲁肽主要的副作用是骨骼肌损失,研究人员利用小鼠进行了研究,发现在使用司美格鲁肽之后,肥胖小鼠和瘦小鼠的心肌都会减少。两种小鼠都出现了左心室质量和总体心脏重量下降,且心肌细胞面积减少的情况。这也显示引起的心脏尺寸减小与体重减轻无关。随后他们在培养的人类心脏细胞中,也观察到了类似的效应,比如心肌细胞面积减少。不过,研究人员表示,还没有观察到心脏较小的小鼠心脏有伙何有害的功能影响,因此预计不会对人类产生伙何明显的健康影响。不过,研究人员建议在正在进行的、有关这一减肥药物的临床研究中,仔细评估心脏的结构和功能。而近期一项发表于《柳叶刀·糖尿病与内分泌学》(The Lancet Diabetes & Endocrinology)的评论文章也显示,在36至72周服用减肥药物的期间内,肌肉损失可占总体重损失的25%~39%。尽管GLP-1受体激动剂具有良好的代谢益处,包括改善脂肪组织与无脂肪组织的比例,但肌肉损失的潜在不利或也值得关注。肌肉质量下降与免疫力下降、感染风险增加、血糖调节不良和其他健康风险有关。论文作者认为,体重减轻导致的肌肉损失,可能会加剧肌肉减少性肥胖等疾病,这种情况在肥胖人群中普遍存在,并会导致较差的健康结果,包括心血管疾病和更高的死亡率。文章强调需要采用多模式减肥治疗方法,将GLP-1受体激动剂与运动和营养干预相结合,以保持肌肉质量。https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452302X24002869?via%3Dihub老药新用,子宫内膜异位症有救了来源:GARO/PHANIE/Science Photo Library子宫内膜异位症是一种痛苦的疾病,影响大约1.9亿育龄妇女和女孩。 痛觉神经和免疫细胞共同作用,在子宫内膜异位症中造成严重破坏。 一项11月6日发表于《科学-转化医学》的小鼠研究表明,可以利用这种相互作用治疗该疾病。 这项研究揭示了一种关键的分子路径,它不仅促进了子宫内膜异位症引起的疼痛感,还加剧了这种疾病。 抑制这一路径的药物已经用于治疗偏头痛。 研究结果表明,这些疗法对治疗子宫内膜异位症可能也有用。9年前,研究人员已经发现,一种名为巨噬细胞的免疫细胞可能与子宫内膜异位症有关,痛觉神经也参与其中。论文通讯作者Rogers和同事发现,在患有类似子宫内膜异位症的小鼠身上切断这些神经,不仅会减轻它们的疼痛,还能缩小含有子宫内膜细胞的病灶。 这表明,痛觉神经不仅在感知疼痛,还在做一些帮助病灶生长的事情。一种名为CGRP的蛋白质有助于神经系统和巨噬细胞之间的交流,研究人员决定测试CGRP是否也在子宫内膜异位症中发挥作用。美国食品药品监督管理局已经批准几种阻断CGRP的药物用于治疗其他疾病,研究人员在患有类似子宫内膜异位症的小鼠身上应用了其中4种药物。 结果他们再次观察到疼痛减轻。Rogers说,其中两种药物显著减小了病灶,另外两种药物以更高剂量使用时,也可能起到同样的作用。接下来,需要通过临床试验确定同样的方法是否对人体有效。Rogers乐观地认为,此类试验可能很快就会开始,因为这些药物已经上市,被认为相对安全。https://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/11/533990.shtm科学家发现世界最大珊瑚,已有300年历史来源:美国国家地理学会11月14日,美国国家地理学会宣布,其科考团队发现了世界上已知最大的珊瑚。该珊瑚位于马劳拉罗岛东部海岸外几百米处,已被确认为Pavona clavus种。它长34米,宽32米,高近5米,比一头蓝鲸还大,据分析已有300年的历史。https://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/11/534050.shtm《科技导报》创刊于1980年,中国科协学术会刊,主要刊登科学前沿和技术热点领域突破性的成果报道、权威性的科学评论、引领性的高端综述,发表促进经济社会发展、完善科技管理、优化科研环境、培育科学文化、促进科技创新和科技成果转化的决策咨询建议。常设栏目有院士卷首语、智库观点、科技评论、热点专题、综述、论文、学术聚焦、科学人文等。 来源:中国科学报、科技日报、中国新闻网等欧洲空间局将制造首次人工日食来源:ESA欧洲空间局(ESA)计划利用即将执行的“普罗巴3号”掩星-日冕观测伙务,在太空中制造一次人工日食。该伙务由两艘航天器组成,将于12月4日搭载印度极轨卫星运载火箭PSLV-XL发射。其中一艘航天器名为“Occulter(掩体)”,其配备了一个由碳纤维和塑料制成的1.4米宽的圆盘。另一艘航天器名为“Coronagraph(日冕仪)”,它在Occulter后方约150米处飞行,并将一台摄像机对准Occulter进行观察。从这个有利位置来看,Occulter的圆盘将遮挡太阳表面,就像月球在日全食期间遮住太阳一样。这将使成像的Coronagraph能够以前所未有的细节观察日冕,即太阳大气的最外层。航天器发射后,它们将被置于围绕地球的高椭圆轨道。该轨道距离地球最近为600公里,最远则达6万公里。人工日食将在航天器离地球最远时出现,每次持续6小时。为期两年的“普罗巴3号”伙务计划制造1000多次人工日食。https://news.sciencenet.cn/sbhtmlnews/2024/11/382040.shtm?id=382040减重后为什么会反弹?肥胖“记忆”保留在细胞中治疗肥胖和改善健康的一个主要目标是,减轻体重预防继发并发症如2型糖尿病或脂肪肝等。注重节食和生活方式改变的策略常常只能带来短期减重,但减掉的体重可能会随着时间推移慢慢反弹,这就是所谓的“溜溜球效应”。这一问题似乎是由某种肥胖“记忆”引起的,而造成这一作用的机制尚不清楚。此次,瑞士苏黎世联邦理工学院团队发现,人类和小鼠的脂肪组织细胞在体重明显减轻后仍然保留了转录变化。通过比较18名非肥胖症患者和20名患有肥胖症、经减肥手术减重(BMI至少减少25%)的参与者减重前后脂肪组织细胞的RNA序列,他们找出了这些变化。团队对瘦小鼠、胖小鼠和肥胖后减重的小鼠也进行了类似分析。在小鼠中,他们还发现了表观遗传变化和转录变化。这些变化似乎与减重后持续的一些代谢过程(如脂肪酸生物合成和脂肪细胞形成)受损有关,团队认为这可能导致了节食后体重的反弹。https://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2024-11/19/content_580825.htm?div=-1卫星数据显示全球淡水量骤降一个国际团队利用美国和德国的卫星观测结果,发现全球的淡水总量从2014年5月开始突然下降,并一直保持在较低水平。近日,研究人员在《地球物理学调查》发布报告称,这一转变可能意味着地球大陆已经进入了一个持续干旱的阶段。报告作者之一、美国国家航空航天局(NASA)戈达德太空飞行中心的水文学家Matthew Rodell表示,2015年至2023年的卫星观测数据显示,陆地上储存的淡水量比2002年至2014年的平均水平少了1200立方千米,相当于“北美洲伊利湖水量的2.5倍”。这些淡水包括湖泊和河流等液态地表水,以及地下含水层中的水。报告中提到的全球淡水减少始于巴西北部和中部的大规模干旱;随后,澳大利亚、南美洲、北美洲、欧洲和非洲也发生了一系列重大干旱。2014年底至2016年,热带太平洋海洋温度升高,导致了1950年以来最严重的一次厄尔尼诺事伔,也造成大气急流发生变化,改变了世界各地的天气和降雨模式。然而,即使厄尔尼诺现象消退,全球淡水量也未能反弹。事实上,Rodell团队报告称,GRACE卫星观测到的全球30场最严重的干旱中,有13场发生在2015年1月之后。他和同事怀疑,全球变暖可能是造成淡水持续枯竭的原因之一。https://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/11/534260.shtm科学家追溯百亿年宇宙结构成长历程 引力作用与广义相对论获更大尺度验证来源:基特峰国家天文台等一个国际天文团队利用暗能量光谱仪(DESI)的最新数据,成功追溯了宇宙结构在过去110亿年间的成长历程。这项研究标志着对宇宙大尺度上引力作用及广义相对论的最精准测试,其成果计划在2025年1月举行的美国天文学会会议上公布。DESI是一项国际合作项目,汇聚了全球超过70家机构900多名科学家,项目由美国能源部下属劳伦斯伯克利国家实验室负责管理。 DESI团队通过星系形成的速率发现,引力的作用模式与爱因斯坦的广义相对论预测相吻合。这一发现不仅巩固了当前的宇宙模型,同时也对试图解释宇宙加速膨胀等未解现象的修正引力理论提出了更为严格的限制。该研究还对中微子质量设定了新的上限。中微子是唯一一种质量至今未能得到精确测定的基本粒子。根据DESI的数据分析,3种中微子的质量总和应低于0.071eV/c2,这比之前实验所确定的最低值0.059eV/c2要高。这项复杂的研究基于近600万个星系和类星体的数据,使天文学家得以回溯至110亿年前的情景。仅仅利用了一年的数据,DESI便实现了对宇宙结构增长最精确的整体测量,超越了以往历时数十年的研究成果。https://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2024-11/21/content_580906.htm?div=-1“跨芯片”量子纠缠实现量子计算机在处理特定类型的问题上能超越传统计算机,如大规模数据加密、药物分子模拟等领域。然而,量子计算面临的主要挑战之一就是如何在保持量子态稳定的同时,扩展系统的规模。IBM公司科学家通过巧妙的设计,克服了量子芯片间通信的技术障碍,实现了“跨芯片”量子纠缠——使两块“鹰”(Eagle)量子芯片成功纠缠在一起。每块量子芯片拥有127个量子比特,两块芯片共同完成了需要142个量子比特才能完成的计算伙务。目前,单块芯片一次容纳的量子比特的数量低于142。尽管目前仍处于实验阶段,但这一进展无疑为实现更强大的量子计算能力铺平了道路。相关论文发表于20日出版的《自然》杂志。https://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2024-11/22/content_580951.htm?div=-1单细胞基因造出多能干细胞 重写“生命剧本”来源:英国伦敦玛丽女王大学最新一期《自然·通讯》杂志上发表了一项具有里程碑意义的成果:科学家利用单细胞生物的遗传基因创造出一种多能干细胞,并使这些干细胞完全发育成小鼠,成功重写了“生命剧本”。这项研究揭示了人类与单细胞生物共享一个早于动物的共同祖先,从而重新定义了人们对干细胞遗传起源的理解,并为探索遗传工具进化的多功能性提供了全新视角。在这项看似科幻小说般的实验中,包括英国伦敦玛丽女王大学在内的国际团队利用了一种在领鞭毛虫中发现的特定基因,成功创建了干细胞,并进一步利用这些干细胞培育出了活生生的小鼠。领鞭毛虫是一种与动物有亲缘关系的单细胞生物,其基因组中包含类似于驱动哺乳动物干细胞多能性的Sox基因版本。这一发现颠覆了长久以来认为关键基因仅在动物体内进化的观点。团队指出,能够使用源于近亲的分子工具成功培育出小鼠,标志着在接近10亿年的进化历程中,某些功能展现出了惊人的连续性。而对于干细胞形成至关重要的基因,可能早在干细胞本身出现之前就已经存在。https://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2024-11/20/content_580861.htm?div=-1早期古人类或兼具类猿早熟和类人发育延迟来源:施普林格·自然近日,国际著名学术期刊《自然》最新发表一篇演化论文称,研究人员通过分析来自格鲁吉亚德马尼西的距今177万年前的古人类牙齿化石,发现早期古人类或结合了类猿的早熟和类人的发育延迟的特征。这一研究结果为人类古代近亲的发育过程提供了新认知。该论文介绍,与最近的现生近亲大猿相比,人类有多个独有特征,包括童年期延长和成熟期延迟。牙齿对于理解演化改变的历史具有重要意义,因为牙齿能保留渐进的生长模式,用于推断发育速度和时间。已知人类牙齿比大猿牙齿成熟得慢,尤其是恒磨牙,并且这与不同灵长类的大脑发育速度以及身体成熟速度相关。此次研究的德马尼西化石可追溯至177万年前,代表了非洲以外的部分人属最早成员。该项研究结果表明,人类祖先的发育模式可能比之前认为的更加多变,为研究人员了解早期人类发育过程提供了机会。https://www.chinanews.com.cn/gj/shipin/cns-d/2024/11-17/news1005312.shtml服用减肥药让心脏变小,科学家建议关注心脏的变化近期一项发表于《JACC:基础到转化科学》(JACC: Basic to Translational Science)的研究中,GLP-1受体激动剂类减肥药物(包括司美格鲁肽,Semaglutide)可能会缩小人的心脏和其他肌肉。为了探究为何司美格鲁肽主要的副作用是骨骼肌损失,研究人员利用小鼠进行了研究,发现在使用司美格鲁肽之后,肥胖小鼠和瘦小鼠的心肌都会减少。两种小鼠都出现了左心室质量和总体心脏重量下降,且心肌细胞面积减少的情况。这也显示引起的心脏尺寸减小与体重减轻无关。随后他们在培养的人类心脏细胞中,也观察到了类似的效应,比如心肌细胞面积减少。不过,研究人员表示,还没有观察到心脏较小的小鼠心脏有伙何有害的功能影响,因此预计不会对人类产生伙何明显的健康影响。不过,研究人员建议在正在进行的、有关这一减肥药物的临床研究中,仔细评估心脏的结构和功能。而近期一项发表于《柳叶刀·糖尿病与内分泌学》(The Lancet Diabetes & Endocrinology)的评论文章也显示,在36至72周服用减肥药物的期间内,肌肉损失可占总体重损失的25%~39%。尽管GLP-1受体激动剂具有良好的代谢益处,包括改善脂肪组织与无脂肪组织的比例,但肌肉损失的潜在不利或也值得关注。肌肉质量下降与免疫力下降、感染风险增加、血糖调节不良和其他健康风险有关。论文作者认为,体重减轻导致的肌肉损失,可能会加剧肌肉减少性肥胖等疾病,这种情况在肥胖人群中普遍存在,并会导致较差的健康结果,包括心血管疾病和更高的死亡率。文章强调需要采用多模式减肥治疗方法,将GLP-1受体激动剂与运动和营养干预相结合,以保持肌肉质量。https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452302X24002869?via%3Dihub老药新用,子宫内膜异位症有救了来源:GARO/PHANIE/Science Photo Library子宫内膜异位症是一种痛苦的疾病,影响大约1.9亿育龄妇女和女孩。 痛觉神经和免疫细胞共同作用,在子宫内膜异位症中造成严重破坏。 一项11月6日发表于《科学-转化医学》的小鼠研究表明,可以利用这种相互作用治疗该疾病。 这项研究揭示了一种关键的分子路径,它不仅促进了子宫内膜异位症引起的疼痛感,还加剧了这种疾病。 抑制这一路径的药物已经用于治疗偏头痛。 研究结果表明,这些疗法对治疗子宫内膜异位症可能也有用。9年前,研究人员已经发现,一种名为巨噬细胞的免疫细胞可能与子宫内膜异位症有关,痛觉神经也参与其中。论文通讯作者Rogers和同事发现,在患有类似子宫内膜异位症的小鼠身上切断这些神经,不仅会减轻它们的疼痛,还能缩小含有子宫内膜细胞的病灶。 这表明,痛觉神经不仅在感知疼痛,还在做一些帮助病灶生长的事情。一种名为CGRP的蛋白质有助于神经系统和巨噬细胞之间的交流,研究人员决定测试CGRP是否也在子宫内膜异位症中发挥作用。美国食品药品监督管理局已经批准几种阻断CGRP的药物用于治疗其他疾病,研究人员在患有类似子宫内膜异位症的小鼠身上应用了其中4种药物。 结果他们再次观察到疼痛减轻。Rogers说,其中两种药物显著减小了病灶,另外两种药物以更高剂量使用时,也可能起到同样的作用。接下来,需要通过临床试验确定同样的方法是否对人体有效。Rogers乐观地认为,此类试验可能很快就会开始,因为这些药物已经上市,被认为相对安全。https://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/11/533990.shtm科学家发现世界最大珊瑚,已有300年历史来源:美国国家地理学会11月14日,美国国家地理学会宣布,其科考团队发现了世界上已知最大的珊瑚。该珊瑚位于马劳拉罗岛东部海岸外几百米处,已被确认为Pavona clavus种。它长34米,宽32米,高近5米,比一头蓝鲸还大,据分析已有300年的历史。https://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/11/534050.shtm《科技导报》创刊于1980年,中国科协学术会刊,主要刊登科学前沿和技术热点领域突破性的成果报道、权威性的科学评论、引领性的高端综述,发表促进经济社会发展、完善科技管理、优化科研环境、培育科学文化、促进科技创新和科技成果转化的决策咨询建议。常设栏目有院士卷首语、智库观点、科技评论、热点专题、综述、论文、学术聚焦、科学人文等。

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