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‼这段简短的视频解释了磷弹的结构、作用机制以及它们对人类造成危险的确切原因。白磷的燃烧温度为1200-1300度,相当于火山出口玄武岩熔岩的温度。接触到身体的物质会立即穿透衣服并导致严重烧伤,甚至死亡。燃烧时会释放出具有剧毒的特征烟雾。摄入0.05至0.15克该物质会导致死亡。扑灭白磷是极其困难的——火焰能很好地抵抗水,灭火器对此无能为力。该物质要么自行完全燃烧,要么在没有氧气的情况下消失。它甚至可以在水下燃烧以色列在加沙地带在黎巴嫩使用了、正在使用白磷燃烧弹……

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‼ 这段简短的视频解释了磷弹的结构、作用机制以及它们对人类造成危险的确切原因。

‼这段简短的视频解释了磷弹的结构、作用机制以及它们对人类造成危险的确切原因。白磷的燃烧温度为1200-1300度,相当于火山出口玄武岩熔岩的温度。接触到身体的物质会立即穿透衣服并导致严重烧伤,甚至死亡。燃烧时会释放出具有剧毒的特征烟雾。摄入0.05至0.15克该物质会导致死亡。扑灭白磷是极其困难的

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巨齿鲨是温血动物 而这可能也可能是它们衰亡的原因

巨齿鲨是温血动物而这可能也可能是它们衰亡的原因巨齿鲨是一种巨型鲨鱼,大约2000万年前统治着海洋。就像现代鲨鱼一样,它的骨骼主要由软骨构成,所以我们没有化石来告诉我们它到底是什么样子,我们所拥有的只是一堆可怕的巨大牙齿。但我们可以从中弄清楚一些事情。通过观察牙齿的比例并将其与现存的鲨鱼进行比较,科学家估计巨齿鲨的长度约为15m(50英尺)甚至更长,这比最大的大白鲨至少大三倍。现在加州大学洛杉矶分校的科学家从巨齿鲨的牙齿中发现了新的见解——它们的体温。特定的同位素混合物将在矿物形成时被锁定在矿物中,从而保存矿物当时所处环境条件的记录。分析动物牙齿中的同位素成分可以揭示诸如它生活在哪里、吃什么或者(在这种情况下)它的体温等细节。该研究的作者之一兰迪·弗洛雷斯(RandyFlores)表示:“你可以将构成牙齿的矿物质中保存的同位素想象成一种温度计,但其读数可以保存数百万年。因为牙齿是在动物活着时的组织中形成的,所以我们可以测量化石牙齿的同位素组成,以估计它们形成的温度,从而告诉我们动物生前的大致体温。”通过这样做,研究人员发现巨齿鲨能够保持比它所居住的水高约7°C(13°F)的体温。这个差异足够大,足以将其归类为温血生物,与大多数鲨鱼不同。它是通过一种称为中温的过程来做到这一点的,在这个过程中,它储存肌肉产生的热量来为其活动提供燃料。众所周知,一些现存的鲨鱼,例如大白鲨,可以通过这种方式调节体温。研究人员通过分析同一时期扇贝壳的同位素组成,计算出了当时的水温。巨齿鲨牙齿给出的温度读数始终要高得多。拥有更温暖的身体可以让巨齿鲨移动得更快并生活在更冷的水域中,这将有助于它在当时在世界各地繁衍生息。但有趣的是,这也可能导致它在大约360万年前最终灭绝,当时生态条件已经发生了巨大的变化。“维持巨齿鲨体温升高的能量水平需要贪婪的胃口,在海洋生态系统平衡不断变化的时代,这种胃口可能无法持续,因为它甚至可能不得不与大白鲨等新来者竞争。”弗洛雷斯说。这是一个比之前提出的一些更戏剧性的假设更可信的灭绝故事,包括相对较近的超新星导致了它们的灭亡。该研究发表在《PNAS》杂志上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1367657.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1367657.htm

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COVID-19病毒可导致脑细胞融合 可能解释"脑雾"

COVID-19病毒可导致脑细胞融合可能解释"脑雾"一些病毒不会杀死它们的宿主细胞,而是导致大脑功能紊乱。它们这样做的机制在非脑细胞中是可以理解的:病毒使用称为fusogens的特殊分子与细胞融合并进入细胞。fusogens劫持了细胞的机器以产生更多的病毒,从而将病毒--以及更多的fusogens--传播到邻近的细胞。直到现在还不清楚的是fusogens如何影响脑细胞。悉尼麦考瑞大学的研究人员与昆士兰大学和芬兰赫尔辛基大学合作,研究化脓性物质对大脑的影响。这项研究依赖于大脑器官,即模拟真实情况的人工种植的"迷你大脑"。该研究的共同作者YaziKe说:"我们将人类干细胞重新编程为脑细胞,包括神经元,并让它们在一个培养皿中组装成迷你大脑。"研究人员对感染了包括SARS-CoV-2病毒在内的迷你大脑与未感染的对照器官进行比较。他们发现,病毒导致神经元之间、神经元和胶质细胞之间以及胶质细胞之间的融合。胶质细胞是大脑和脊髓中的非神经元细胞,帮助支持和保护神经元。该研究的共同作者之一MassimoHilliard说:"我们发现COVID-19导致神经元经历一个细胞融合过程,这在以前是没有见过的。在神经元感染SARS-CoV-2后,穗状S蛋白会出现在神经元中,一旦神经元融合,它们就不会死亡。"穗状蛋白,或S蛋白,是SARS-CoV-2的关键生物特征之一。它位于病毒的外部,使其能够穿透宿主细胞并导致感染。研究人员说,这种没有细胞死亡的融合可以解释一些人在感染COVID-19后出现的慢性神经系统症状,如头痛、"脑雾"、味觉和嗅觉丧失,以及疲惫。该研究的主要作者RamónMartínez-Mármol说:"在目前对病毒进入大脑时发生的情况的理解中,有两种结果--要么细胞死亡,要么发炎。但我们已经显示了第三种可能的结果,即神经元融合"。该研究揭示了病毒感染后的神经系统事件的新机制,这使人们对COVID-19的长期影响以及也许其他神经系统疾病有了更多的了解。"这项非常全面的研究可以帮助我们了解这种病毒行为的一些机制,"该研究的合著者之一LarsIttner说。"我们也已经在我们的实验室开始了一项研究计划,围绕了解COVID感染对大脑的影响,以及这如何影响痴呆症的进展、结果甚至是发病"。该研究发表在《科学进展》杂志上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1364207.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1364207.htm

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这种生物长得越大 人类的处境就越危险

这种生物长得越大人类的处境就越危险由于人类活动,这种通常认为有益的真菌已经变成了死亡的信使。蜜环菌也作为一个典型代表,展现了生命能采取的一种极端形式。数千年前,蜜环菌属的奥氏蜜环菌(Armillariaostoyae)把它的一个孢子播种到了如今的俄勒冈地区,随后开始不停生长。“它生长得非常非常成功。”新墨西哥州大学的真菌学家阿德里亚娜·罗梅罗·奥利瓦雷斯(AdrianaRomeroOlivares)说,“它长到了非常非常之大。”现在,这个真菌个体已经占据了约2400英亩土地(约970万平方米),因此也获得了“巨型真菌”(HumongousFungus)的绰号。它是这个星球上已知最大的有机体之一,也是迄今为止记录到的陆地上最大的有机体。奥氏蜜环菌(Armillariaostoyae)图片来源:WikimediaCommons这样说来,蜜环菌并不像个制造不安定因素的“微生物”。不过,这巨型真菌也的确好斗、灵活且不屈不挠,它一直生存着,而且可能还在继续扩大自己的生存范围。“只要有树,它就能茁壮成长。”美国林务局(U.S.ForestService)的植物病理学家Mee-SookKim说,“理论上讲,它拥有无穷的生长潜力。”在竞争“世界上最大的有机体”这个头衔时,巨型真菌主要有两个对手。而最终胜出的可能会是巨型真菌,不仅是因为它对环境的耐受力,还因为它拥有从其他生物的死亡中获益的强大能力。 界定世界上最大有机体的标准并不完全科学。“我们也不会花太多时间来精确衡量‘最大’,并借此赢得什么比赛。”美国犹他州大学的生态学家保罗·罗杰斯(PaulRogers)说。目前普遍认为有三个大型生物在争夺第一名的位置,除了俄勒冈州马卢尔国家森林公园的巨型真菌,还有犹他州中部巨大的颤杨林“潘多”,以及在澳大利亚西海岸附近的鲨鱼湾发现的海神草。“潘多”是由一株雄性颤杨无性繁殖出的一整片树林,根系相互连接,且拥有相同DNA(图片来源:WikimediaCommons)这三个生物都非常庞大,占据宽广的土地且重达数千吨。它们的基因都是整体一致的,被认为是由单个生命体发展起来的。鲨鱼湾的澳大利亚海神草覆盖了49000英亩(约198平方千米)的海床,比巨型真菌占据的面积要大。虽然,巨型真菌比106英亩(约0.4平方千米)的雄性颤杨克隆体“潘多”覆盖的区域更大,但是“潘多”重约6500吨,它的干重可能会比多水的蜜环菌更重。(公平地说,想估算出真菌和海草的质量也很困难。)不过即便如此,巨型真菌在这三者当中,仍然有不少值得夸耀的地方。如果说蜜环菌有什么主场优势,那就是它生长在地下。这种真菌有黑色、黏稠的根状菌索(一种菌丝组织体),像根一样可以在土壤中蜿蜒数米远,寻找脆弱的树木。加拿大多伦多大学的真菌学家吉姆·安德森(JimAnderson)说,蜜环菌一旦找到了合适的宿主(任何树木或木本植物),就会渗透到它们的根系,然后在树皮下散开形成毡状的白色细丝。而这些细丝会释放酶,把组织变成糊状物。美国犹他大学的工程师黛博拉·林恩·波特(DeboraLynPorter)说,这种真菌十分强韧,可以毫不费力地“直接穿过”树木的最外层屏障,包括树皮,“它超级超级强。”蜜环菌并不是唯一具有根状菌索的真菌。但蜜环菌“尤其坚韧”,美国加州大学戴维斯分校的真菌学家劳拉·鲍加尔(LauraBogar)说。它可以靠从土壤中吸收的矿物质武装自己,能抵御大部分杀真菌剂——“基本可以把这些东西当早餐吃,”安德森说。波特甚至试过将蜜环菌的根状菌索煮沸或者浸泡在酸中,但几乎没有伤害到它。如果没找到活的树木,这些结构可以在土壤中休眠几十年,等着捕捉下一棵树。当被问到怎样做才能清除植物上的蜜环菌时,安德森能给出的最好的答案是:我们能做的不多。奥氏蜜环菌(Armillariaostoyae)图片来源:WikimediaCommons,CCBY-SA3.0)这一切都有助于解释,为什么蜜环菌可以达到如此大的尺寸。俄勒冈州的蜜环菌是有记录的最大个体,但记录也显示还有多个巨大的蜜环菌,其中一个生活在密歇根州上半岛,安德森研究它已经有几年了。或许有更多这样的蜜环菌潜伏在地下没被发现。如果说,俄勒冈的蜜环菌在同类之中并不算奇怪的个体,那另外两位选手,颤杨林“潘多”和澳大利亚海神草,与它们的同类相比可能显得更奇怪。在杨树中,也存在其他通过无性繁殖连成一片树林的个体——它们有着怪异的水平根,从中会长出自己的茎——但几乎都无法达到和“潘多”差不多的质量。“潘多”成功的一部分原因是基因:它多携带了一份基因组,这能促使它更快速地生长。另外,运气也发挥了一定的作用。数千年前,一粒杨树的种子很有可能恰好落在一片非常稳定的土地上,从未遇到过任何阻碍生长的情况。至于澳大利亚海神草,它之所以如此独特,也有非常充分的理由,西澳大利亚大学的一位生物学家伊丽莎白·辛克莱(ElizabethSinclair)说。她帮助揭示了这种植物的基因组组成,发现它是两个物种的杂交后代,包含两倍的遗传信息。它很可能是不育的,因此通过反复克隆来扩张自己。对“潘多”或澳大利亚海神草来说,一起反常的事件就可能轻易地将它们破坏,并踢出最大生物的比赛。而蜜环菌属的生物只需要保持原有的扩张风格,就能继续留在赛场上。在这快速变化的地球上,蜜环菌很可能有能力承受一些坎坷,比如干旱、野火、风暴、气温升高,以及许多可能导致森林不宜居的人类活动。新墨西哥州立大学的雷梅罗·奥利瓦雷(RemeroOlivare)说,蜜环菌“可能活得比许多东西都长久,包括我们人类,也包括许多它喜欢的植物。”蜜环菌并不是一个反派,而是一个分解者,可以清除掉那些不适应环境的树木,并把它们的养分送回土壤,发挥“相当有益的作用”,美国林务局的Kim说。这类“反英雄”式的角色,在不断地重塑它所在的生态系统,并维护森林的健康。但是,蜜环菌也可以作为一面镜子,让我们从中看到人类的冷酷。遇到脆弱的树木,蜜环菌能轻易吃掉它们。当气温持续上升,当干旱肆虐森林,当入侵的昆虫啃咬树木,当人类选择性砍伐、摧毁植物的多样性,当人们抑制了林火而让可燃的树木能生得更密集……“这些都会为蜜环菌的生长,提供更多的食物和养料。”美国俄勒冈州立大学的火灾生态学家、微生物学家和森林生态学家阿里尔·考瓦(ArielCowa)说。考瓦说,巨型真菌达到如今的规模,其实只是个“症状”,而这症状背后有个更大的问题——这个问题就在于人类。例如,倘若人类能允许更多的自然火灾发生,让森林变得不那么密集,这类真菌可能仍然存在在那里,但会更小,更不容易引起麻烦——它会成为一个被动的回收者,而不是死亡的信使。“它利用了我们破坏生态系统的事实。”奥利瓦雷说。我们对待树木的方式越糟糕,蜜环菌就会变得越大。 被蜜环菌利用的漏洞,也正在危及其他巨型生物。在犹他州,人类赶走了狼等食肉动物,野生骡鹿和家养的牛在“潘多”颤杨林中疯狂啃食,“潘多”更新的速度已经赶不上消失的速度了。罗杰斯说,数千年来帮助“潘多”脱颖而出的特征如今却“对它造成不利的影响”,这片树林正在消亡。生长到如此庞大的规模时,若环境变得不适宜,整个个体就完蛋了。 鲨鱼湾海底,澳大利亚海神草(Posidoniaaustralis)的草甸。图片来源:RachelAustinviatheUniversityofWesternAustralia澳大利亚海神草的处境比“潘多”好一些,但也未必特别光明。辛克莱说,得...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1393163.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1393163.htm

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科学家预测大规模灭绝:极度高温可能在"三重打击"中消灭人类和哺乳动物

科学家预测大规模灭绝:极度高温可能在"三重打击"中消灭人类和哺乳动物一项开创性的研究警告说,由于史无前例的全球高温,即将发生大灭绝事件,这可能在大约2.5亿年后危及几乎所有哺乳动物。导致极端温度的因素研究结果预测,随着太阳变得更加明亮,释放出更多能量并使地球变暖,高温将进一步加剧。地壳构造过程导致超大陆的形成,也会导致火山爆发更加频繁,从而产生大量二氧化碳释放到大气中,使地球进一步变暖。历史上,包括人类在内的哺乳动物之所以能够生存下来,要归功于它们适应极端天气的能力,特别是通过毛皮和在寒冷中冬眠以及在温暖天气中短暂冬眠等适应能力。虽然哺乳动物在进化过程中降低了它们在低温下的生存极限,但它们对温度上限的耐受力却基本保持不变。这就使它们更难克服暴露在长期过热环境中的问题,如果气候模拟得以实现,最终将被证明是无法生存的。对哺乳动物的影响主要作者、布里斯托尔大学高级副研究员亚历山大-法恩斯沃思博士说:"新出现的超级大陆将有效地造成三重打击,包括大陆效应、更热的太阳和大气中更多的二氧化碳,使地球大部分地区的热量增加。其结果是,地球上大部分地区环境恶劣,没有哺乳动物的食物和水源。温度普遍在40至50摄氏度之间,每天的极端温度甚至更高,再加上高湿度,最终将决定我们的命运。人类和许多其他物种将因无法通过出汗来散发热量、冷却身体而死亡。"虽然人类引起的气候变化和全球变暖很可能会成为某些地区热压力和死亡率不断增加的原因,但研究表明,在未来深处发生地震性陆块变化之前,地球在很大程度上应该仍然适合人类居住。但是,当超级大陆形成时,研究结果表明只有8%到16%的陆地适合哺乳动物居住。共同作者、布里斯托尔大学气候变化与健康研究员EuniceLo博士说:"我们不能忽视当前的气候危机,这是人类排放温室气体造成的,这一点至关重要。虽然我们预测2.5亿年后地球将不适合人类居住,但今天我们已经经历了有损人类健康的极端炎热天气。这就是为什么尽快实现净零排放至关重要"。方法和未来预测国际科学家团队应用气候模型,模拟了预计将在未来2.5亿年内形成的下一个超级大陆(称为PangeaUltima盘古大陆)的温度、风、雨和湿度趋势。为了估算未来的二氧化碳水平,研究小组使用了构造板块运动、海洋化学和生物学模型来绘制二氧化碳的输入和输出图。利兹大学的本杰明-米尔斯(BenjaminMills)教授领导了未来二氧化碳的计算,他说:"我们认为,未来数百万年后,二氧化碳可能会从现在的百万分之400(ppm)左右上升到百万分之600以上。当然,这要假定人类将停止燃烧化石燃料,否则,我们将更快看到这些数字。"中国科学院青藏高原研究所青藏高原地球系统、环境与资源(TPESER)客座教授法思沃斯博士说:"遥远的未来前景似乎非常暗淡。二氧化碳的水平可能是目前水平的两倍。预计太阳辐射将增加约2.5%,而超大陆主要位于炎热、潮湿的热带地区,地球上大部分地区的气温将达到40至70摄氏度。这项工作还强调,太阳系所谓'宜居带'内的世界可能并不是最适合人类居住的,这取决于大陆是像我们今天这样分散分布,还是集中在一个大的超级大陆上。"与系外行星研究的相关性此外,这项研究还说明了在对太阳系外的行星(即系外行星)进行研究时,构造和大陆布局的重要性。虽然地球在2.5亿年后仍在宜居带内,但对于哺乳动物来说,二氧化碳含量升高的超级大陆的形成将使世界大部分地区不适合人类居住。研究结果表明,一个遥远世界的地块布局可能是决定其是否适合人类居住的关键因素。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1386411.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1386411.htm

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