科学家们使一种被冰冻了48500年的古老病毒复活

科学家们使一种被冰冻了48500年的古老病毒复活复活一个古老的病毒可能看起来是一个可怕的想法,但科学家确保在一个受控的实验室里这样做。而且,虽然危险,但这些病毒可以帮助我们为永久冻土层解冻后的大流行病级问题做好准备。随着气候变化对我们的世界和全球的永久冻土构成的持续威胁,做好准备是最重要的。研究人员在俄罗斯雅库特的YukechiAlas的一个湖底发现了48500年前的病毒。他们恢复的这种古老的病毒被称为潘多拉病毒,非常大型的病毒。其基因组比一般病毒都要大得多。长度达到1微米,宽度达到0.5微米,其基因组容量达到2.5Mb。该病毒生活于水下。它感染被称为阿米巴的单细胞生物,迄今为止发现的所有长期封冻的病毒似乎都是这些品类,而且根据迄今为止的实验,它们都是活跃的,并在试验对象体内复制。这是很重要的信息,因为它可以帮助我们更好地应对未来随着永久冻土的融化而释放的传染性病毒。如果这些巨大的病毒在数千年后仍然活着,那么其他病毒也可能会存在,这意味着这些古老的病毒在野外复苏并在解冻时感染人或动物的风险也是存在的。研究人员在bioRxiv服务器上发表了关于这些古老病毒的数据。这篇论文还没有经过同行评审,所以它所提供的理解可能会在未来发生变化。不过就目前而言,它提出了一个耐人寻味而又有点可怕的想法,即如果有更多的古代病毒因永久冻土的融化而复苏,那么爆发远古疾病的可能性就大了。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1333907.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1333907.htm

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藏冰中逾4万8500年 科学家复活“僵尸病毒”

藏冰中逾4万8500年科学家复活“僵尸病毒”(早报讯)全球气候暖化导致古代永久冻土解冻,可能释放出仍具传染性的“僵尸病毒”,对人类构成新的威胁。据彭博社报道,欧洲研究人员检验了从俄罗斯西伯利亚地区的永冻土中收集的20来种古代微生物样本,包括4万8500多年前冻结在湖底的一种病毒。研究人员恢复并重新归类了13种新的病原体,发现它们尽管在永冻层度过了许多年,但仍具传染性,所以称这些病原体为“僵尸病毒”。科学家长期以来警告,大气变暖导致永冻土融化,将释放出以前被困的温室气体如甲烷,使气候变暖恶化。不过,科学家还不太清楚永冻土融化对休眠病原体的影响。来自俄罗斯、德国和法国的研究小组说,他们所恢复的病毒,主要是那些能够感染阿米巴原虫(Amoeba)的毒株,所以对人类的生物学风险“完全可以忽略不计”。他们说,可能感染动物或人类的病毒的潜在问题要大得多,并说他们的工作推断出威胁是真实存在的。研究人员在一篇发布到生命科学网站bioRxiv的论文中写道:“古老的永冻土很可能在解冻时释放出这些未知的病毒。这些病毒一旦暴露在户外环境,能保持多长时间的传染性,以及它们在这段时间内遇到并感染合适的宿主的可能性有多大,目前还无法估计。”研究人员在报告中说,全球变暖导致永冻土融化不断加速,而且更多人会在北极地区居住,因此传染风险必然会增加。发布:2022年11月29日7:20PM

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科学家们发现了这些前所未见的巨型病毒

科学家们发现了这些前所未见的巨型病毒在新英格兰的森林里发现了奇怪的巨型病毒,它们有管状的触角和星形的外壳。根据一项新的研究,巨型病毒的形状和大小比科学家之前认为的要更多样化。巨型病毒的大小通常在0.2到1.5微米之间,其复杂的基因组可以携带多达250万个DNA碱基对。这比大多数病毒要大得多,比如流感病毒的直径在0.08到0.12微米之间。到目前为止,巨型病毒主要被发现感染单细胞生物,如变形虫,而不是动物或人类。这类病毒已经在世界各地的生态系统中发现,包括海洋、北极的湖泊,甚至是融化的永久冻土。投稿:@ZaiHuaBot频道:@TestFlightCN

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科学家“复活”了永久冻土中留存46000年的线虫

科学家“复活”了永久冻土中留存46000年的线虫在培养了100多代后,科学家利用更精确的放射性碳测技术发现,这些线虫至少在大约46000年前就一直在低于0℃的永久动土中保持着“死醒”状态,也叫“隐生现象”。这也是已知观察到的最久“隐生现象”。这一发现不仅能帮助科学家加深对生物进化的理解,还有可能找到长期冷冻保存细胞和组织的方法,甚至实现冷冻永生。近年来,随着全球变暖持续并加剧,北极永久冻土层正在快速融化,让人类发现了不少有价值的史前生物尸体,尤其是猛犸象。但这其中也存在巨大的风险,尤其是大量被冰冻的史前细菌、病毒,一旦重现人间,现有动植物和人类可能毫无抵抗力。比如2016年2月,西伯利亚亚马尔半岛举办“驯鹿牧人节”,正逢炭疽病毒爆发,在冻土层中冰封了75年的炭疽孢子因冻土融化而重见于世,导致2000多头驯鹿死亡,13人因生食鹿肉而感染。另外,北极永久冻土可能还封存着大约100万吨水银、600亿吨甲烷、5600亿吨有机碳,而因为冻土层的融化,每年有大约500万吨甲烷、1.5亿吨二氧化碳被释放出来,进一步加剧了全球变暖。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1373715.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1373715.htm

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气候暖化万年“僵尸病毒”解冻中 科学家警告:恐引爆新疾病大流行

气候暖化万年“僵尸病毒”解冻中科学家警告:恐引爆新疾病大流行气候变迁和全球暖化日益严重,科学家警告,北极圈永冻土正在融化,在俄罗斯西伯利亚长期冰封的僵尸病毒(arcticzombieviruses)终有一天可能大量释出,引爆另一场疾病大流行,其中恐怕还有来自100万年前的病毒,甚至远超人类的30万年历史。https://www.sinchew.com.my/?p=5320972

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科学家首次发现一种把病毒当食物的纤毛虫"Halteria""作为食物而言,病毒是由非常不错的东西组成的:核酸,大量的氮和磷,"德隆说。"微生物世界应该会有想吃它们的成员,毕竟很多生物会吃任何它们能得到的东西。"为了测试这一假设,德隆和他的团队收集了池塘水的样本,分离出不同的微生物,然后加入大量的绿藻病毒,一种感染绿藻(小球藻)的微生物世界淡水居民。在接下来的几天里,该小组跟踪了病毒和其他微生物的种群规模,以观察后者是否正在吃掉前者。果然,一种特殊的微生物似乎在吞食病毒,那是一种被称为Halteria的纤毛虫。在没有其他食物来源的水样中,Halteria的数量在两天内增长了约15倍,而绿藻病毒水平下降了100倍。在没有病毒的对照样本中,Halteria完全没有生长。在后续测试中,该团队用荧光染料标记了绿藻病毒DNA,并发现Halteria细胞很快开始发光,这有助于确认Halteria确实在消耗病毒。这些实验表明,新创造的术语"virovory"现在可以在食草动物、食肉动物等中占有一席之地,而哈尔特利亚则成为第一个已知的virovore。但当然,它不太可能是唯一的一个,研究人员计划继续调查这一现象,包括它对食物网和更大系统(如碳循环)的影响。该研究发表在《美国国家科学院院刊》上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1336739.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1336739.htm

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科学家们发现了一种使陶瓷更坚硬、更耐开裂的方法一类被称为高熵碳化物的陶瓷样品,这种陶瓷在断裂前可承受更大的力和应力。图片来源:LiezelLabios/加州大学圣地亚哥分校雅各布斯工程学院陶瓷因其卓越的特性而具有许多优势,包括能够承受极高的温度、抗腐蚀和表面磨损,以及保持轻质外形。这些特性使它们适用于各种应用,如航空航天部件以及发动机和切削工具的保护涂层。然而,脆性一直是它们的弱点。在应力作用下,它们很容易断裂。但现在,研究人员找到了一种解决方案,可以使陶瓷更不易破裂。他们最近在《科学进展》(ScienceAdvances)杂志上发表了他们的研究成果。这项研究由加州大学圣地亚哥分校纳米工程教授肯尼思-韦奇奥(KennethVecchio)领导,主要研究一类被称为高熵碳化物的陶瓷。这些材料具有高度无序的原子结构,由碳原子与元素周期表第四、第五和第六列中的多种金属元素结合而成。这些金属包括钛、铌和钨等。研究人员发现,提高陶瓷韧性的关键在于使用元素周期表第五和第六列的金属,因为它们的价电子数较多。价电子--驻留在原子最外层并与其他原子结合的电子--被证明是一个关键因素。通过使用价电子数较多的金属,研究人员成功地提高了材料在承受机械负荷和应力时的抗开裂能力。维奇奥说:"这些额外的电子之所以重要,是因为它们有效地提高了陶瓷材料的延展性,这意味着陶瓷材料在断裂前可以经历更多的变形,与金属类似。"比较不同价电子浓度的陶瓷在外加应力下的反应的模拟。资料来源:加州大学圣地亚哥分校雅各布斯工程学院为了更好地理解这种效应,Vecchio的研究小组与瑞典林雪平大学理论物理学教授DavideSangiovanni合作。Sangiovanni进行了计算模拟,而Vecchio的团队则对材料进行了实验制造和测试。研究小组研究了具有五种金属元素不同组合的高熵碳化物。每种组合在材料中都产生了不同的价电子浓度,他们发现了两种高熵碳化物,由于价电子浓度较高,它们在负载或应力作用下表现出优异的抗开裂性。其中一种由金属钒、铌、钽、钼和钨组成。另一种材料则用铬代替了铌。在机械负荷或应力作用下,这些材料能够分别变形或拉伸,类似于金属的行为,而不是陶瓷的典型脆性反应。当这些材料被刺穿或拉开时,键开始断裂,形成原子大小的开口。然后,金属原子周围的附加价电子重组,弥合这些开口,在相邻金属原子之间形成新的键。这种机制保留了开口周围的材料结构,有效地抑制了开口变大并形成裂缝。研究报告的共同作者、加州大学圣地亚哥分校纳米工程博士生凯文-考夫曼(KevinKaufmann)说:"我们发现,在纳米尺度上发生了一种潜在的转变,这些键正在重新排列,以将材料固定在一起。这种材料不会直接劈开断裂面,而是会像绳子被拉扯时一样慢慢断裂。这样,材料就能适应正在发生的这种变形,而不会以脆性方式失效"。目前的挑战在于如何扩大这些坚韧陶瓷的生产规模,使其应用于商业领域。这将有助于改变从航空航天部件到生物医学植入物等依赖高性能陶瓷材料的技术。这些陶瓷新发现的韧性也为它们在极端应用中的使用铺平了道路,例如高超音速飞行器的前缘。维奇奥解释说,更坚硬的陶瓷可以作为这些飞行器的前沿防御,保护重要部件免受碎片的撞击,使飞行器在超音速飞行中更好地存活。Vecchio说:"通过解决陶瓷长期存在的局限性,我们可以大大扩展陶瓷的用途,并创造出有可能彻底改变我们社会的下一代材料。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1392371.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1392371.htm

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