研究人员从海岸隆起带揭示古代地震的影响

研究人员从海岸隆起带揭示古代地震的影响这项研究的合著者、动物学系的乔恩-沃特斯(JonWaters)教授说,这项研究为了解奥特亚罗瓦地貌的变化和地震影响的近期历史提供了新的视角。他说:"在新西兰这样一个地质研究丰富的国家,我们仍有很多关于地震和地貌变化历史的知识需要学习。"这篇刚刚发表在《英国皇家学会界面学报》(JournaloftheRoyalSocietyInterface)上的论文利用了激光雷达测绘(用于建立地面高程模型的遥感技术)和对海岸隆起地段的公牛海带进行的遗传分析。研究小组发现了一个以前未被发现的隆起岩石海岸线区域--一个高出海平面约1米的台阶--以及该台阶下海带的遗传异常。海带的遗传学显示,该物种在地震后在该地区灭绝,之后被从南方300公里漂流过来的海带重新覆盖。Rarangi水线上方隆起的"长椅"最初形成于海平面,但因地震活动而隆起。资料来源:奥塔哥大学该研究小组认为,地震发生在大约2000至3000年前,这表明海带有可能记录地质扰动事件。"该地区靠近一个著名的活跃断层,其他研究人员已经对过去发生的几次大地震进行了很好的量化,但这一沿海隆起带以前并不为人所知--现在我们有机会对其进行更仔细的观察,其证据非常明显。"Waters教授说:"Rarangi也是一个非常受欢迎的夏季游泳胜地,而不是某个不起眼或偏远的地方,海岸隆起的证据就隐藏在人们的视线中。"这项研究是马斯登资助的评估地震对沿海物种影响的项目的最新成果。"我们的工作结合了遗传学和地质学,令人兴奋的是,这些综合方法使我们能够确定新西兰以前未知的海岸隆起地点。这项工作再次凸显了新西兰是多么的充满活力--以及地震隆起如何在我们的沿海物种中留下持久的痕迹。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1370071.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1370071.htm

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地质学家揭示断层在大海啸中的隐藏作用

地质学家揭示断层在大海啸中的隐藏作用杰西卡-德波利斯(左二)和研究小组对阿拉斯加蒙塔古岛的沉积岩芯样本进行了研究和比较,发现有证据表明,在过去的八次地震中,有四次地震都包含了附属于俯冲带的飞溅断层的二次滑动,从而引发了额外的海啸。资料来源:彼得-海斯勒世界各地的俯冲带是一块构造板块在另一块构造板块下移动的区域,会产生最大的地震--8.0级以上的地震--引发海啸并改变其后的生态系统。DePaolis与自然灾害学助理教授TinaDura以及美国地质调查局(USGS)的同事一起发现,有证据表明,与俯冲带相连的地壳断层--平展断层--可能会在俯冲带地震期间发生移动,并比以前认识到的更经常地造成当地海岸破坏和生态变化。DePaolis说,这种倾斜断层在水下的移动会引发海啸,海啸可能在30分钟或更短时间内到达最近的海岸。这项研究发表在今天(5月20日)出版的《地球物理研究杂志》上:这项研究将影响对全球俯冲带危险的认识。与厄瓜多尔、卡斯卡迪亚、智利和日本接壤的俯冲带也存在平展断层,这表明它们也可能对这些地方的海啸造成危害。当构造板块在俯冲带移动时,会发生在海面下数英里处。由于喷溅断层与这些区域相连,因此研究它们的位置是一项挑战。幸运的是,在阿拉斯加威廉王子湾的蒙塔古岛,地质学上已经记录了这些位移的次生效应或地表效应,使其成为目前唯一一个位于平展断层之上的陆块,在其土壤中表现出这种效应。通常情况下,俯冲带地震造成的陆地从其下方移动的构造板块中抬升(称为隆起)可达1至3米。对于受到1964年里氏9.2级地震影响的大多数陆上地点来说,情况就是如此。然而,在蒙塔古岛上,平展断层造成了11米的隆起,并引发了沿海泻湖的排水,有效地将其生态系统从海洋泻湖改变为淡水沼泽。DePaolis说:"这座岛屿被夹在这些断层的中间,所以每当这些断层破裂时,它实际上就会记录下隆起。它有这种夸张的隆起,这在俯冲带地震中并不常见。"团队研究了蒙塔古岛飞溅断层断裂的影响。通过分析42个沉积物岩心,他们发现了1964年地震以及由倾斜断层造成的二次移动的地层证据。他们注意到,从地震前的泻湖淤泥到地震后的生根土壤,存在着明显的沉积变化。全球变化中心和弗拉林生命科学研究所的附属教员Dura说:"肯定有一些岛屿会随着俯冲带地震而隆起,但它们不一定有断层穿过,造成这种夸张的隆起,所以这是一个非常独特的地方。"研究人员一直认为,可能会出现断层的二次移动。但直到现在,这种想法还只是理论上的,因为这是第一个记录地层证据的已知陆块。硅藻是一种保存在沉积物中的硅质微藻,通过显微镜放大,硅藻有助于研究人员确定岩芯样本的盐度水平。图片来源:JessicaDePaolis研究小组成员还利用硅藻(一种保存在沉积物中、对盐度变化敏感的硅质微藻)来重建1964年地震后发生的古环境变化。他们发现,高盐度的海洋泻湖环境明显从潮汐覆盖范围之外转移,这表明海岸正在隆起。研究小组将1964年地震岩芯样本的发现与更深的沿海地层样本进行了比较,发现了沉积物和硅藻证据,证明该断层还发生过三次断裂。这些证据与该地区最近八次有记录的俯冲带地震中的四次相关。编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1431634.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1431634.htm

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研究人员在波罗的海地区发现20种新的海莴苣品种

研究人员在波罗的海地区发现20种新的海莴苣品种海莴苣属于石莼属,是一种大型藻类物种,广泛散布在广阔的波罗的海地区,从大西洋水域延伸到波罗的海的波的尼亚湾。由于其快速生长和容易繁殖,海莴苣已经引起了不断增长的水产养殖业的兴趣。瑞典和国外都在进行研究,以便将海莴苣用于食品工业和不同的生物化学应用。有多个物种,但直到现在还不知道有多少物种,以前只确定了少数几个。确定的入侵物种"我们已经研究了波罗的海、卡特加特和斯卡格拉克的生物多样性,从海莴苣中提取了大量的样本,然后对这些样本进行了DNA分析。我们发现了20个独特的物种和亚种。"Tjärnö海洋实验室的研究员SophieSteinhagen说:"其中三个是入侵物种,它们以各种方式进入这里。"研究人员还在瑞典水域发现了全新的海莴苣物种,这些物种以前没有被科学地描述过。其中一些似乎只生长在波罗的海。SophieSteinhagen,哥德堡大学海洋科学系的海洋生态学家这项调查的重要性是显而易见的。作为食物来源的海莴苣种植是一个快速增长的行业,外来物种有可能因为简单的无知而被传播。为了维护和保护沿海地区宝贵的生态系统,重要的是要知道哪些物种在那里生长,不要引进新的物种,因为这些物种有可能会超过本地物种的竞争。在正确的地方种植正确的物种"我们的研究表明,今天识别物种的方法,通常是通过观察绿藻的外观,不足以识别各种物种的分布。我们没有能够看到生物多样性的真正范围,"Steinhagen说。清查工作发现了许多新的物种,这些信息在沿海地区新的地方开始种植海莴苣时可能是有价值的。在正确的地方种植正确的物种以避免影响多样性的风险是很重要的。"这种新的知识使我们能够制定方法来维护特定海岸线上的独特海莴苣物种。"Steinhagen说:"我们的调查还可以帮助编写与入侵物种有关的法规,如果要实现可持续发展,就不应该在水产养殖中使用入侵物种。"海莴苣由绿藻Ulva的许多种组成。在瑞典,海莴苣生长在整个西海岸和波罗的海直到波的尼亚湾的水边的悬崖和岩石上。海莴苣的营养非常丰富,蛋白质含量相对较高,有健康的多不饱和脂肪酸和膳食纤维。它还具有宝贵的生化分子。瑞典和国外都在进行研究,以便将海莴苣用于食品工业和不同的生物化学应用。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1365243.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1365243.htm

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外媒:研究人员称气候变化影响了判断爬行动物的年龄

外媒:研究人员称气候变化影响了判断爬行动物的年龄据外媒8月25日报道,近日,哈佛大学的一组研究人员发现。爬行动物时代是由6000万年的气候变化和全球变暖促成的。来自哈佛大学有机与进化生物学系和比较动物学博物馆的研究人员于8月19日在《科学进展》杂志上发表了一项研究。该研究表明,爬行动物时代开始与一系列气候变化引发的全球气温升高有关系。具体来看,Synapsids是哺乳动物的祖先,是二叠纪的主要陆地脊椎动物。此前,大多数古生物学家将三叠纪(252亿-2亿年前)爬行动物多样性的爆炸,归因于二叠纪(298亿-2.52亿年前)的大规模灭绝。在此期间,灭绝了许多竞争性突触物种,使爬行动物使它们成为陆地脊椎动物的主要群体所需的资源和栖息地。但这项新研究对这一说法提出了挑战。“我们的研究结果表明,在大多数爬行动物群体适应新的环境条件时,气候快速变化和全球变暖的时期与异常高的解剖学变化率有关。”资深作者、哈佛大学教授斯蒂芬妮·E·皮尔斯说。“这个过程早在二叠纪-三叠纪大灭绝之前就开始了,至少距今至少2.7亿年前。这表明,爬行动物身体计划的多样化并不是像之前认为的那样由PT大灭绝事件引发,而是实际上在此之前数千万年就开始了。”研究人员表示,他们利用了地质历史中气候变化引起的大规模灭绝的这些发现来了解气候变化和全球变暖对生物进化的现代影响。此前,关于气候变化对物种影响的研究主要集中在对海洋物种的影响上,由于缺乏数据而忽略了陆生脊椎动物。目前,这项新研究正在进一步进行中。未来,或可以帮助人类更好、更全面地了解爬行动物进化的未来。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1308525.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1308525.htm

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研究人员揭开土耳其东安纳托利亚断层形成之谜

研究人员揭开土耳其东安纳托利亚断层形成之谜2023年2月在土耳其和叙利亚发生的两次破坏性地震都发生在东安纳托利亚断层区。虽然明尼苏达大学领导的研究小组的发现无助于预测地震发生的时间或规模,但却能让地质学家更多地了解该地区地震活跃的时间,以及随着时间的推移,大地震是如何塑造地貌的。图片来源:Google地球,唐娜-惠特尼虽然研究人员的发现无助于预测地震发生的时间或规模,但它使地质学家能够更多地了解该地区地震活跃的时间,以及随着时间的推移,大地震是如何塑造地貌的,这有助于推动基础设施和房屋安置的决策。他们的论文发表在《地质学》(Geology)上,这是一本由美国地质学会出版的涵盖地质科学领域的领先同行评审学术期刊。我们在地球表面看到的断层是地球巨大的构造板块运动造成的裂缝。这些运动导致应力积聚,而应力的释放则引起了人类在地表所经历的地震。本文第一作者、明尼苏达大学N.H.温切尔地球与环境科学学院杰出麦克奈特大学教授唐娜-惠特尼解释说:"世界上有很多构造板块。随着时间的推移,它们的形状、大小和位置都发生了变化,但我们很少能看到它们的形态。从地质学意义上讲,安纳托利亚板块是最近才形成的,因此我们更容易从地质学研究中推断出它的形成过程。关于安纳托利亚板块和东安纳托利亚断层的年龄一直存在很多争论,但我们能够用我们的数据表明,它很可能形成于500万年前。"研究人员的发现源于惠特尼发起的一个由美国国家科学基金会资助的名为"大陆动力学--安纳托利亚中部构造"(CD-CAT)的项目,该项目汇集了来自多个地球科学学科和国家的研究人员,共同研究安纳托利亚板块及其相关断层带。惠特尼和她的团队早在2011年就开始研究安纳托利亚板块,因为他们发现有证据表明,数千万年来,该板块的中部一直在发生变形--这一过程通常只发生在构造板块的边缘。然后,在五百万年前,发生了戏剧性的变化。从那时起,几乎所有的构造运动都集中在两个主要的地震断层上:北安纳托利亚断层和东安纳托利亚断层。通过测定东安纳托利亚断层岩石冷却的年代,并查看项目期间收集的地震数据,CD-CAT的研究人员确定了该地区大陆和地幔的结构,并确认这500万年的时间点标志着安纳托利亚板块的形成。惠特尼说:"了解这一地区的地震历史,对于预测与人类与地貌互动方式相关的灾难非常重要。我们无法预测该断层在某个时间会发生'X'级地震,但我们可以了解该断层在过去的活动情况、发生过多大规模的地震以及断层运动对地貌的影响程度。我们需要了解这些结构,因为人们生活在它们附近,而且附近有基础设施。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1381627.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1381627.htm

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解码癌症:研究人员揭示细胞是如何"叛变"的

解码癌症:研究人员揭示细胞是如何"叛变"的访问:NordVPN立减75%+外加3个月时长另有NordPass密码管理器约翰斯-霍普金斯大学医学院的科学家们绘制了人类乳腺和肺细胞中的一条分子途径,它可能导致基因组过度复制,而这正是癌细胞的一个特征。这些发现最近发表在《科学》杂志上,揭示了当一组分子和酶触发并调节所谓的"细胞周期"(用细胞的遗传物质制造新细胞的重复过程)时,会出现什么问题。研究人员认为,这些发现可用于开发中断细胞周期障碍的疗法,并有可能阻止癌症的生长。为了复制,细胞会遵循一个有序的程序,首先复制整个基因组,然后分离基因组副本,最后将复制的DNA平均分成两个"子"细胞。人类细胞的每对染色体有23对--一半来自母亲,一半来自父亲,包括性染色体X和Y--即总共46对,但已知癌细胞会经历一个中间状态,即拥有双倍的数量--92条染色体。这是如何发生的是一个谜。约翰霍普金斯大学医学院分子生物学和遗传学副教授塞尔吉-雷戈特(SergiRegot)博士说:"癌症领域科学家们的一个永恒问题是:癌细胞基因组是如何变得如此糟糕的?我们的研究对细胞周期的基础知识提出了挑战,让我们重新评估了关于细胞周期如何调节的想法"。细胞周期调控面临的挑战雷戈特说,复制基因组后受到压力的细胞会进入休眠或衰老阶段,并错误地冒着再次复制基因组的风险。一般来说,这些休眠细胞在被免疫系统"识别"为有问题的细胞后,最终会被清除。但有时,尤其是随着年龄的增长,免疫系统无法清除这些细胞。如果任由这些异常细胞在体内游荡,它们就会再次复制基因组,在下一次分裂时对染色体进行洗牌,从而引发癌症。为了确定细胞周期中出现问题的分子途径的细节,雷戈特和研究生研究助理康纳-麦肯尼(ConnorMcKenney)领导约翰-霍普金斯大学的研究小组,重点研究了乳腺导管和肺组织中的人类细胞。原因何在?这些细胞的分裂速度通常比体内其他细胞更快,从而增加了观察细胞周期的机会。观看这段视频,了解细胞在不分裂的情况下经历两次复制基因组的细胞周期阶段。细胞核中出现的亮点表明DNA正在复制的位置。资料来源:约翰-霍普金斯大学医学院塞尔吉-雷戈特实验室雷戈特的实验室擅长对单个细胞进行成像,因此特别适合发现极少数没有进入休眠期、继续复制基因组的细胞。在这项新研究中,研究小组仔细观察了数千张单细胞在细胞分裂过程中的图像。研究人员开发了发光生物传感器,用于标记细胞周期蛋白依赖性激酶(CDKs)。他们发现,各种CDK在细胞周期的不同时期激活。在细胞受到环境压力(如干扰蛋白质生产的药物、紫外线辐射或所谓的渗透压(细胞周围水压的突然变化))后,研究人员发现CDK4和CDK6的活性降低了。细胞周期破坏的研究结果五到六小时后,当细胞开始准备分裂时,CDK2也受到了抑制。此时,一种名为无丝分裂促进复合物(APC)的蛋白质复合物在细胞分裂前的阶段被激活,这一步骤被称为有丝分裂。Regot说:"在研究中的受压环境中,APC激活发生在有丝分裂之前,而通常人们只知道它在有丝分裂过程中激活。"当暴露在任何环境压力下时,约90%的乳腺细胞和肺细胞会离开细胞周期,进入安静状态。在他们的实验细胞中,并非所有细胞都安静了下来。研究小组发现,约有5%-10%的乳腺细胞和肺细胞重返细胞周期,再次分裂染色体。通过另一系列实验,研究小组发现,所谓的应激活化蛋白激酶活性的增加与一小部分细胞脱离安静阶段并继续将基因组翻倍有关。雷戈特说,目前正在进行一些临床试验,测试DNA损伤剂与阻断CDK的药物。联合用药有可能促使一些癌细胞将基因组复制两次,产生异质性,最终产生抗药性。也许有药物可以阻止APC在有丝分裂前激活,从而防止癌细胞二次复制基因组,防止肿瘤阶段性进展。编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1431442.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1431442.htm

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研究人员揭示自杀念头涌现的高峰期

研究人员揭示自杀念头涌现的高峰期研究结果发表在《自然-转化精神病学》(NatureTranslationalPsychiatry)杂志上。在长达六年的时间里,研究人员从英国、美国和加拿大的1万多人中收集了答案,这些人通过隐性健康项目数据库(PIH)完成了有关其情绪、想法以及自杀和自残念头的问卷调查和任务。研究人员布莱恩-奥谢(BrianO'Shea)和勒内-弗雷谢尔(RenéFreichel)的研究表明,自杀念头实际上在冬季(12月)最为强烈,他们还建立了一个概念模型,说明为什么自杀行为需要几个月才能达到"临界点"。他们还发现,凌晨4点至6点是人们最容易自杀的时间段。此外,他们还发现,在长达6年的研究期间,消极的自残认知普遍增加。诺丁汉大学的BrianO'Shea博士领导了这项研究并解释说:"有资料表明,冬季是有心理健康问题的人可能会因情绪恶化和抑郁而挣扎的季节,事实上,季节性情感障碍是一个公认的与季节变化有关的问题,它影响着许多人的心理健康。因此,人们可能会感到惊讶的是,春天这个你会认为人们情绪高涨的季节,实际上却是一年中人们最有可能自杀的季节。造成这种情况的原因很复杂,但我们的研究表明,自杀念头和情绪在12月最严重,在6月最好。在这两个时间点之间,自杀行为的风险增加,我们认为出现这种情况的原因是,他们的情绪和精力的逐渐改善可能使他们能够计划和进行自杀企图。自我和他人情绪改善速度的相对比较是互补的可能性,需要进一步测试。"研究人员创建了在线任务来研究显性和隐性自残认知的时间动态,显性认知通过有关情绪、自杀和自残的直接问题(使用标准的1-5级量表)来研究。内隐认知则通过一项反应时间任务进行探究,在这项任务中,人们需要将与自我有关的词语与死亡和生命词语进行实时分类。样本中的受访者来自三组:(1)曾经自杀未遂者;(2)有自杀意念和/或非自杀性自伤行为;(3)以前没有自伤、自杀想法或行为)。研究人员发现,在这六年中,消极的自残认知普遍增加,情绪和死亡欲望具有季节性效应,特别是在那些曾经自杀未遂的人中。研究结果表明,显性和隐性自杀认知的高峰期在冬季,而自杀未遂和自杀死亡的高峰期在春季。12月达到高峰的显性自杀认知先于2月达到高峰的隐性自残联想。这两个高峰都先于春季/初夏的自杀行为高峰。在24小时内也观察到了类似的滞后效应,显性自杀认知和情绪在凌晨4-5点达到高峰,而隐性认知则滞后于这一高峰。O'Shea博士补充说:"这项研究首次在如此大的范围内观察情绪和自残想法的时间趋势,并真正确定了干预最有益的时间"。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1371361.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1371361.htm

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