中央社耶鲁大学研究:制裁对俄罗斯经济造成巨大伤害

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耶鲁大学新研究表明进化可以被预测

耶鲁大学新研究表明进化可以被预测进化可能没有我们想象的那么随机。长期以来,进化被认为是一个相对随机的过程,物种的特征是由随机突变和环境因素形成的,因此基本上是不可预测的。但由耶鲁大学和哥伦比亚大学的研究人员领导的一个国际科学家小组发现,一个特定的植物品系在散布于新热带地区的多山地方独立地重复发展出三种类似的叶子类型。该研究揭示了植物中第一个“复制辐射”的例子,即在不同地区重复发展类似的形式。这一发现提出了一种可能性,即进化不一定是这样一个随机的过程而是可以被预期的相关研究报告已于最近发表在《NatureEcology&Evolution》上。耶鲁大学生态学与进化生物学Sterling荣誉教授、共同通讯作者MichaelDonoghue指出:“这些发现表明进化实际上是可以预测的,生物体的发展和自然选择相结合,在某些情况下一次又一次产生相同的形式。也许进化生物学可以成为一门比我们过去想象的更多的预测性科学。”研究小组研究了Viburnum植物系的遗传学和形态学,这是一个有花植物属,约在1000万年前开始从墨西哥传播到中美洲和南美洲。Donoghue于40年前在哈佛大学为他的博士论文对这个植物群进行了研究。当时,他主张另一种理论,根据该理论,大的、被毛发覆盖的叶子和小的、光滑的叶子都在该群体的历史早期进化,后来被鸟类分散,通过不同的山脉分别迁移。然而研究中提出的新的遗传分析表明,这2种不同的叶子类型在许多山区的每个地方都是单独和同时进化的。“我得出了错误的结论,因为我在1970年代缺乏相关的基因组数据,”Donoghue说道。研究小组发现,在所研究的11个地区中,有9个地区进化出一套非常相似的叶子类型。然而在Viburnum最近才迁移的地方,全部的叶子类型可能还没有进化出来。如玻利维亚的山区缺乏在墨西哥、中美洲和南美洲北部的云雾森林中其他日照较少的潮湿地区发现的大毛叶类型。“这些植物在不到一百万年前到达玻利维亚,所以我们预测,大的、有毛的叶子形式最终也会在玻利维亚进化,”Donoghue说道。在动物中已经发现了几个复制辐射的例子,如加勒比海的Anolis蜥蜴。在这种情况下,同一套身体形态在几个不同的岛屿上独立进化。现在又有了一个植物的例子,进化生物学家将试图发现在什么一般情况下可以对进化的轨迹做出可靠的预测。耶鲁大学生态学和进化生物学教授、该论文的共同通讯作者ErickaEdwards说道:“这项跨越数十年的合作工作揭示了一个研究进化适应的美妙新系统。现在我们已经建立了这种模式,我们的下一个挑战是更好地理解这些叶子类型的功能意义及使它们反复出现的基本遗传结构。”...PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1310197.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1310197.htm

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为何不公布ChatGPT训练细节?OpenAI联合创始人:容易造成巨大伤害“这些模型非常强,而且会变得越来越强,”他说。“在某种程度上,如果有人想的话,很容易用这些模型造成很大伤害。”萨茨科弗是在解释为什么OpenAI不再提供关于如何训练这些模型的详细信息时这样说的。他在接受采访时表示:“随着人工智能的性能不断提升,不想透露它们是有原因的。”“我确信,在几年内,每个人都将十分清楚,人工智能开源是不明智的做法。”OpenAI首席执行官萨姆·奥尔特曼(SamAltman)过去也表达过类似的看法。在今年早些时候的一次采访中,奥尔特曼表示,就人工智能而言,虽然最好的情况是“令人难以置信的好,以至于我都很难想象”,但最坏的情况是“让我们所有人都熄火”。上个月,奥尔特曼还在推特上表示,他认为人工智能工具可以帮助人们变得更高效、更健康、更聪明,但也补充说,世界可能离可怕的人工智能工具可能并没有那么远,所以对它们进行监管“至关重要”。(辰辰)...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1349809.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1349809.htm

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耶鲁大学研究人员发现治疗癌症的新方法一项新的研究表明,带有额外染色体的癌细胞依靠这些额外染色体来生长肿瘤,而移除这些额外染色体可以阻止肿瘤的形成。这项研究为选择性地针对这些额外染色体治疗癌症开辟了一条潜在的新途径。"人体细胞通常有23对染色体;额外的染色体是一种异常,被称为非整倍体。"耶鲁大学医学院外科助理教授、该研究的资深作者杰森-谢尔特泽(JasonSheltzer)说:"以正常皮肤或正常肺组织为例,99.9%的细胞都有正确的染色体数目。但我们100多年前就知道,几乎所有癌症都是非整倍体。"然而,我们还不清楚多余的染色体在癌症中扮演什么角色--例如,它们是导致癌症还是由癌症引起的。"长期以来,我们可以观察到非整倍体,但无法对其进行操作。我们只是没有合适的工具,"身兼耶鲁大学癌症中心研究员的谢尔特泽说。"但在这项研究中,我们利用基因工程技术CRISPR开发出了一种新方法,可以消除癌细胞中的整条染色体,这是一项重要的技术进步。能够以这种方式操纵非整倍体染色体,将使我们对它们的功能有更深入的了解"。这项研究由实验室前成员VishruthGirish和AsadLakhani共同领导,VishruthGirish现在是约翰霍普金斯医学院的博士生,AsadLakhani现在是冷泉港实验室的博士后研究员。研究人员利用他们新开发的方法--他们称之为"利用CRISPR靶向技术恢复非整倍体细胞中的非整倍体"(RestoringDisomyinAneuploidcellsusingCRISPRTargeting),或称"ReDACT"--靶向黑色素瘤、胃癌和卵巢细胞系中的非整倍体。具体来说,他们切除了1号染色体长部分(也称为"q臂")的第三个异常拷贝,这种异常拷贝存在于几种癌症中,与疾病进展有关,并且发生在癌症发展的早期。当我们消除这些癌细胞基因组中的非整倍体时,就会削弱这些细胞的恶性潜能,使它们丧失形成肿瘤的能力。基于这一发现,研究人员提出癌细胞可能有"非整倍体"的偏好--这一名称参考了早先的研究,该研究发现消除癌基因(可将细胞转化为癌细胞)会破坏癌细胞形成肿瘤的能力。这一发现催生了一种被称为"癌基因成瘾"的癌症生长模型。在研究额外的1q染色体拷贝如何促进癌症时,研究人员发现,当多个基因过度表达时,它们会刺激癌细胞生长--因为它们在三条染色体上编码,而不是典型的两条染色体。某些基因的过量表达也让研究人员发现了一个漏洞,利用这个漏洞,他们可能会将目标锁定在非整倍体癌症上。以前的研究表明,1号染色体上编码的一个名为UCK2的基因是激活某些药物所必需的。在新的研究中,Sheltzer和他的同事发现,由于UCK2的过度表达,具有额外1号染色体拷贝的细胞比只有两个拷贝的细胞对这些药物更敏感。此外,他们还观察到,这种敏感性意味着药物可以改变细胞进化的方向,使其远离非整倍体,从而使细胞群体的染色体数目正常,因此癌变的可能性较小。当研究人员制造一种含有20%非整倍体细胞和80%正常细胞的混合物时,非整倍体细胞占据了上风:九天后,它们占到混合物的75%。但当研究人员将20%的非畸形细胞混合物暴露在一种依赖UCK2的药物中时,9天后,非畸形细胞只占混合物的4%。谢尔特泽说:"这告诉我们,非整倍体细胞有可能成为癌症的治疗靶点。几乎所有癌症都是非整倍体,因此,如果有办法选择性地靶向那些非整倍体细胞,那么从理论上讲,这可能是一种靶向癌症的好方法,同时对正常的非癌组织影响最小。"在这种方法进行临床试验之前,还需要进行更多的研究。但谢尔策的目标是将这项工作推进到动物模型中,评估更多的药物和其他非整倍体,并与制药公司合作推进临床试验。谢尔特泽说:"我们对临床转化非常感兴趣。因此我们正在考虑如何将我们的发现向治疗方向拓展。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1380265.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1380265.htm

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