这种动物再生能力超强,如今我们终于知道了原因 | 环球科学要闻
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过去人们估计,全球海洋表面约有2.5亿千克(250千吨)的塑料污染物,但估计每年进入海洋的塑料污染量远大于这个数字。人们认为造成这一差异的原因可能是高估了从陆地和河流输入的塑料数量、未知过程去除了海洋表面大部分年此类塑料,或发生了破碎和降解。据一篇新发表于《自然·地球科学》(Nature Geoscience)的模型研究,在2020年全球初始海洋漂浮塑料总量中,有95%是大于2.5厘米的塑料碎片,其存续时间可能比此前预计的更久。这些发现基于过去几十年(1980-2020)的观察数据与一个海洋3D建模的结合。
研究人员将全球塑料污染观察数据纳入一个数值模型,该模型追踪塑料颗粒在海洋中如何迁移和转变。他们估计,2020年海洋中存在3200千吨漂浮塑料。在2020年进入海洋的470~540千吨塑料中,大约一半直接来自渔业活动,其余来自海岸和河流。95%的漂浮塑料大于2.5厘米,微塑料只占很小的比例。他们认为,这类塑料的寿命(存续时间)很长,只有10%的塑料可能在2年内降解或沉没。该研究估计,输入到海洋的漂浮塑料正在以每年4%的速度增加,凸显出有必要采取紧急行动减少海洋塑料污染。
图片来源:Pixabay
长期以来,科学家一直在关注墨西哥钝口螈(Ambystoma mexicanum)强大的再生能力,以期在人类中实现新的创伤修复可能。近期,在《自然》(Nature)杂志上发表的一项研究中,美国斯坦福大学的研究团队揭示了快速触发的蛋白质合成是墨西哥钝口螈肢体再生过程中的一个关键反应。
利用多聚体测序技术,科研人员确定了墨西哥钝口螈受伤后,会有几百种mRNA在损伤部位附近聚集,且翻译水平明显升高。他们进一步发现,许多mRNA分子都包含一种特殊的核苷酸序列,这种序列在受到mTOR(一种协调细胞生长和新陈代谢的酶)的调控后,能翻译并促进蛋白质的合成。此外,墨西哥钝口螈细胞中还存储了大量mTOR的mRNA,在蝾螈受伤数小时内,mTOR就会被激活,并在愈合期间一直保持激活。这些特性使得其细胞能够迅速产生用于组织再生的蛋白质。在比较蝾螈和哺乳动物的mTOR蛋白时,研究人员发现蝾螈的mTOR蛋白存在特殊的基因变异,这使其在只有微量营养的情况下就能被激活,这与哺乳动物的mTOR蛋白需要在营养充足的情况下激活不同。当使用药物阻断墨西哥钝口螈的mTOR通路时,墨西哥钝口螈便无法再生肢体。这项研究揭示了墨西哥钝口螈拥有显著的再生能力的关键机制,或将促进人类组织再生和伤口愈合领域的研究。
8月4日,美国食品和药物管理局(FDA)批准了首款用于治疗成人产后抑郁症(PPD)的口服药物Zurzuvae。产后抑郁症是一种严重的抑郁发作,通常发生在孕妇分娩后,但也可能在怀孕后期就开始。
目前,已在两项随机、双盲且有安慰剂对照的临床试验证实了Zurzuvae在治疗成人PPD中的功效。试验参与者是患有产后抑郁症的女性,她们均符合重度抑郁发作的标准,并且症状在妊娠晚期或分娩后四个星期内开始。在试验1中,患者每天晚上接受50毫克Zurzuvae或安慰剂治疗,持续14天。在试验2中,患者接受了大约40毫克Zurzuvae或安慰剂,同样持续14天。试验中的患者在14天的治疗后都接受了至少4周的监测。这两项试验的主要终点是抑郁症状的变化,主要基于17项汉密尔顿抑郁评定量表(HAMD-17)测试。相比于安慰剂组,实验组患者的症状明显改善,此外,治疗效果一直维持到了4周监测结束。不过,Zurzuvae会影响一个人驾驶和执行其他潜在危险活动的能力。为了降低相关风险,患者需要在服用Zurzuvae后至少12小时内不应驾驶或操作重型机械。 最常见的副作用包括嗜睡、头晕、腹泻、疲劳、鼻咽炎(普通感冒)和尿路感染。此外,使用Zurzuvae可能会导致自杀想法和行为。Zurzuvae可能会对胎儿造成伤害,需要在服药一周内采取有效的避孕措施。(FDA)
· 天文学 ·
图片来源:ESA/Euclid Consortium/NASA
欧几里得望远镜上安装了两个拍摄仪器:可见光相机(VIS)和近红外光谱仪和光度计(NISP),其中可见光相机可用于观测星系形状,而近红外光谱仪及光度计可用于测量星系在不同波长下的光度以及与星系的距离。早期测试图像虽存在一些伪影,但已能证明望远镜和仪器运行状态良好。在接下来的一段时间里,研究团队将继续进行所有必要的测试和检查,以保证望远镜能良好地工作。最终完全校准的望远镜将观测数十亿个星系,创建有史以来最大的3D宇宙地图。(ESA)
过去几十年来,塑料使用量急剧上升,但只有约10%的塑料最终得到回收,且传统塑料回收技术生产的再生塑料质量很低。最近,一项发表在《化学》(Chem)上的研究开发了一种突破性的聚合物回收方法,有望在降低能耗的条件下回收质量更好的塑料。
塑料回收需要三个阶段:收集、分类和再加工。再加工阶段,分类后的塑料会被分解成更小的碎片,而后被熔化并用模具压制成新产品,但由于构成这些塑料的聚合物分子被分解成了较短的片段。而这项研究没有采用标准的热处理,而是用到了化学回收方法。他们有针对性地诱导聚甲基丙烯酸甲酯 (PMMA)解聚,使它们在比当前工业方法低250℃的条件下,恢复到最初用于生产塑料的更小单体分子甲基丙烯酸甲酯 (MMA), 回收率超过90%。这些分子可用于制备新聚合物,其性能与衍生它们的塑料相似甚至更好。这项研究已被证明在工业上可行,或许会在未来改变我们回收塑料的方式。(UNIVERSITY OF FLORIDA)
撰文:徐苏三、不周、clefable
编辑:clefable