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珍·古道尔改变了科学 | 人工智能会拿诺贝尔奖吗?| 音乐、舞蹈或可保持大脑年轻 | 父强子也壮 | 自然每周简报

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自然每周简报2025年10月15日第278期

亲爱的读者们:本周自然简报精选了多个热点科研事件,您将看到:新的细胞分裂过程;珍·古道尔改变了科学;人工智能有望参与抗生素研制;创意性爱好或可保持大脑年轻;人工智能会拿诺贝尔奖吗?神经元通过微管传递信息;父强子也壮;更多精彩内容,欢迎阅读全文。

热点资讯

1. 本月科技图片

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这张照片的标题“烟花”来自这些星云的光彩启发。来源:Bence Tóth, Péter Feltóti, Bertalan Kecskés

这张三角座星系(M33)的照片,在激烈角逐中赢得了格林威治皇家博物馆“ZWO年度天文摄影师大赛”星系类别评委的高度赞扬。“M33中存在非常明显的恒星形成活动,形成了壮观的发射星云结构。”摄影师Bence Tóth、Péter Feltóti和Bertalan Kecskés说。更多由《自然》图片团队精选的本月精彩图片↓↓↓

《自然》科技图片:See space fireworks and lightning spaghetti — September’s best science images

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2. 有丝分裂、减数分裂,还有吗?

研究人员发现了一种能够促进新细胞分裂过程的方法,从而利用皮肤细胞创造出存活的卵细胞。首先,他们将皮肤细胞的细胞核植入一个空卵细胞中。随后,研究团队诱导了他们称为“有丝减数分裂(mitomeiosis)”的过程。这会迫使卵细胞丢弃一组染色体,这些染色体在受精过程中会被精子的染色体取代。研究人员表示,只有少数胚胎发育到八细胞期以上,但这项研究证明了利用皮肤细胞进行体外受精的潜力。(Reuters | 参考文献:《自然-通讯》论文)

《自然-通讯》论文:Induction of experimental cell division to generate cells with reduced chromosome ploidy

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3. 珍·古道尔改变了科学

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来源:Sumy Sadurni/AFP via Getty

著名黑猩猩研究者、灵长类动物学家珍·古道尔近日去世,享年91岁。人类学家、灵长类动物学家Mierya Mayor说,在她的职业生涯中,古道尔“证明了科学可以拓宽其边界而不失严谨”——她打破了科学惯例,给动物起名字,并且是证明动物拥有情感、同理心和文化的先驱。保育科学家Euan Ritchie说,除了灵长类动物学之外,古道尔擅长讲故事的天赋表明,研究人员也可以成为倡导者并受到重视。 Mayor补充说,她激励了一代又一代的女性追随她的科学脚步。

《自然》新闻:Jane Goodall’s legacy: three ways she changed science

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4. 人工智能有望参与抗生素研制

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来源:Chris Ratcliffe/Bloomberg via Getty

面对抗生素耐药感染的飙升,越来越多的研究人员开始利用人工智能(AI)来帮助研发下一代抗生素。一些AI参与设计的药物十分具有前景,正处于开发的早期阶段,但这一过程还有其他问题待解决。例如,一些AI设计的抗生素化学性质不稳定,无法合成;另一些抗生素的制备步骤繁多,成本高昂且耗时过长,难以实现商业化。

《自然》新闻:AI has designed thousands of potential antibiotics. Will any work?

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5. 创意性爱好或可保持大脑年轻

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探戈的复杂性可能使其对保持大脑年轻特别有益。来源:Tempura/Getty

研究显示,参与一些富有创意的消遣活动,例如交谊舞或演奏乐器,可以延缓大脑衰老。研究人员研究了来自多个国家的舞蹈家、音乐家、艺术家和游戏玩家的大脑时钟模型——人的实际年龄与其大脑年龄之间的差异。他们发现,一个人在自己爱好上越熟练,大脑衰老的速度就越慢,而且创造力对大脑中特别容易衰老的区域具有保护作用。

《自然》新闻:Creative hobbies could slow brain ageing at the molecular level

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6. 人工智能会拿诺贝尔奖吗?

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来源:Adrià Voltà

AI(人工智能)的飞速发展使一些研究人员相信,这项工具很快就能角逐科学界的至高奖项。一些研究人员已经在尝试:例如,诺贝尔图灵挑战赛旨在开发一种无需人工干预就能生成假设、规划实验和分析数据的AI系统,从而取得重大突破。批评人士警告称,将AI工具引入研究流程存在风险,因为它们可能会引入错误,压缩新锐科学家的空间,甚至扼杀人类的创造力。

《自然》新闻特写:Will AI ever win its own Nobel? Some predict a prize-worthy science discovery soon

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7. 神经元通过微管传递信息

小鼠大脑神经元可以通过微管相互“交流”。研究人员结合超分辨率显微镜和机器学习技术,在树突(神经细胞的分支尖端)之间发现了非常短而细的微管。研究小组发现,钙离子可以通过这些微管——将电信号从一个细胞传递到另一个细胞;与阿尔茨海默病相关的β淀粉样蛋白也可以通过。这可能表明微管在疾病进展中发挥了作用。(Science | 参考文献:Science 论文)

8. 父强子也壮

经常运动的雄性小鼠可以将其健康遗传给雄性后代。研究人员发现,与不运动的小鼠相比,经常运动的雄性小鼠精子中10种微小RNA(microRNA)的含量更高。这些微小RNA在胚胎发育过程中会影响代谢和肌肉功能,雄性后代因此在跑步机上跑得比那些久坐不动的父鼠的后代更久。类似的机制可能也在人类身上通用——研究小组发现,经常运动的男性精子中类似微小RNA的水平也较高。(Science | 参考文献:Cell Metabolism 论文)

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参考文献:Ecology and Evolution 论文(B. R. Stokes, T. H. Keitt/Ecology and Evolution (CC BY 4.0))

这只在得克萨斯州发现的鸟(b)是第一只记录在案的雄性冠蓝鸦(Cyanocitta cristata,a)和雌性绿蓝鸦(Cyanocorax yncas, c)的野生杂交后代。两位生态学家在描述这一发现时写道,由于全球变暖引起的栖息地变化,“正出现越来越多意想不到的情况,这也是其一。”

我的工作

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Jenia Mukherjee是印度理工学院克勒格布尔分校的环境人文研究员。来源:Sayan Hazra for Nature

环境人文研究员Jenia Mukherjee(右)的工作是在印度加尔各答研究人类、运河和湿地之间的复杂关系。这些湿地——包括图中她身旁的污水灌溉池——自然处理了该市近80%的废水。但随着该地区人口的持续增长,湿地面临着城市化的威胁。Mukherjee表示,在她的研究领域,“自然科学、工程学和社会科学之间长期以来一直存在脱节”。研究人员需要结合多种视角,才能全面了解湿地,“否则这些湿地将继续退化”。

《自然》Where I Work:Connecting the dots: I trace the history of the East Kolkata Wetlands

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