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无需大型粒子加速器即可制造μ子束;蝙蝠飞着就能把鸟儿吞了;学生物的你知道MetaGraph吗? | Nature Podcast

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本期Nature Podcast为您带来,应对多毒株的禽流感疫苗有希望了;无需大型粒子加速器即可制造μ子束;蝙蝠能够捕猎迁徙中的鸟类;生物学家的福音!MetaGraph让你可以搜索DNA。

本集精选内容

In this episode

00:46 可应对多毒株的禽流感疫苗希望初现

新研究表明,一种能预防多种禽流感病毒变种的疫苗可能即将问世。H5亚型禽流感病毒已溢出至哺乳动物,其变种具有可能引发大流行的风险,这令研究人员非常担忧。但由于存在多种变种,提前准备疫苗一直难以实现。如今,研究团队利用H5病毒随时间演变的信息设计出新型疫苗,动物实验显示该疫苗能有效抵御不同的H5变异株。他们希望此方法能用于创建疫苗通用储备,在疫情爆发时,无论是何种变异株引发,都可以使用。

Nature

A vaccine central in A(H5) influenza antigenic space confers broad immunity

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10:53 研究亮点

  • 物理学家已成功研发出无需大型粒子加速器即可制造μ子束的方法

    μ子(缪子)是宇宙射线与地球高层大气粒子碰撞时形成的亚原子粒子。科学家可利用μ子成像技术探测难以抵达的区域:这种“μ子成像法”曾揭开埃及吉萨大金字塔内的隐秘密室,还能用于观察火山岩浆房内部。研究人员开发新方法,利用激光产生μ子束。激光等离子体加速器产生高能电子束,这些电子束与金属靶碰撞产生μ子对,其信号可穿透90厘米厚的混凝土块被探测到。研究人员指出,激光等离子体加速器产生的μ子束在成像应用中将显著优于宇宙射线μ子,其曝光时间可缩短几个数量级。

Research Highlights 

Portable muon beam could accelerate archaeology scans

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研究人员利用伯克利实验室激光加速器,无需笨重的传统质子加速器即可产生μ子。图片来源:Thor Swift

  • 在蝙蝠粪便中发现鸟类DNA的现象表明,少数蝙蝠物种能够捕猎迁徙中的鸟类。

    研究人员现已获得直接证据,证实某些蝙蝠确实会捕猎鸟类——甚至能在飞行途中吞食猎物。为探究蝙蝠如何完成此类攻击,研究人员在西班牙南部候鸟迁徙季,为14只大夜蝠(Nyctalus lasiopterus)安装了高度和声音传感器。团队共记录611次短促迅猛的捕食昆虫行为。但另有两次捕猎持续长达176秒,始于垂直俯冲,其回声定位频率比普通昆虫捕猎高出25倍以上。其中一次成功捕猎以鸟类求救声告终,后经鉴定属于欧洲知更鸟(Erithacus rubecula)。录音中的咀嚼声证实猎手在飞行中吞食了猎物。研究人员指出,蝙蝠猎食区域地面发现的鸟翼残骸表明,蝙蝠会咬断猎物翅膀使其丧失行动能力。

Research Highlights 

European bats capture migrating birds and eat them on the wing

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研究人员抓拍到这只大夜蝠,嘴巴上还带着血和雀形目鸟类的羽毛。图片来源:Jorge Sereno

13:34 简单聊聊

  • MetaGraph将海量数据档案压缩成一个供科学家使用的搜索引擎,开辟了生物学发现的新领域。

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MetaGraph对海量DNA、RNA和蛋白质序列档案进行索引。科学家可检索这些档案,追溯大数据中的生物学关联。图片来源:Andrew Brookes/Connect Images/SPL

Nature News

‘Google for DNA’ brings order to biology’s big data

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© nature

Doi:10.1038/d41586-025-03383-z

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亲爱的听众们,你用过MetaGraph吗?

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