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新疗法能让细胞变年轻,首次人体试验;Claude推出最强模型,普通用户只能用限制版 | 环球科学要闻

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· 医学 ·

新基因疗法可以让细胞恢复年轻,首次进行人体试验

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图片来源:unsplash

据《自然》新闻(Nature News)报道,一项备受瞩目的基因疗法试验迎来了首位接受治疗的患者,该试验旨在诱导衰老细胞恢复年轻状态。

这项临床试验正在测试一种创新技术,该技术通过激活三个基因来“部分重编程”衰老细胞,使其恢复年轻细胞的功能。一些科学家认为,部分重编程可以使衰老器官恢复活力。但这项试验旨在检验激活这三个基因作为治疗疾病的方法——在本例中,是一种可能导致失明的青光眼。研究人员希望这些基因编码的蛋白质能够促进视神经中神经元的再生。视神经连接眼睛和大脑,在青光眼患者中会受到损伤。这些神经元通常不具备再生能力。这项试验的赞助公司——位于美国波士顿的生命生物科学公司(Life Biosciences)今天宣布,他们已经完成了首例受试者的治疗。这项试验将检验重编程方法的安全性,而安全性一直是该领域长期关注的问题。来自多个实验室的动物研究表明,部分重编程可以安全进行,但研究者担心它可能会使某些细胞癌变。眼睛可能是尝试这项技术的最佳首选部位,因为与对其他一些器官进行改变相比,对眼睛进行改变出现危及生命的副作用的几率要低。而如果能安全地应用于人体,基因重编程技术将具有巨大的潜力。(Nature News)

· 气候 ·

北极海冰消融已触发关键临界点,正在摧毁食物链

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位于北冰洋的极地科考船。图片来源:Lawrence Hislop/Norwegian Polar Institute

气候变化正在使北极海冰大范围消失。一项发表于《通讯·地球与环境》(communications earth & environment)的新研究表明,北极海冰的大范围消失导致一种关键营养物质的含量急剧下降,已触发关键临界点,正在摧毁食物链。

研究人员分析了跨越20年的数据,发现从2009年开始,北极水域的硝酸盐含量出现了明显变化,呈持续下降趋势。硝酸盐含量的下降与北极海冰的急剧减少几乎同时发生。研究团队表示,海冰的大量减少加速了北冰洋近一半下方浅大陆架中将硝酸盐转化为氮气的过程。研究团队表示,硝酸盐对于北极食物链底层的浮游生物的生长至关重要,而这种营养物质含量的降低会限制该生态系统能够支持的生命数量。硝酸盐含量的减少也可能降低北冰洋储存碳的能力,因为浮游生物在通过光合作用从大气中捕获碳方面发挥着关键作用。此外,由于营养状况的变化是由持续的海冰减少造成的,因此北冰洋不太可能恢复到以前的状态。目前还需要进一步研究以了解北极水域的变化可能对世界其他海洋区域(包括北大西洋)的海洋生物种群产生的更广泛影响。(University of Edinburgh)

· 人工智能 ·

Claude推出Claude Fable 5/Mythos 5

据IT之家消息,Anthropic昨日(6月9日)发布博文,宣布推出Claude Fable 5与Claude Mythos 5两款AI模型。定位方面,Claude Fable 5面向普通用户开放,定位为目前公开可用能力最强的Claude模型;而Claude Mythos 5会继续通过Project Glasswing项目先向少量网络安全防御方和基础设施提供商开放。

Claude Fable 5与Claude Mythos 5两款AI模型基本上属于同一个模型,只不过Anthropic针对使用场景,设置了不同的安全护栏。能力方面,Claude Fable 5是 Anthropic官方可用能力最强的Claude模型,官方称其在软件工程、知识工作、视觉、科学研究等领域展现出“卓越的性能”。它在执行更长时间、更复杂的任务时,性能优于Opus模型。Fable 5的自主运行时间也比以往任何Claude模型都要长。安全防护方面,Anthropic为防止其被滥用,为Fable 5 取了较为保守的安全措施,加入新的分类器系统,重点拦截网络安全、生物化学和蒸馏相关请求。Mythos 5的亮点更偏向高敏感科研与网络安全。Anthropic称其具备全球最强的网络安全能力,同时在药物设计、分子生物学和基因组学研究中表现突出。价格方面,Fable 5与Mythos 5统一为每百万输入10美元、每百万输出50美元。Fable 5已全面上线,Mythos 5暂限Glasswing合作伙伴与后续少量生物研究者使用。(IT之家)

· 通信 ·

金刚石帮助芯片突破散热瓶颈

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MIT团队的金刚石散热封装流程:先在单晶金刚石基底上开出凹槽,再把GaN芯片嵌入其中,并通过粘接膜固定。之后覆盖绝缘层、打通孔、制作金属互连线路,让GaN芯片既能接入电路,又能把工作时产生的热量更快传导到金刚石基底中。图片来源:原论文

越来越多芯片从硅器件转换成氮化镓期间,可以实现更高的工作频率和功率密度。但这也让芯片越来越受限于散热的制约,面向6G通信、卫星互联网和高功率雷达的无线芯片尤其如此。散热瓶颈会影响芯片的效率、寿命和输出功率。最近,美国麻省理工学院团队在2026年IEEE国际微波研讨会(IEEE International Microwave Symposium)报道了他们的最新成果,研究者尝试把氮化镓射频芯片与单晶金刚石做成紧密耦合的三维结构,实现了芯片级的散热结构。

以往在氮化镓晶体管表面直接生长超薄金刚石层,量产难度大,还可能引入寄生电容、拖慢器件。新方案用飞秒激光从氮化镓晶圆中切出微型芯粒,再嵌入预先加工好的单晶金刚石基底微腔,并通过约20微米厚的导热薄膜将两者在热力学上连接起来。金刚石导热能力极强,可快速扩散氮化镓器件的热量。团队据此制备出无线系统关键器件功率放大器,测试显示其输出功率、效率和增益均超过已知同类器件。(MIT)

· 量子计算 ·

量子存储器超越了经典存储的极限

量子存储器可以利用量子力学效应存储和检索信息,在某些任务上可以超越经典存储系统。它还能处理经典系统极难高效保存的对象,比如等距通道这类量子过程。等距通道是一种变换,可以将较小的量子系统映射到较大的量子系统上,同时保留量子信息。日本东京大学的研究人员最近在一篇《物理评论快报》(PRL)论文中证明,在存储和检索等距变换时,量子算法显著优于经典方法。

量子信息中的“存储”不只包括保存量子态,也包括把未知量子过程先编码下来,以便日后调用。经典策略通常要多次查询这个过程,估计出参数,再写成经典比特;量子策略则可把过程本身压入量子“程序态”。研究者比较了两类策略的效率,发现若要达到同样误差,量子策略所需查询次数比经典策略呈平方级减少。这说明,在存储和检索“量子过程”而非普通数据时,量子存储器确实能突破经典存储方式的极限。(Phys.org)

撰文:王昱、冬鸢

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