DeepSeek-V4系列全面涨价,8月17日生效;Anthropic有望超SpaceX成全球最大IPO,拟10月上市,估值2万亿美元|环球科学要闻
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DeepSeek API峰谷定价方案公布,8月17日生效
8月13日晚,DeepSeek宣布DeepSeek-V4-Pro正式版已同步在App、网页端和API更新上线。用户可以通过App或网页端选择“专家模式”使用全新的 V4 Pro正式版模型。正式版DeepSeek V4 Pro增强了Agent能力,在生产环境中的性能表现提升尤为显著。
随着DeepSeek V4全系列模型正式版上线,官方将对API价格进行更新调整,采用“峰谷定价”机制:闲时价格为高峰时段价格的一半。高峰时段为北京时间9:00-12:00、14:00-18:00,其余为空闲时段。新价格将于北京时间2026年8月17日0时开始生效。DeepSeek表示这一峰谷定价是为了更加合理地调配资源,并鼓励用户根据实际使用情况调整任务时间。(DeepSeek)
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Anthropic有望超SpaceX成全球最大IPO,拟10月上市,估值2万亿美元
据《金融时报》(Financial Times)当地时间8月13日报道,Anthropic计划于2026年10月进行首次公开募股(IPO),上市估值预计将达到2万亿美元甚至更高。若顺利实现,Anthropic将超越埃隆·马斯克(Elon Musk)旗下的SpaceX,成为美股历史上上市估值最高的公司。SpaceX于2026年6月上市,按135美元发行价计算,市值达1.77万亿美元。
今年,Anthropic凭借高性能的Claude模型(如Fable 5和Mythos 5)在企业级市场的销售表现非常强劲,增长势头甚至盖过了OpenAI和Google。公司于5月公布其年化营收已经突破470亿美元;投资者预计,到2026年底其年化营收将达到1000亿至1200亿美元,全年增幅超10倍。投资者还指出,若公司能维持此等高增速,即便按行业最低的保守标准计算,其市值也有望冲至3万亿美元。对此,Anthropic官方拒绝发表评论。(Financial Times)
· 基因组学 ·
肌肉多、脂肪少,约1/7000的个体携带这个“更健康”的基因突变
图片来源:Unsplash
近期,在一项发表于《自然》(Nature)的研究中,科学家通过一项大规模基因组研究发现,一种特定基因的突变与人体肌肉占比上升、腹部脂肪与血糖水平下降,以及2型糖尿病、心脏病等的发病风险减少存在关联。
研究人员采用外显子组测序分析,分析了来自美洲、欧洲和亚洲不同背景的超100万人的基因组,并评估了罕见蛋白质编码变异与甘油三酯/高密度脂蛋白胆固醇比值(TG:HDL)之间的关联。他们鉴定出59个独立基因,这些基因主要集中在肝脏和脂肪组织中表达,是人体能量平衡、储存和代谢的关键调控因子。
他们发现FNIP1基因(抑制能量消耗和线粒体代谢)的一些罕见基因变异,与较低的TG:HDL比值、肝脏脂肪含量和血糖水平、良好的脂肪分布,以及约60%的心血管代谢疾病风险降低相关。考虑到这些变异会抑制FNIP1基因的功能,研究人员进一步在人类肝细胞中抑制了FNIP1及其同源基因,结果发现体内参与脂质分解的相关基因表达量上升。随后,研究人员在小鼠中重复该实验,验证这种机制确实能够预防疾病。有趣的是,携带该突变的受试者和普通受试者的体重并没有很大差距。在这次测序人群里,仅有约1/7000的个体携带这种对健康有益的FNIP1基因突变。这项研究或能帮助找到了潜在药物靶点,未来有望开发药物,复刻该基因突变带来的保护效果,以抵御心代谢类疾病。(Nature news)
· 量子力学 ·
中国科学家将量子存储器间纠缠距离提升至420公里
近日,中国科学技术大学潘建伟、包小辉、张强等与济南量子技术研究院等单位合作,成功实现了两个冷原子量子存储器间跨越420公里光纤的量子纠缠,并在230公里以上距离突破无中继量子纠缠分发的理论极限。这一成果大幅提升了物质量子比特间的纠缠距离,为城际尺度量子网络构建奠定了基础。日前相关研究以编辑推荐的形式发表在《物理评论快报》(Physical Review Letters)上。
量子存储器间的远距离纠缠是构建量子互联网的技术基础,有望应用于基于量子中继的远程量子通信、分布式量子计算、分布式量子传感等方向。拓展量子存储器间纠缠距离的关键在于提升纠缠成功率。为此,研究团队将量子存储器的波长由795纳米切换至780纳米,并更换量子频率转换方案,使信号光子能够匹配光纤的超低损耗传输窗口。在单光子锁相方面,团队发展了结合全时与分时的双波长三频相位锁定技术,大幅提升了超长光纤情形下光子锁相的长期稳定度。结合这两项新技术,研究人员在不同长度光纤链路下开展了双节点纠缠实验研究。实验发现,直至420公里来自两个冷原子量子存储器的出射光子均能保持稳定的单光子干涉,存储器间的量子纠缠也得到了直接验证。
研究人员表示,该工作不仅实现了存储器间纠缠距离的大幅提升,也在纠缠分发成功率上取得重要突破,在远距离情形(230公里以上)下可以突破量子纠缠直接分发的理论界限,相关技术使得构建城际尺度量子网络并开展相关应用研究成为可能。(科技日报)
· 神经科学 ·
迄今最全面大脑免疫细胞图谱绘成
图片来源:Unsplash
越来越多科学家认为,大脑中的免疫细胞在阿尔茨海默病中扮演着关键角色。然而,随着病情恶化,这些免疫细胞究竟发生了怎样的变化,一直是未解之谜。美国西奈山伊坎医学院科学家绘制出迄今最全面的大脑免疫细胞图谱,相关论文已于近期发表于《自然·遗传学》(Nature Genetics)。
研究人员分析了1607名捐赠者前额叶皮层中超过83万个脑部免疫细胞,包括小胶质细胞、大脑的常驻免疫细胞以及血管周围巨噬细胞,这些细胞对调节大脑的免疫反应至关重要。通过精细解析,团队鉴定出6个亚类,涵盖13种不同的髓系细胞亚型。其中一种小胶质细胞亚型似乎扮演着“清道夫”的角色,通过吞噬和清除大脑中的有害物质来发挥保护作用。研究人员还发现了一条维持该保护功能不可或缺的分子通路,其中涉及TREM2、MITF和GPNMB蛋白。在人体组织和小鼠模型上进行的实验证实,这些细胞的保护功能依赖于TREM2信号的传导。除了精准识别出这群小胶质细胞,这项研究还提供了迄今最详尽的大脑免疫细胞“生命周期图谱”,清晰展现了它们在衰老与阿尔茨海默病全过程中的演变轨迹。这些发现有助于解释,为何TREM2和APOE等免疫相关基因的遗传变异会提高罹患阿尔茨海默病的风险,并勾勒出一条强化大脑天然免疫防线的新路线。(科技日报)
撰文、整理:王怡博、celfable
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