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撰文 | 开阳 尤嘉 茴香
责编 | 攸淇
昆虫授粉支撑了全世界农产品产值的8%,对粮食安全和经济有重大作用。近期,英国的研究人员在 environmental pollution 上发表了一项新研究,分析了日益严重的空气污染对昆虫授粉的影响。研究人员使用了一个专用设备调节试验环境中的氮氧化物水平,并且浓度仅为美国法律规定安全水平限制的四到五成。在这一污染水平下,授粉昆虫数量减少了六至七成,访问花朵的次数最多下降了九成,授粉量则减少了三成。研究人员指出,常见的空气污染物(如氮氧化物和臭氧)会与花香反应,使得昆虫传粉效率严重下降。https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/s0269749122000616
我们每天都会在各种地方看到各种图像,什么图像更容易让人记住呢?此前研究认为视觉记忆与图像大小无关,而近日《美国科学院院刊》发表了一项新研究,指出图像大小会影响人们对图像的记忆。研究人员招募了182名18-40岁的被试者,进行了七项不同的视觉记忆实验。结果表明,被试者记忆大尺寸图像的效果是记忆小尺寸图像的1.5倍,而且记忆效果和图像尺寸正相关。这一现象不受其他因素,如图片出现顺序和图片分辨率的影响。研究人员认为这一结论可以从静态图像类推到动态图像上。如果你觉得上网课记不牢,不妨试试换个大一点的屏幕吧。https://www.pnas.org/content/119/4/e2119614119
刺网捕捞在全球各地沿海的小规模渔业中都非常常见。这种捕捞方式往往会误伤目标之外的海洋生物,影响到了很多受保护物种的生存,并给渔民增加了额外的麻烦。这些被误伤的海洋生物被称作“兼捕”。来自美国和墨西哥的研究者,在墨西哥下加利福尼亚半岛海域尝试通过在渔网上附着绿色led灯来降低非目标物种的捕捞。常见的兼捕物种包括鲨鳐类、海龟和一些种类的鱿鱼。研究人员认为,这些物种可能有着比石斑鱼和比目鱼等目标捕捞物种更好的视觉,从而能够避开绿光。在这项试验中,通过绿色led灯,兼捕的鲨鳐类降低了95%,美洲大赤鱿降低了81%,赤蠵龟也降低了41%。尤其是鲨鳐类兼捕的降低对于当地海洋生态非常重要。目前研究人员正在试图降低所使用led灯的成本来帮助该技术的推广。https://doi.org/10.1016/j.cub.2021.12.050
心脏代谢风险包含冠心病、中风、糖尿病和高血压等疾病。一项发表于美国心脏协会杂志的研究探索了焦虑与心脏代谢风险的关系。来自美国波士顿大学的研究人员对一份来自1561名男性,长达40年的调查数据进行了分析,发现严重焦虑的中年男性,会有着更高的心脏代谢风险,并且在步入老年后会更早遭受心脏代谢健康问题。研究者指出,长期焦虑会导致下丘脑-垂体-肾上腺轴过于兴奋而无法恢复,从而导致慢性疾病。这项研究表明,在研究老年人心脏代谢疾病时,有必要将中年时期的精神健康纳入考虑。https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/jaha.121.022006
研究表明,观察视网膜微小血管的变化可以预判多种血管疾病,包括心脏问题。近日,利兹大学的科学家开发了一套基于深度学习算法的人工智能(ai)系统。该系统可以分析眼科诊所的视网膜扫描图,并识别出心脏病高风险人群。该研究近期发表于《自然·机器智能》(nature machine intelligence)杂志。这套ai系统利用深度学习技术,自动读取分析了5000多人的视网膜及心脏扫描数据,确定了视网膜病变和患者心脏变化之间的联系。经过学习后的ai系统可以仅通过视网膜扫描来估计左心室的大小和泵送效率(已知心室肥大与心脏病风险增高有关)。再结合有关患者年龄、性别等基本人口统计数据,ai系统可预测他们在接下来的12个月内心脏病发作的风险。研究人员表示该人工智能系统的准确率在70%至80%之间。此外,视网膜扫描相对便宜,未来可利用这样的ai系统来改进心脏病早期筛查工作,帮助高风险人群及时就医。https://doi.org/10.1038/s42256-021-00427-7
太空旅行会对人体造成很多伤害。近期发表在《自然医学》杂志上的研究称,跟在地球上相比,宇航员太空环境中更易损失红细胞。自人类开始第一次太空旅行以来,科学家们就已经注意到,宇航员很易发生贫血伴随红细胞数量下降,并且这种影响在返回地球后仍会持续至少一年。但导致这种太空贫血的原因一直以来不为人知。在最新的研究中,研究人员采集了14名在国际空间站工作六个月的宇航员的呼吸和血液样本。采样范围包括了他们在这次太空飞行之前、执行任务期间(共四次)以及太空飞行后的一年内。分析还发现,太空飞行会导致血红蛋白降解产物,呼吸样本中一氧化碳含量和血清中的铁水平持续升高,这些发现表明红细胞被破坏了,而缺乏红细胞会导致贫血。结果显示,宇航员在太空中损失了大约54%的红细胞。科学家们认为,红细胞被破坏的原因很可能是由于宇航员的身体为了适应重力环境改变而经历的变化。红细胞数量在回到地球后的三到四个月内慢慢恢复正常。但一年后收集的样本显示,红细胞破坏率仍比在太空飞行前的水平高出约30%。为了降低太空中贫血的风险,研究人员建议调整宇航员的饮食以更好地支持他们的健康需求。
https://doi.org/10.1038/s41591-021-01637-7