- 01 AI正以前所未有的方式“偷听”动物的私密对话,甚至尝试与它们交流。从倭黑猩猩的复杂短语,到抹香鲸的“语音字母表”,新研究不断揭示动物通信远比我们想象的更复杂,正持续挑战着人类语言的独特性。借助AI的强大算力,科学家们正以前所未有的速度破译动物的“词汇”和“语法”。
- 02 告别透析和器官短缺,未来可移植的人工肾脏或将从实验室中诞生。科学家利用干细胞,成功培育出迄今最逼真的微型肾脏类器官。这些仅1毫米宽的结构,不仅模拟了肾脏的精细构造和激素分泌功能,在植入小鼠体内后甚至能连接血管并产生尿液。
- 03 中风后受损的大脑,竟能“枯木逢春”?瑞士科学家的一项突破性研究带来了希望。他们通过将人类神经干细胞移植到中风小鼠的受损脑区,成功实现了神经元的再生,并观察到新生细胞与原有脑网络建立了功能连接。更令人振奋的是,这种“修复”带来了实实在在的运动功能恢复。
- 04 黑洞并非总是安居于星系中心。中国天文学家在一个仅2.3亿光年外的矮星系中,捕捉到了一个正在“流浪”的中等质量黑洞。它不仅远离星系核心数千光年,还在持续吞噬物质并喷射出强大的射电喷流。这一罕见的发现,为“黑洞可在星系外围生长”的理论提供了首个确凿证据,可能改写我们对早期宇宙中超大质量黑洞如何快速形成的理解,揭示了宇宙中一类全新的天体现象。
9月18日(星期四)消息,国外知名科学网站的主要内容如下:
《自然》网站(www.nature.com)
AI破译动物语言:我们离与万物对话还有多远?
人工智能(AI)技术正逐步帮助科学家解读动物之间的交流方式,并探索与它们对话的可能性。近年来,多项研究发现动物如倭黑猩猩、黑猩猩、日本山雀和抹香鲸等,能够通过组合不同叫声传递具有组合性的意义,甚至存在类似“语音字母表”的复杂发声结构,这挑战了人类语言独特性的传统认知。
在“地球物种项目”(Earth Species Project)和“CETI项目”(Project CETI)等组织的推动下,科学家正在利用深度学习模型分析动物发声模式与行为关联。AI系统如NatureLM-audio能快速识别声景中的物种叫声,FinchGPT专注于鸟类鸣叫的语法结构分析,而DolphinGemma则尝试模拟海豚的叫声序列。这些工具不仅处理音频数据,还整合行为与环境信息,为理解动物通信提供多维视角。
目前的研究显示,动物通信系统与人类语言存在显著差异。尚未在动物中发现人类语言中的“移位性”(指代非现场事物)、“能产性”(创造新表达)和“双重性”(无意义单元组成有意义单元)等核心特征。鲸鱼的咔嗒声和鸟类的鸣叫虽然复杂,但其符号系统和组合规则是否构成真正意义上的“语言”,仍存在广泛争议。
虽然跨物种通信研究正面临技术与社会伦理的双重挑战,但AI驱动的动物通信研究不仅拓展了比较语言学的新维度,也为保护生物学和生态监测提供了创新工具。尽管真正实现与动物对话仍属遥远,但这一领域正在重新定义人类与自然世界的互动方式。
《科学》网站(www.science.org)
科学家造出最接近真实的人工肾脏,离人造器官移植更近一步
科学家在实验室中利用干细胞培育出了迄今最复杂、最接近真实的肾脏类器官。这些仅1毫米宽的结构成功模拟了肾脏内部的部分精细结构,甚至在移植入小鼠体内后能够产生尿液,为未来制造可用于移植的人工肾脏带来了希望。该研究成果最近发表于《细胞·干细胞》(Cell Stem Cel)杂志。
肾脏的复杂程度仅次于大脑,其内部包含大量微小肾小管,负责过滤血液并重新吸收水分及营养物质。相比过去开发的类器官,这项由美国南加州大学团队领导的研究通过优化干细胞培养液的化学成分,成功获得了具有更复杂小管网络的类器官。其基因活动模式与新生小鼠的肾脏相似,并且能够分泌与真实肾脏相同的某些激素。
当植入小鼠体内后,这些类器官能够顺利连接至循环系统,并展现出血液过滤功能。不过,与真实器官相比,它们所产生的尿液仍较为稀释,主要原因在于缺乏浓缩尿液的关键结构。
研究人员还利用人类干细胞培育出类似结构,尽管成熟度略低,但同样显示与宿主循环系统相连的潜力。为验证其在疾病研究中的应用,团队还培育了携带多囊肾病基因突变的类器官。移植后,这些类器官成功模拟了人类患者中典型的囊肿形成过程,甚至能够观察与免疫细胞的相互作用,这是体外培养难以实现的。
该研究显著提升了类器官的仿真度和组织结构,是向构建更复杂肾脏模型迈进的重要一步。不过,目前培育的类器官仍与真实肾脏存在差距,尤其是缺乏完整的血管系统和排尿导管。
研究团队预计,解决这些“管道工程”挑战将是下一步的重点,并乐观估计五年内或可开发出用于动物测试的可移植肾脏替代品。学界认为,实验室培养肾脏有望成为肾脏替代治疗领域的下一个重大突破。
《每日科学》网站(www.sciencedaily.com)
中风治疗迎来新曙光:干细胞移植成功逆转中风脑损伤
瑞士苏黎世大学的研究团队通过干细胞移植技术,成功逆转了中风导致的大脑损伤,实现了神经元的再生与运动功能的恢复,这一突破为脑部疾病的治疗带来重要进展。
中风是成年人常见的疾病,约四分之一的人会在一生中罹患中风,其中近半数患者因脑细胞不可逆损伤而遗留瘫痪或语言障碍等后遗症。目前临床尚无修复此类脑损伤的有效手段,因此开发新的再生治疗方法迫在眉睫。
该研究采用人源神经干细胞,这类细胞源自诱导多能干细胞(iPSC),后者可由普通体细胞重编程获得。团队首先在小鼠模型中模拟与人类症状相近的永久性中风,并对其基因进行修饰以避免排斥反应。在中风发生一周后,研究人员将神经干细胞移植至受损脑区。
结果显示,移植的干细胞不仅存活超过五周,还大量分化为神经元,并与宿主脑细胞建立功能连接。此外,实验还观察到血管新生、炎症反应减轻及血脑屏障功能改善等多重再生效应。通过人工智能辅助的步态分析,研究进一步证实干细胞治疗显著改善了小鼠的运动功能。
尽管成果显著,研究人员指出仍需进一步优化治疗安全性和递送方式。目前,团队正开发“安全开关”系统以防止干细胞异常增殖,并探索经血管注入干细胞等更实用的递送策略。日本已开展利用iPS细胞治疗帕金森病的临床试验,中风有望成为下一个进入临床研究阶段的适应症。
《赛特科技日报》网站(https://scitechdaily.com)
挑战传统认知!中国天文学家在仅2.3亿光年外发现“流浪”黑洞
天文学家发现了一个“不守规矩”的黑洞——它没有安分地待在星系中心,而是独自流浪在星系的外围。这一发现挑战了人们对黑洞形成和演化的传统认知。
由中国科学院上海天文台领导的研究团队,利用美国阿帕奇点天文台的MaNGA巡天数据,在距离地球2.3亿光年的一个矮星系中,捕捉到了一个特别的黑洞。它与众不同之处在于:这个黑洞不仅远离星系核心将近1000秒差距(约3261光年),还在持续吸积物质并产生了清晰的射电喷流。
为什么这项发现如此重要?在常规认知中,超大质量黑洞通常居于星系中央。但理论模拟曾预测,在矮星系——这类宇宙中的“化石”星系中,黑洞有可能通过引力相互作用被“甩”到星系外围。此次发现,正是首个具备充分观测证据的支持这一理论的案例。
研究人员通过美国甚长基线阵列射电望远镜(VLBA)进行了高分辨率观测,确认该源具有高达十亿开尔文的亮度温度以及秒差距级的喷流结构,并借助长时段光变数据排除了超新星遗迹的可能性。据估计,该黑洞质量约为太阳的30万倍,属于中等质量黑洞。
这项发现具有重要科学意义:它表明黑洞在星系核外仍可有效吸积物质并影响星系环境,这为早期宇宙中超大质量黑洞的快速形成提供了新思路,即可能通过“多中心”或“分布式”的成长途径。(刘春)