十幾年前,天文學家首次發現來自一個超大質量黑洞的X射線準周期震蕩信號——“黑洞的心跳”。十幾年后,天文學家發現這個信號仍在持續。這個特殊的黑洞是一個距離地球6億光年,具有2百萬個太陽質量的超大質量黑洞。目前,科學家正對多顆衛星的數據進行深入分析,并與銀河系內的小質量黑洞作對比,以期獲得對黑洞附近的物理過程有更深刻的理解。

俄羅斯科學家發現一種在火星和太陽系其他天體上尋找生命的新方法——利用航天器對其表面進行激光掃描從而作出判斷。研究證實,著陸站和漫游車無法進行大范圍尋找生命痕跡的研究,而直升儀器、氣球和飛艇則取決于所研究行星的大氣密度和風向。因此,將掃描裝置安放在航天器上是最佳選擇,甚至也適用于在著陸儀器降落到行星后尋找生命。

科學家發現世界上最干凈的空氣位于環繞南極洲的南太平洋。研究發現;供給南太平洋低空云層的邊界層空氣不含人類活動產生的氣溶膠顆粒,以及燃燒化石燃料、種植某些作物、化肥生產和廢水處理產生的廢棄物,也不包含世界各地其他國家產生的氣溶膠顆粒。總之,有證據表明南太平洋是地球上遭受人類活動影響最少的區域之一。

人類胚胎的早期發育過程蘊藏著生命之初的諸多奧秘,而技術與倫理上的種種限制,讓這一過程猶如“黑匣子”,我們對此的直觀了解極為有限。英國和荷蘭的科學家們,利用人類胚胎發育干細胞,建立了一種模擬早期胚胎的三維模型。研究人員表示:“這種令人興奮的新模型系統,將使我們能夠首次在實驗室中揭示和探索人類早期胚胎發育的過程?!?p>
英國研究人員發現,脫氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA)的關鍵組成部分可由相同原料制成。這表明,地球上出現的第一個生物或許并非由純RNA或DNA組成,而是這兩者混合而成。此前也有研究人員發現了DNA可能很早就已形成的證據。那么,地球上第一個生命體內的RNA和DNA如何協同工作?研究人員猜測,這個原初的遺傳分子不是純RNA或DNA,而是半個RNA和半個DNA組合在一起。

來自美國哈佛醫學院和日本筑波大學的兩支研究團隊,在小鼠的大腦中找到一群特殊的神經細胞,對體溫控制起著關鍵作用。人為激活這些神經細胞,可以觸發小鼠進入類似冬眠的狀態,讓體溫和能量消耗都大大降低。動物從這種狀態恢復后,沒有出現組織器官和行為異常。研究人員希望,基于這一發現,可以在人類身上實現“人工冬眠”。

科學家在云南省東部富含軟軀體化石的寒武紀地層里發現了一個距今約5.14億年的多毛類動物丹尼多毛蟲,這是已知的現生環節動物支系的最早化石記錄。該成果為科學家了解早期生物多樣性大爆發提供了重要的化石證據。寒武紀是早期生物多樣性大爆發的一個關鍵時期,丹尼多毛蟲的發現顯示了寒武紀生命大爆發不僅僅是生物多樣性,也是生態多樣性劇增的一個重要進化事件。

以色列科學家研發出能記錄光流的量子顯微鏡,并利用它直接觀察束縛在納米光晶體內的光。科學家表示,這是他們首次真實觀察到光束縛在納米材料中的動態,而非依靠計算機模擬。新的研究突破具有眾多潛在應用前景,包括設計新的量子材料來存儲具有更高穩定性的量子比特,以及幫助提高手機和其他類型顯示屏的色彩銳度。
