昆蟲是唯一一類從非四肢部位演化出飛行能力的動物,其翅膀是通過一種獨特的復雜鉸鏈與身體連接的。然而,翅膀鉸鏈的力學機制一直是個謎。《自然》雜志近日發表的一項研究稱,美國加州理工學院團隊結合成像技術、機器學習建模和機器人飛行,首次揭示了昆蟲翅膀鉸鏈的工作原理。研究團隊通過技術手段拍攝到果蠅在一個電子飛行模擬器中飛行時翅膀運動的影像,通過學習建模后的微型機器人飛行,測量了這些骨片肌肉的空氣動力學作用。科學家認為,對這種復雜關節進行分析,或可促進人們理解飛行演化過程,帶來仿生學和生物力學的創新。

哺乳動物如何感知一天的時間變化?這一直是科學家研究的難點。近日,北京大學科研團隊通過研究發現,哺乳動物大腦深部腦區中名為“視交叉上核”(SCN)的神經元集群,可通過眾多神經元的“集體決策”計算時間,時間解碼準確率可達99%??茖W家認為,SCN是哺乳動物的“中樞生物鐘”,可接收并處理外界的光時間信息,計算時間并輸出信號,從而指導調控生物體的生理功能與行為。

著名醫學期刊《新英格蘭醫學雜志》近日發表了一項研究,在257例患有頸動脈狹窄、接受頸動脈內膜切除術的成人患者中,58.4%的患者在切除的頸動脈斑塊內檢測到聚乙烯,其中12.1%的患者斑塊內也同時檢測到聚氯乙烯,大部分顆粒的直徑在200納米以下。在為期近34個月的隨訪期內,斑塊內檢測到微塑料的患者發生心腦血管事件(包括心肌梗死、腦卒中或全因死亡)的風險,是沒有檢測到微塑料的患者的3.5倍。由于人們不斷地吃外賣、喝瓶裝飲料,微塑料正源源不斷地被攝入人體內。研究團隊以美國人飲食習慣為樣本,根據食物消費種類以及不同種類食物所含有的微塑料數量,估算出每人每年會吃掉5萬個微塑料顆粒。如果算上懸浮在空氣中被呼吸吸入的微塑料,那么每人每年攝入的微塑料顆粒數量在7.4萬~12.1萬。
【文稿】林 文
【責任編輯】蒲 暉