
免疫彈性是影響健康的關鍵
美國得克薩斯大學圣安東尼奧分校團隊在《老化細胞》發表的一項研究指出,免疫彈性是促成健康生成(即主動增進健康和福祉的過程)的關鍵驅動因素。
團隊分析了17500名處于不同年齡段的個體數據,發現涉及TCF7基因的免疫彈性在促進健康衰老和長壽方面的重要性。該基因對維持免疫細胞的再生潛力至關重要。
研究表明,免疫彈性可對抗衰老和死亡的三大主要因素:慢性炎癥、免疫系統衰退(免疫衰老)和細胞死亡。這種保護機制可減緩生物衰老過程,并賦予生存優勢。例如,在40歲時,免疫彈性較差的人面臨的死亡風險要高出9.7倍,這一風險與免疫彈性最佳的55.5歲人群相當,從而導致生存差距達到15.5年。中年(40歲至70歲)是長壽的關鍵窗口期,在此期間,免疫彈性可使死亡率降低69%。然而,70歲以后,恢復力強的人群與恢復力差的人群的死亡率趨于一致,這表明壽命延長存在生物學極限。這些發現強調了盡早進行中年干預以增強免疫彈性,從而最大限度地延長壽命的重要性。
“好奇”號在火星發現大量碳礦床

美國國家航空航天局“好奇”號火星車在火星上找到了關于其古代大氣層的重要線索。研究團隊通過分析“好奇號”從蓋爾隕石坑夏普山不同地點采集的樣本,發現了菱鐵礦(一種碳酸鐵礦物)的跡象。
這一發現提供了直接證據,證明古代火星上曾存在碳循環,為人們理解火星如何從一個溫暖潮濕的星球轉變為今天寒冷干燥的世界提供了重要線索。同時,這意味著未來對火星其他富含硫酸鹽區域的探索,有助于人們更好了解火星早期的歷史及其大氣層的變化過程,離全面解開火星之謎的目標又近了一步。
我國建成全球首個6G通智感融合外場試驗網
全球首個6G通智感融合外場試驗網由紫金山實驗室構建。這張網由射頻單元、基帶處理單元、感知數據處理單元組成,以6G無蜂窩通信、分布式協作感知、實時智能計算等技術為主要支撐。
6G通智感融合外場試驗網的試驗外場總面積達1.75萬平方公里,圍繞6G通感一體、通智一體、泛在接入、大規模連接、超低時延高可靠通信、沉浸式通信等6G六大應用場景進行技術驗證測試。它在國際上率先實現了較5G提升10倍至100倍的極致連接能力,以及毫秒級實時智能和分米級感知新能力,整體技術指標國際領先。
AI無人機在真實競賽中擊敗人類冠軍
由荷蘭代爾夫特理工大學科學家研制的人工智能(AI)無人機,首次在國際無人機競賽中擊敗人類冠軍賽手,堪稱AI發展史上又一里程碑事件。
這場巔峰對決在阿聯酋首都阿布扎比上演。當日,由人類無人機飛行員參與的“獵鷹杯”總決賽和由AI驅動的A2RL無人機冠軍錦標賽同臺競技。最終,代爾夫特理工大學團隊開發的AI驅動無人機不僅斬獲了A2RL賽事桂冠,更是連續擊敗三位人類飛行員世界冠軍。值得關注的是,這架無人機在復雜賽道創下95.8公里的驚人時速。
肥胖致十六種常見病風險增加
美國約翰斯·霍普金斯大學研究團隊領導的一項最新研究發現,肥胖,特別是重度肥胖與罹患十六種常見疾病密切相關,尤其與阻塞性睡眠呼吸暫停、Ⅱ型糖尿病、代謝功能障礙相關脂肪肝之間存在很強的相關性。
團隊評估了參與者與十六種疾病相關的健康狀況。結果顯示,隨著肥胖等級的提高,參與者的患病率和發病率逐漸增加。

到2030年AI數據中心電力需求將翻番
國際能源署發布特別報告《能源與人工智能》,對能源與人工智能(AI)之間日益增長的聯系提供了迄今最全面的全球性分析。報告顯示,在AI應用的大力助推下,到2030年,數據中心的用電量將增加一倍以上。這將給全球能源安全以及實現二氧化碳減排目標帶來新挑戰。
報告顯示,在過去五年,全球數據中心占全球電力消耗量的比例以每年12%遞增。按照現有速度,到2030年,全球數據中心的電力需求將增加一倍以上,達到每年約945太瓦時,略高于目前日本每年的總用電量。
報告稱,一個100兆瓦數據中心的耗電量可供10萬個家庭使用。正在建設中的新數據中心的耗電量將會更多,可供多達200萬個家庭使用。國際能源署表示,數據中心用電量的激增不可避免會導致碳排放增加,二氧化碳年排放量將從目前的1.8億噸增加到2035年的3億噸。2024年全球二氧化碳排放量預計將高達416億噸。各國目前正積極建設發電廠并升級電網,以滿足數據中心的能源需求。但國際能源署估計,20%的規劃設施可能面臨并網延遲情況。
編輯 林洋 744628926@qq.com