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科學家研發未來派仿生手臂 使用微型機器人使截肢者恢復自然反射能力

據媒體CNET報導,盧克·天行者的機械假肢不僅僅是科幻小說中的幻想,科學家們已經設計了一個"仿生手臂",它從微型機器人那里獲得幫助,以重新創造失去上肢時失去的重要感覺。這些機器人通過安全地振動截肢部位的肌肉來實現這一目的。 根據Grand View Research公司2021年的一份報告,到2028年,全球假肢和矯形器市場價值預計將達到80億美元以上,但人造假肢已經遇到了一個機械障礙。它們無法真正說明許多在日常生活中幫助我們的直觀感覺,例如張開和合上雙手的感覺。 克利夫蘭診所勒納研究所生物醫學工程系副教授 Paul Marasco解釋說:「我們仍然在使用在二戰前後達到頂峰的技術,」他是周三發表在《科學機器人》雜誌上的關於新型仿生手臂研究的主要作者。 雖然還有其他幾個團隊在研究仿生手臂,但 Marasco稱他的版本有幾個優點。這個具有科幻外觀的裝置通過大約只有標準火柴盒一半大小的強大機器人將信息直接轉換到大腦中。在將「思想」轉化為行動的同時,手臂可以同時與大腦聯系,提供與該預期行動相對應的感覺。 該假肢似乎是第一個同時測試其優於典型假肢的多項指標的仿生手臂,這些指標表明,它精確地復制了自然手臂的力學原理,足以恢復使用它的截肢者的無意識反射。傳統的假肢無法重新創造這種無縫的運動,因為它們是以手動方式運行的--截肢者必須一直盯著它們,並擔心非殘疾人通常歸咎於直覺的事情。 在對兩名研究對象進行測試並使用前所未有的分析工具後,研究小組興奮地發現,研究對象恢復了截肢前的反射性行為,包括直觀的握力和自然的眼球運動--他們可以將視線從肢體上移開。 金屬手臂需要三個組成部分:神經末梢的重新排列,作為一種控制中心的微型機器人和仿生手臂本身。 首先,一個手術過程將截肢者在手臂健康部分未使用的神經末梢--那些曾經專門用於切除的部分。"你的大腦就像,'我的手指與肌肉相連',它只是不知道那是你肩膀上的肌肉,而不是你前臂上的肌肉,"Marasco解釋說。 仿生手臂被放置在截肢部位,微型機器人被裝入接受腔。這些機器人壓在該部位的相關區域,當病人使用手臂時,刺激現在連接的神經末梢。 Marasco說:「你可以使他們的肌肉產生這些真正有趣的東西--這些復雜的手部運動的知覺幻覺。」 研究人員修改了現成的假肢,而不是從頭開始。他們希望將這些設備快速送入康復診所,使其比傳統假肢更具成本效益。使用那些不太先進的假肢的人往往過度使用他們沒有截肢的那一側身體,導致背部或肩部問題,最終需要昂貴的醫療護理。 「這些先進的系統開始時安裝起來比較昂貴,但如果你使用它們,它們就不會傷害你,因為你不必對它們進行核算,」Marasco說。「這將是未來花費較少的東西。」 來源:cnBeta

聲優三木真一郎在家療養期結束 在今後將漸漸恢復工作

在18日宣布感染了新冠病毒的聲優三木真一郎(53歲),目前已經結束了在家療養期。根據三木真一郎的推特消息,其將在今後和事務所協調,慢慢恢復工作。 三木真一郎在14日由於發燒接受了新冠病毒的核酸檢測,雖然當時為陰性,不過在17日再次檢測的時候,檢測結果呈陽性。之後被確認為無症狀患者,按日本相關規定在家進行療養。 三木真一郎出生於1968年3月18日,曾為《頭文字D》中的藤原拓海等角色配音。 來源:動漫之家

華納將於2022年恢復院線窗口期 《海王2》等待映

近日,據媒體報導,華納兄弟旗下電影將在2022年恢復院線優先的窗口期,不像今年一樣全部北美院線上映+流媒體同天上線。華納2022年待映的大片包括《新蝙蝠俠》《海王2》《閃電俠》《神奇動物在哪里3》等。 媒體報導截圖 此前華納宣布今年17部電影的院線流媒同步政策,引起好萊塢極大反響。華納方也稱此政策是針對當時的疫情狀況,之後的電影發行策略又會有變化。如今2021已過半,傳出新消息:華納與AMC院線達成了協議,2022年由其做北美發行的電影將有45天的獨家院線窗口期。 AMC的CEO Adam Aron在本周的財報電話會議上公布了此消息,表示很開心華納將放下院線流媒同步推出的政策,且「我們在與每一家大電影公司進行積極的對話」。 來源:cnBeta

維珍銀河太空游恢復售票 票價提升至45萬美元

英國富豪理察-布蘭森旗下太空旅遊公司維珍銀河周四盤後發布了第二季度業績,並宣布將重新開始售票,票價從此前的每個座位25萬美元大幅提升至45萬美元。該公司執行長Michael Colglazier在財報電話會議上說:「我們有一系列有目的的產品,以滿足人們想要分享私人太空人飛行體驗的不同方式。」 該公司還宣布,其下一次太空飛行測試將於9月下旬在新墨西哥州的美國太空港(Spaceport America)進行,搭載義大利空軍成員。 維珍銀河的財報顯示,二季度未計利息、稅項、折舊和攤銷前虧損為5600萬美元。營收為57.1萬美元,來自於5月份在太空飛行測試中的科學研究實驗。 來源:cnBeta

《永劫無間》伺服器現已恢復正常 維護補償稍後送出

今日(8月5日),《永劫無間》官博發布公告,昨日遊戲出現的卡頓、重連等問題經過緊急搶修,在凌晨4:30左右開始陸續恢復功能。目前伺服器已經恢復正常,已經打開遊戲的玩家請重新啟動客戶端。維護補償將在稍後通過遊戲內郵件送出。 官方原文如下: 目前伺服器已經恢復正常,已經打開遊戲的玩家請重新啟動客戶端。維護補償將在稍後通過遊戲內郵件送出。 從昨日18:30起,玩家陸續出現卡頓、重連等網絡故障,逐漸導致所有玩家無法正常遊戲。經過緊急搶修,遊戲在凌晨4:30左右開始陸續恢復功能。 我們非常抱歉,本次遇到的問題較特殊,雖然全力搶修但難以像往常一樣估算維護時間,為玩家造成了很大困擾。今後我們將吸取教訓,進一步完善遊戲,精進技術能力,避免再次遭遇此類問題,感謝玩家們的支持與理解。 來源:遊民星空

《永劫無間》:伺服器已經恢復維護補償稍後送出

《永劫無間》發布公告目前伺服器已經恢復正常,已經打開遊戲的玩家請重新啟動客戶端。維護補償將在稍後通過遊戲內郵件送出。 官方原文: 目前伺服器已經恢復正常,已經打開遊戲的玩家請重新啟動客戶端。維護補償將在稍後通過遊戲內郵件送出。 從昨日18:30起,玩家陸續出現卡頓、重連等網絡故障,逐漸導致所有玩家無法正常遊戲。經過緊急搶修,遊戲在凌晨4:30左右開始陸續恢復功能。 我們非常抱歉,本次遇到的問題較特殊,雖然全力搶修但難以像往常一樣估算維護時間,為玩家造成了很大困擾。今後我們將吸取教訓,進一步完善遊戲,精進技術能力,避免再次遭遇此類問題,感謝玩家們的支持與理解。 來源:遊俠網

亞馬遜地區各國在森林砍伐率和恢復方面存在巨大差異

亞馬遜地區經歷了最嚴重的森林砍伐,其本身具有大規模森林恢復的最大潛力,但目前的恢復水平可以說是進展緩慢。亞馬遜地區的大規模森林恢復是應對氣候變化的一個重要的 "基於自然的解決方案",是11月英國主辦的聯合國氣候變化COP26會議的主要焦點。 森林恢復,即在以前被砍伐然後被農業拋棄的土地上生長新的森林的過程,這個過程可以迅速從大氣中捕獲大量的溫室氣體二氧化碳。它是旨在減少大氣中溫室氣體濃度的全球氣候變化政策成功的關鍵,也是實現 "淨零"排放的一種方式。 然而,來自英國和巴西的國際研究小組的一項新研究顯示,具有大規模森林恢復的最大潛力的地區,也就是那些經歷了最普遍森林砍伐的地區,目前的恢復水平最低。 這些被高度砍伐的亞馬遜景觀也沒有顯示出恢復的跡象,甚至在森林被砍倒後的20年。發表在《環境研究快報》上的這項研究表明,亞馬遜森林砍伐所產生的碳排放中,只有不到10%被新森林的生長所抵消。 九個亞馬遜國家之間在這種碳抵消方面也有很大的差異。巴西擁有超過一半的亞馬遜森林,對大部分的森林砍伐及其相關的二氧化碳排放負責,該國僅僅一個州(帕拉州)的森林砍伐量就超過了其他八個亞馬遜國家的總和。 然而,巴西在森林恢復方面也落後了,以前被砍伐的土地只有25%被新的森林所占據,其砍伐的二氧化碳排放只有9%被抵消。 另一方面,厄瓜多正處於領先地位,其近60%的被砍伐的土地正在恢復。在蓋亞那,正在恢復的森林讓將近四分之一的森林砍伐排放量被抵消。 蘭卡斯特大學的博士生研究員、該研究的主要作者夏洛特-史密斯說:"亞馬遜的研究通常集中在巴西,因為它擁有大部分的森林。但是還有其他八個亞馬遜國家,了解各國的森林恢復情況如何不同,可以幫助我們了解哪些國家的政策有助於維持森林碳匯,哪些沒有。" 她補充說:"來自衛星的數據對於監測像亞馬遜地區這樣大的地區的森林砍伐情況至關重要,是監測各國成功實現其國際商定的減少溫室氣體排放目標的基礎。這項新的研究是對整個亞馬遜地區國家間森林損失和恢復的首次比較。我們使用高解析度的衛星圖像來繪制他們從1986年到2017年的森林砍伐、恢復和碳儲量。" 班戈大學森林科學教授、該研究的共同作者John Healey評論說。"該研究的結果突出了亞馬遜森林未來的三個關鍵挑戰,即需要。(1) 激勵在嚴重毀壞森林的地區進行大規模的森林恢復,(2) 保護新的森林,同時又不對依賴被清除的土地進行耕作的小土地所有者不利,以及(3) 防止進一步毀壞森林,成功應對所有這些挑戰對於確保亞馬遜河實現其緩解氣候變化的潛力至關重要。" 研究人員預測,隨著從國家到地方規模的森林損失和恢復數量的更准確數據的出現,這將使保護和恢復剩餘亞馬遜森林的干預措施更有針對性。 來源:cnBeta

《原神》2.0版本食譜恢復效果及獲取方法

《原神》2.0版本增加了大量的內容,其中也包括很多的食譜,想要了解新食譜獲取方法的玩家請看下面「皮納特、」帶來的《原神》2.0版本食譜恢復效果及獲取方法,希望能夠幫助大家。 來源:遊民星空

病毒療法讓年老老鼠身上恢復了年輕的記憶

據媒體報導,隨著年齡的增長,每個人都會經歷一些記憶喪失,這是衰老的自然結果。然而,許多研究表明,通過改變生活方式和飲食可以限制這種記憶喪失。劍橋大學的一項新研究則有所不同。研究人員並沒有把重點放在生活方式的改變上,而是從基因層面上關注跟年齡相關的記憶喪失問題。 資料圖 來自劍橋大學和利茲大學的研究人員參與了這項研究,他們在老鼠身上逆轉了跟年齡有關的記憶衰退,這為在人類身上進行類似的治療鋪平了道路。這項研究是在越來越多的人呼籲如何預防和治療痴呆症之際進行的。隨著人口老齡化,痴呆症預計將會成為一個主要的公共健康問題。 據了解,大腦在神經細胞周圍有一種「腳手架」,它會隨著時間的推移而變化進而導致跟年齡增長相關的記憶喪失。解決這個問題的關鍵可能是一種被稱為神經元周網(PNN)的「軟骨狀結構」,這種結構被認為在大腦適應和學習新事物的能力中發揮作用--這被稱為神經可塑性。 根據研究人員的介紹了解到,PNN主要通過控制神經可塑性來工作,一旦大腦達到最佳狀態就會關閉存在於童年時期的「增強可塑性」。雖然成年期仍有一定程度的神經可塑性,但它跟人們10歲時的感受不太一樣。 這樣做是有好處的--神經可塑性的降低使大腦更有效地運行,不過這也有代價。隨著時間的推移,你會開始經歷記憶喪失和學習困難,許多人試圖減少或防止使用益智藥。 研究人員通過使用一種病毒來解決這個問題,這種病毒會扭曲PNN中發現的化合物,而這種化合物跟增強神經可塑性有關。通過這樣做,研究人員發現,老年老鼠經歷了完全恢復的記憶,至少在迷宮中是這樣的。 研究人員正在研究這種療法是否可以用於阿爾茨海默病,當然現在下結論還為時過早。 來源:cnBeta

《權游》前傳《龍之家族》劇組多人感染停拍 預計周三恢復拍攝工作

《權力的遊戲》前傳劇集《龍之家族》在英國拍攝已有一段時間,但據近日媒體報導,在兩日前,劇組中一位工作人員的新冠檢測結果呈陽性,製片方HBO即刻暫停拍攝,相關密切接觸者已處於隔離狀態,劇組預計將於本周三恢復拍攝工作。 本劇卡司包括帕迪·康斯戴恩、奧利維亞·庫克、馬特·史密斯、艾瑪·達西、史蒂夫·圖森特、瑞斯·伊凡斯、伊芙·貝斯特、水野索諾婭、法比安·弗蘭克爾等,米格爾·薩普什尼克(《權力的遊戲》)、格雷格·艾坦尼斯(《豪斯醫生》)、克萊爾·基爾納(《中產家庭》)、格塔·帕特爾(《脫衣舞俱樂部》)執導,萊恩·康道爾(《殖民地》)、米格爾·薩普什尼克、喬治·馬丁共同操刀劇本。《權力的遊戲》作曲家拉民·賈瓦迪回歸配樂。該劇共10集,計劃於2022年HBO播出。 來源:cnBeta

哈勃望遠鏡在經歷了一個月的技術問題後恢復科學運行

美國宇航局(NASA)已經成功地重新啟動了哈勃太空望遠鏡,此前該望遠鏡因技術老化而暫停科學運行一個月。看來這個標志性的儀器的職業生涯可能不會像人們擔心的那樣走到盡頭。 6月13日,哈勃望遠鏡的有效載荷計算機崩潰了,它自動暫停了科學操作,並將望遠鏡的儀器置於安全模式。調查表明,這個問題是由一個退化的計算機記憶體模塊造成的,重新啟動也未能使其恢復運行。 切換到一個備份模塊是下一步,但令人沮喪的是,啟動備份的命令沒有發揮作用。在接下來的幾周里,NASA努力診斷問題,並開發和測試切換到備份模塊的程序。 最終,NASA的科學家們確定,故障在於監控電源控制單元(PCU)內電壓水平的調節電路。要麼是電壓水平過高或過低,要麼是調節器本身已經退化並卡在抑制狀態,為了安全起見而切斷電源。 7月15日,科學小組成功地打開了備用PCU,以及一個備用的命令單元/科學數據格式化器(CU/SDF),它負責發送和格式化命令和數據。其他組件也被切換到備用接口,使其能夠連接到計算機的備份端。 隨著這些步驟的成功,NASA的科學家們能夠開啟備用有效載荷計算機,並為其加載飛行軟體。再經過一些測試和校準,科學操作終於得以恢復。 天文學家、科學家和廣大公眾都會松一口氣。哈勃太空望遠鏡自1990年發射以來已經顯示出令人難以置信的科學價值,它將與期待已久的詹姆斯·韋伯太空望遠鏡很好地協同工作,後者在新冠大流行病影響了發射計劃之後將於今年晚些時候發射。 來源:cnBeta

嗶哩嗶哩:服務已經陸續恢復正常

7月14日凌晨消息,嗶哩嗶哩官方微博發布消息稱,昨晚,B站的部分伺服器機房發生故障,造成無法訪問。技術團隊隨即進行了問題排查和修復,現在服務已經陸續恢復正常。 來源:cnBeta

科學家開發自供電的植入物 可恢復受傷手指的觸覺

據媒體報導,當一個人的身體部位(如手指)的神經受傷時,該部位的觸覺就會永久性下降,這種情況並不罕見。然而,一種自供電的植入式傳感器有朝一日可以恢復這些受傷部位的敏感性。 該實驗裝置由以色列特拉維夫大學的一個團隊創建,旨在通過手術將其植入指尖等缺乏觸覺的身體部位的皮下。也就是說,它也可用於其他區域。 它採用了所謂的摩擦納米發電機(TENG)。簡單地說,TENG通過兩種不同的電介質材料的摩擦產生電荷--穿著襪子在地毯上走動產生的靜電就是一個例子。傳感器中的TENG是由兩個方形板組成的,一個放在另一個上面,中間有一個小縫隙。每塊板由不同的柔性材料製成,每邊的尺寸不到半厘米。 當指尖接觸到一個表面時,壓力會施加到TENG上。這導致兩塊板互相接觸,產生電荷。電流沿著一條絕緣線被帶到一個電極袖套上,該袖套被包裹在相鄰的未受損傷的神經末端。 該神經反過來將電信號傳遞給中樞神經系統,導致大腦在指尖記錄下觸摸的感覺。施加在TENG上的壓力越大,釋放的電荷就越高,因此感覺就越強烈。 據報導,在對大鼠進行的實驗室測試中,該傳感器能夠恢復之前被切斷神經的後爪的觸覺,使動物能夠再次正常行走。 首席科學家Ben M. Maoz博士說:「接下來,我們想在更大的模型上測試這種植入物,並在稍後階段將我們的傳感器植入失去觸覺能力的人的手指中。恢復這種能力可以大大改善人們的功能和生活質量,更重要的是可以保護他們免受危險。缺乏觸覺的人無法感覺到他們的手指是否被壓碎、燒傷或凍傷。」 這項研究在最近發表於《ACS Nano》雜誌的一篇論文中有所描述。 來源:cnBeta

舊金山開始恢復常態 但矽谷打工人並不急於回到辦公室

隨著疫情的逐步緩解,矽谷或許將是全美最先回歸常態的地方。根據舊金山市市長的說法,近四分之三符合條件的人已經完成疫苗接種,超過80%的人至少已經打了一針。然而,許多科技企業的辦公室幾乎空無一人。截至6月23日,舊金山都市區只有19%的上班族返崗,是美國10個主要都市區中比例最低的。 去年疫情開始蔓延時,舊金山地區的科技企業是首批讓員工回家辦公的企業之一,但它們可能是最後一批讓員工重返辦公室的企業。 紐約華爾街各大銀行正在敦促員工回辦公室上班,有時甚至強制要求員工這樣做。科技公司在這方面的動作則相對較慢。Uber表示,從今年9月份開始,員工可以有一半時間在辦公室上班,這與之前每周至少在辦公室工作三天的規定有所不同。Alphabet旗下Google反而放鬆了規定,允許一些員工永久在家工作。與此同時,Coinbase計劃關閉舊金山總部,並宣稱實施「遠程優先」的辦公政策。 雖然舊金山地區的高速公路和橋樑上偶爾會出現車流,周末預定熱門餐廳的位子越來越難,但矽谷重新開放的步伐卻十分緩慢。人們渴望回到以前的生活,但不一定是回到辦公桌前。許多高管並不在舊金山當地辦公,或者在洛杉磯待很長時間。縱觀舊金山的各大標志性科技行業聚集地,從中就可見一斑。 圖示:6月1日的舊金山街頭 渡輪大廈 5月的一個工作日下午,風險投資公司Draper Associates負責人莎莉·斯里尼瓦(Siri Srinivas)在舊金山內河碼頭的渡輪大廈露台上喝了一杯桃紅葡萄酒。這里是科技行業人士常去的標志性場所。去年疫情最嚴重的時候,這里常常是空的。然而斯里尼瓦在的那天,渡輪大廈露台上再次擠滿了客人。 渡輪大廈之行是斯里尼瓦為恢復正常生活而邁出的第一步。一天中,她與不同創始人共進早餐、喝咖啡、與投資者和技術人員共進晚餐。去年疫情期間,斯里尼瓦搬到舊金山的一套新公寓,大部分時間都待在虛擬世界Zoom中。 但在今年3月,視頻電話這種工作方式開始讓她疲憊不堪。「我不得不躺在地板上,因為我精神疲憊,」她說。 對斯里尼瓦來說,即使舊金山重新開放,一切也不可能完全回到過去的樣子。夏天她會在紐約待一段時間,不久還會去姐姐所在的歐洲。現在舊金山灣區逐漸放鬆隔離措施,紐約市也已經開放了數周時間。她預計,曼哈頓生活將「非常令人興奮」。 市場街南區 傑克·馬達克(Jack Mardack)站在舊金山市場街南區的一個廣場上,想知道世界發生了多大變化。在疫情暴發之前,這個小廣場上熙熙攘攘,到處都是銀色桌椅,坐著領英、Social Finance和DoorDash等附近公司的員工。但那天下午,這里空無一人。桌椅被堆放在角落里。 馬達克是人力資源初創公司Oyster HR的聯合創始人。公司創辦於2020年4月創辦的,當時正值疫情席捲美國。現在,為了找一處能坐下喝咖啡的地方,他和一路向北走去,沿途經過三家關門的咖啡店。 馬達克在附近的一居室公寓里工作,大部分時間都處於居家隔離狀態。馬達克解釋說,他最近一次見到自己公司的聯合創始人還是在2019年底。 為遠程團隊提供人力資源平台的Oyster從創立之初就擁有完全遠程的員工隊伍。馬達克說,「疫情讓我們的運營更容易,」因為不去辦公室「成了每個人的常態」。在今年6月份的一輪融資中,Oyster估值是幾個月前的6倍,達到4.75億美元。 圖示:6月1日的舊金山街頭 馬達克說,他正逐步為公司重新引入一些面對面的互動。今年5月份,他和幾位同事在戶外共進午餐,其中有些人從未謀面。隨著Oyster的員工總數接近100名,馬達克正在計劃組織全公司旅行一次。但馬達克說自己仍將長期在家工作。 南方公園 舊金山風險投資界的核心就是南方公園,中央是一個安靜的游樂場。這附近有Kleiner Perkins、Index Ventures和Accel等投資公司的辦公室。 今年6月底的一個周二下午,Patreon聯合創始人薩姆·雅姆(Sam Yam)坐在Blue Bottle Coffee咖啡店外的一張桌子旁,啜飲著一瓶西瓜氣泡水。 雅姆喝的氣泡水是從Patreon辦公室帶來的。這也是為了吸引員工回到辦公室上班的諸多舉措之一。作為一個粉絲可以為播客和其他創作者提供資金的投資平台,Patreon最近向辦公室投入了數百萬美元,開放了更多聚會場所,也提升了點心和遊戲娛樂內容的質量。雅姆說,那天他在公司吃了一頓午飯,有牛肉乾、菠蘿干和炸土豆餅等新品種。 不過,盡管雅姆和附近的其他公司都在努力,風險資本家和技術人員通常會頻繁光顧的南方公園卻安靜了下來。那天下午咖啡店里只有幾個顧客,幾乎沒有人排隊。公園里的長椅大多空著。 雅姆說,Patreon辦公室只開放了25%,但來上班的人數更少。他承認,辦公室「相當安靜,但能和人在一起也很愉快。」雅姆說,他渴望與員工面對面相處,並希望短時間內員工每周能有幾天回到辦公室工作。 目前,雅姆的大部分會面還是通過視頻或電話進行。但他說,人們逐漸開始建議見面談。 帕洛阿爾托 帕洛阿爾托位於舊金山以南幾公里的地方。Facebook、Google和蘋果等公司總部就坐落在史丹福大學位於帕洛阿爾托的園區附近。數字培訓平台Sama執行長溫迪·岡薩雷斯 (Wendy Gonzalez)就住在這里。通常情況下,岡薩雷斯每天都要開很長時間的車去位於舊金山Mission社區的公司總部。 現在岡薩雷斯還是在家辦公,每天都能在早上6點來到辦公桌前用Zoom遠程辦公。 岡薩雷斯說,自己很珍惜現在不用開車進城而節省下來的三小時時間。不過,她預計到今年夏季結束時,她每周將回辦公室工作一次。至於她的團隊,岡薩雷斯讓他們自己決定是否無限期在家辦公。Sama辦公室也會有所調整。當Sama員工返回公司上班時,不會再有固定的辦公桌,每個人都會有一個儲物櫃來存放自己需要使用的物品。 目前Sama正在籌集資金。岡薩雷斯曾與投資者喝過幾次咖啡,但她估計,只有不到十分之一的談話是當面進行的。 沙山瑰麗酒店 當科技界名流造訪舊金山灣區時,通常會住在沙山瑰麗酒店(Rosewood Sand Hill)。酒店草坪和寬敞的休息室往常會擠滿科技人士,他們之所以選擇這里是為靠近世界上最傑出的風險投資公司。 風投公司Canaan普通合夥人馬哈·易卜拉欣(Maha Ibrahim)去年夏天疫情期間重返瑰麗酒店,此前因為疫情耽擱了很長一段時間。她回憶起在酒店的院子里散步時,發現通常修剪整齊的花園和樹籬都雜草叢生。 圖示:沙山瑰麗酒店會客廳 今年6月,幾位食客在瑰麗酒店院子里的黃色雨傘下用餐。但會客廳卻空無一人。易卜拉欣說,過去這個地方每周四下午都會擠滿人。 在疫情暴發之前,瑰麗酒店是易卜拉欣經常出沒的地方。當時,她的工作時間主要花在親自開會,或者開車或乘飛機往返於不同會議的路途上。但在隔離期間,虛擬會議反而會加快她的工作節奏。易卜拉欣說,她有時連上廁所的時間都找不到,更別說洗澡了。 現在,舊金山灣區的很多地方已經放鬆了隔離限制,易卜拉欣增加了幾次與人共進晚餐和午餐的日程安排。但她並不急於回到過去的生活方式。 易卜拉欣說,「我們會通過爬、走、跑等不同方式」恢復正常,「在社交方面,我絕對是走路。工作方面呢?先慢慢爬。」(辰辰) 來源:cnBeta

《紅至日2》能量條快速恢復技巧分享

《紅至日2》中的能量藍條是戰鬥中非常需要注意的,能量不夠就需要盡快恢復,但是很多玩家都不太清楚能量條快速恢復有什麼技巧,其實當你能量不足時可以通過跑動閃避來恢復能量條,不過單純跑動恢復效率會減半,舉槍跑動就不會有這種懲罰,更多如下。 能量條快速恢復技巧分享 遊戲中右鍵地面跑動時能量條(藍條)回復速度會減半,(來自其他來源的能量回復速度不受此影響例如突擊的戰旗提供的回藍,道具:德川過載器 提供的回藍,醫生的類固醇技能提供的回藍等等) 但是按shift舉槍的話不會有此懲罰,因此,當藍條空了急需回藍時,建議按住shift來移動,無需原地站著等 來源:3DMGAME

《盜賊之海》恢復手段選擇推薦

《盜賊之海》中的回血手段是遊戲里比較重要的,大致上可以分為吃水果和吃肉,很多玩家都不太清楚戰鬥回血選什麼恢復手段比較好,其實無論什麼情況吃水果都是最好的選擇,小傷吃香蕉,大傷吃高恢復水果,快死了吃菠蘿,至於為什麼不吃肉,因為肉能賣刷嘉獎,更多如下。 恢復手段選擇推薦 一般靈魂秘社的賞金骷髏任務會大量消耗食品,因為骷髏的火力是比較猛的。 所以應該不難想像出這樣一條鐵律:不緊急的時候吃香蕉,緊急的時候吃高回復水果。為什麼都是水果呢?因為熟肉其實是可以賣給獵人的,有些玩家為了刷嘉獎所以可能會不捨得吃。 來源:3DMGAME

美國宇航局正努力恢復哈勃太空望遠鏡的運作

在軌超長服役的哈勃太空望遠鏡,最近遇到了一個大麻煩。美國宇航局(NASA)剛剛證實,在板載計算機出現故障後,其已轉入了安全模式。即便如此,該機構仍在努力恢復哈勃望遠鏡上的主力計算機。為找到故障原因,目前運營團隊正在運行測試並收集更多系統信息。 資料圖(來自:NASA) 當計算機在 6 月 13 號(上周日)出現問題時,哈勃望遠鏡上的科學儀器也轉入了預設的「安全模式」。 任務控制中心曾嘗試在 6 月 14 號(本周一)重啟計算機,但遺憾遭遇了失敗。且有跡象表明,板載計算機記憶體模塊的性能下降,是導致這一問題的根源。 接著運營團隊嘗試將計算機切換到備用記憶體模塊,但相關指令未能順利完成。有鑒於此,NASA 對這兩個模塊開展了進一步檢查,並於周四的聯機嘗試過程中獲得了診斷信息。 雖然相關嘗試受阻,但 NASA 還是讓大家放寬心,因為望遠鏡和科學儀器本體的狀態仍然良好。 據悉,哈勃望遠鏡上使用的板載計算機,是 NASA 在上世紀 80 年代製造的「標準宇航 1 號計算機」(NASA Standard Spacecraft Computer-1)。 這台計算機位於科學儀器的命令與數據處理單元,主要任務是控制和協調科學儀器、並監測它們的監看關於安全。 作為一套完全冗餘的系統,哈勃還配備了第二套備用硬體,以便在出現問題時進行切換。 NASA 表示,無論是主力還是備用計算機系統,都可調用四個獨立記憶體模塊中的任何一個(單個包含 64KB...

研究人員發現一種對大腦功能恢復至關重要的分子

研究人員發現一種對大腦功能恢復至關重要的分子,這一發現可能對衰老的大腦健康和神經退行性疾病的治療方法的開發有重要意義。最近的研究表明,新的腦細胞每天都在形成,以應對損傷、身體鍛鍊和精神刺激。膠質細胞,特別是被稱為少突膠質細胞祖的細胞,對外部信號和傷害有高度反應。它們能檢測到神經系統的變化並形成新的髓鞘,髓鞘包裹著神經並提供代謝支持和電信號的准確傳輸。 然而,隨著年齡的增長,形成的髓鞘對外部信號的反應越來越少,這種漸進式的衰退與普通人群中老年人所發現的與年齡相關的認知和運動障礙有關。在患有神經退行性疾病(如多發性硬化症或阿爾茨海默氏症)的老年人中也有髓鞘形成受損的報導,並被認為是他們臨床症狀逐漸惡化的原因之一。 紐約市立大學研究生中心高級科學研究中心(CUNY ASRC)的神經科學研究團隊的一項新研究確定了一種名為ten-eleven-translocation 1簡稱TET1的分子是髓鞘修復的一個必要組成部分。今天(2021年6月7日)發表在《自然通訊》上的這項研究表明,TET1修改了成人大腦中特定膠質細胞的DNA,以便它們能夠形成新的髓鞘以應對傷害。 在年輕的成年小鼠中(左),TET1在少突膠質細胞中很活躍,特別是在受傷後,這導致了新髓鞘的形成和健康的大腦功能。在老年小鼠中(右圖),與年齡相關的TET1水平的下降損害了少突膠質細胞形成功能性新髓鞘的能力。作者目前正在研究提高老年小鼠的TET1水平是否能使少突膠質細胞恢復活力,恢復其再生功能。 研究人員設計了實驗來確定可能影響大腦年輕化的分子,研究發現TET1的水平在老年小鼠中逐漸下降,隨之而來的是,DNA不能再被適當修改以保證功能性髓鞘的形成。 結合全基因組測序的生物信息學,作者表明,年輕的成年小鼠由TET1誘導的DNA修飾對於促進中樞神經系統細胞之間的健康對話和保證正常功能至關重要。作者還證明,在形成髓鞘的膠質細胞中具有TET1遺傳修飾的年輕成年小鼠沒有能力產生功能性髓鞘,因此表現得像老年小鼠。這種新發現的與年齡相關的TET1下降可能是老年人無法形成新髓鞘的原因。 研究正常情況下和患有神經退行性疾病的人的膠質細胞的老化效果,最終將幫助我們設計更好的治療策略,以減緩像多發性硬化症和阿爾茨海默氏症這樣的破壞性疾病的發展。 研究人員說,這一發現也可能對健康人的衰老大腦的分子恢復活力產生重要影響。未來的研究旨在提高老年小鼠的TET1水平,以確定該分子是否能挽救新的髓鞘形成並有利於神經-膠質的正常交流。該研究小組的長期目標是促進老年人和神經退行性疾病患者的認知和運動功能的恢復。 來源:cnBeta

聯合國一份報告敦促大力恢復自然 以應對氣候和生物多樣性危機

在啟動聯合國生態系統恢復十年之際,一份新的UNEP/FAO報告稱,世界必須履行現有承諾,在未來十年內恢復至少10億公頃的退化土地,面積與中國相當,並為海洋增加類似的承諾。該報告寫明了恢復的迫切需求、所需的財政投資以及對人類和自然的潛在回報。 該報告強調,人類目前使用的服務量是大自然可持續提供服務量的1.6倍。這意味著僅靠保護工作不足以防止大規模生態系統崩潰和生物多樣性喪失。據估計,到2030年,全球陸地恢復成本(不包括恢復海洋生態系統的成本)每年至少為2000億美元。報告指出,每投資1美元用於恢復,就能創造30美元的經濟效益。 需要緊急恢復的生態系統包括農田、森林、草原和稀樹草原、山脈、泥炭地、城市地區、淡水和海洋。目前,生活在近20億公頃退化土地上的包括一些世界上最貧窮和被邊緣化的人。生態系統退化已經影響到約32億人的福祉,這相當於世界人口的40%。每年我們失去的生態系統服務價值均超過我們全球經濟產出的10%,通過扭轉這些趨勢,人類可以獲得巨大的收益。 生態系統恢復是阻止和扭轉退化的過程,從而帶來更清潔的空氣和水、緩解極端天氣、改善人類健康和恢復生物多樣性,包括改善植物的授粉。恢復包括一系列廣泛的做法,從重新造林到重新恢復濕潤泥炭地和珊瑚。 恢復如果與阻止自然生態系統的進一步轉化相結合,可能有助於避免60%的預期生物多樣性滅絕。它可以高效地同時產生多種經濟、社會和生態效益。例如,僅農林業就有可能提高13億人的糧食安全,而對農業、紅樹林保護和水管理的投資將有助於適應氣候變化,其效益約為原始投資的四倍。 來源:cnBeta

「海洋之光」(Ocean-Shot)項目旨在恢復白化的珊瑚礁

全球變暖導致了世界各地珊瑚礁的減少。海洋科學家黛博拉·布魯斯南說,她記得在加勒比海的聖巴特勒米島附近的一個珊瑚礁上潛水,她在那里游過了一片充滿生命的珊瑚礁。2017年艾爾瑪颶風過後,她回到同一地點,再次潛入珊瑚礁,發現那里已經一片死寂,沒有海洋生物,也沒有活珊瑚。 上周宣布的Ocean-Shot項目計劃使用模仿天然珊瑚礁的設計和形狀的技術,為珊瑚和其他海洋生物提供定居的機會,建造的珊瑚礁模塊還將幫助保護附近的沿海社區免受風暴潮和海平面上升的影響。 該項目中的科學家們將測試旨在加速珊瑚生長的新技術,而之前通常需要十年以上的時間來恢復一公頃的珊瑚,該團隊還將利用附近的一個珊瑚苗圃來種植幾個物種,這些物種將最終幫助填充人工珊瑚礁區。科學家們說,珊瑚礁正處於一個關鍵點,因為世界上一半以上的珊瑚礁已經消失,其餘的也處於危險之中。 科學家們擔心珊瑚,因為它們支持所有海洋生物多樣性的25%以上。珊瑚礁的居民包括海龜、魚類、龍蝦和許多其他品種。珊瑚礁還作為沿海社區的保護屏障,保護他們免受風暴的影響。Ocean-Shot項目開始在安地卡及巴布達運作,並將在其他加勒比和拉丁美洲地區復制,該項目將來也可能在世界其他地區落地。 來源:cnBeta

一名失明40年的男子通過基因治療恢復部分視力

據媒體報導,近日有研究人員表示,他們的實驗性基因療法能夠恢復一名40年前失去大部分視力的男子的部分視力。這些發現令人興奮,但新研究的作者警告稱,他們還需要更多的研究來證實這種治療的有效性。 基因療法已經成為一種有前途的方法,其被用於治療通常由缺陷基因突變引起的無法治癒的疾病。它可以包括在實驗室中編輯從體內收集的細胞的基因,然後將它們放回體內或直接編輯體內的細胞。2017年,美國食品和藥物管理局(FDA)批准了首例體內基因治療。這種名為Luxterna的療法有助於防止一種罕見的遺傳疾病--遺傳性視網膜營養不良患者完全失去視力。 Luxterna只對由特定突變引起的一種視網膜營養不良的人有幫助並且只有在他們的視網膜細胞完全失去功能之前,這通常發生在成年之前。因此,科學家們一直在努力開發其他種類的基因療法,希望能廣泛地幫助視網膜疾病患者,不管導致這種疾病的突變是什麼也不管受發病後很久。現在一種正在測試的方法依賴於一種叫做光遺傳學的東西。這個想法是編輯從病人身上收集的神經細胞,從而使它們以一種特殊的方式對光作出反應,然後將這些細胞變成一種感光細胞--這種細胞通常存在於視網膜上,其讓我們能夠看見東西。 歐洲和美國的研究人員一直在研究這些療法中的一種作為名為PIONEER的1/2期臨床試驗的一部分。跟其他基因療法一樣,這種療法使用了一種絕育腺病毒將其有效載荷傳遞給細胞:這是一種允許視網膜細胞產生一種對琥珀色光線做出反應的蛋白--叫做ChrimsonR的遺傳密碼。然後,他們使用專門的護目鏡從外部世界收集信息並將這些信息轉化為琥珀色的光脈沖。他們希望這些脈沖能讓基因編輯過的視網膜,甚至延伸到大腦,能像視網膜未受損的人那樣感知視覺信息--從而恢復視力。 在周一發表在《Nature Medicine》上的一篇論文詳細介紹了參與試驗的一名58歲患者的病例,他在治療後恢復了視力。 據了解,這名患者雖然患有疾病,但仍能感知光線,他的一隻眼睛接受了治療。在戴著護目鏡的情況下,他能夠看到附近的物體、能准確地分辨出多個物體並伸手去觸摸它們--這些都是他以前不能做到的。心電圖讀數還顯示,該男子的大腦活動跟視覺有關。更重要的是,這些改善甚至在最初治療5個月後仍然存在。 這名男子恢復的視力只有在戴上護目鏡的情況下才能實現,並且他恢復的視力是模糊的且范圍有限。但根據作者的說法,這是第一個在人類身上明確證明該療法有可能在某一天治療這種罕見的失明疾病。 來源:cnBeta

對血液標記物的分析揭示恢復能力的逐漸喪失 並預測人類的壽命極限

據媒體CNET報導,新加坡生物技術公司Gero的新研究著眼於人體從疾病、事故或其他任何對其系統造成壓力的事情中恢復的程度。這種基本的恢復能力隨著人們年齡的增長而下降,一個80歲的老人從壓力中恢復的時間平均是40歲中年人的三倍。 根據研究人員進行的新分析,進一步推斷這種下降,在120至150歲之間的某個年齡段,人體的復原力就完全消失了。換句話說,在某些時候,你的身體會失去從幾乎所有潛在壓力中恢復的能力。 研究人員通過研究來自美國、英國和俄羅斯的大型團體的健康數據得出了這個結論。他們研究了血細胞計數以及由可穿戴設備記錄的步數。當人們經歷了不同的壓力時,血細胞和步數的波動顯示,隨著個人年齡的增長,恢復時間越來越長。 Gero公司聯合創始人兼執行長 Peter Fedichev在一份聲明中說:「人類的衰老表現出復雜系統在瓦解邊緣運行的普遍特徵。」 這項研究的結論是,人體在150歲之前就失去了應對壓力的所有能力--或者至少是恢復能力--這與類似研究的結論是一致的,包括去年的一項研究將人類的最大可能年齡鎖定在138歲。 「這項工作... 它解釋了為什麼即使是最有效的預防和治療與年齡有關的疾病也只能改善平均壽命,而不是最大壽命,除非已經開發出真正的抗衰老療法,」共同作者 Andrei Gudkov博士補充說,他來自紐約布法羅的Roswell Park 綜合癌症中心。 哈佛大學醫學院遺傳學教授David Sinclair說:「這項調查顯示,恢復是衰老的一個重要標志,可以指導藥物的開發,以減緩這一過程並延長健康期。」 這項研究的全文發表在《自然-通訊》雜誌上,並向公眾開放。 來源:cnBeta

科學家發現衰老與壓力恢復能力喪失之間的關聯

位於新加坡的生物技術公司Gero與紐約州布法羅市的Roswell Park綜合癌症中心合作,在《自然》雜誌上發表了一篇文章,介紹了關於衰老與從壓力中恢復能力的喪失之間關系的研究結果。 最近,研究人員目睹了通過實驗干預逆轉生物年齡的第一個有希望的例子。事實上,許多生物鍾類型正確地預測了那些選擇健康生活方式或戒掉不健康生活方式(如吸菸)的人的更長壽命。但仍然未知的是,對於同一個人來說,生物年齡隨著時間的推移變化的速度有多快。特別是,如何區分短暫的波動和真正的生物年齡變化趨勢。 大的生物醫學數據的出現,涉及同一受試者的多種測量,帶來了一系列新的機會和實用工具來理解和量化人類的衰老過程。一個由生物學和生物物理學專家組成的團隊介紹了對沿個人衰老軌跡的生理指數波動的動態特性的詳細分析結果。 健康的人類受試者被證明是非常有彈性的,而彈性的喪失則與慢性疾病和全因死亡風險的增加有關。研究發現,壓力過後恢復到平衡基線水平的速度會隨著年齡的增長而惡化。相應地,恢復所需的時間也越來越長。對於40歲的健康成年人來說,恢復時間約為2周,而對於80歲的人群來說,恢復時間平均延長到6周。這一發現在兩個不同的數據集中得到了證實,這些數據是基於兩種不同的生物測量--一方面是血液測試參數,另一方面是可穿戴設備記錄的身體活動水平。 該研究的第一作者、Gero公司移動醫療項目負責人Tim Pyrkov評論說:「基於身體活動數據流的復原力計算已經在GeroSense iPhone應用程式中實現,並通過基於網絡的API提供給研究界。」 如果這一趨勢在以後的年齡段保持不變,那麼推斷顯示,在120-150歲左右的某個年齡段,人體的復原力將完全喪失,也就是恢復的能力。隨著年齡的增長,擾動後需要越來越多的時間來恢復,平均來說,我們花在接近最佳生理狀態的時間越來越少。 即使在最健康、最成功的老齡化個體中,預測的復原力的喪失可能解釋了為什麼我們沒有看到最大壽命的明顯增加,而平均壽命在過去幾十年中卻穩步增長。生理指數的不同波動可能意味著,任何不影響恢復力下降的干預措施都可能有效地增加最大壽命,因此可能只導致人類壽命的逐步增加。 人類的衰老是一個復雜和多階段的過程。因此,很難將衰老過程壓縮為一個單一的數字,如生物年齡。Gero的工作表明,縱向研究為衰老過程打開了一個全新的窗口,並產生了人類衰老的獨立生物標志物,適合應用於地質科學和未來的抗衰老乾預的臨床試驗。 「人類的衰老表現出復雜系統在瓦解邊緣運作時的普遍特徵。」Gero公司聯合創始人兼執行長Peter Fedichev說:「這項工作展示了從物理科學中借用的概念如何能夠用於生物學,以探測衰老和虛弱的不同方面,從而產生強有力的抗衰老乾預措施。」 因此,如果不對衰老過程進行「攔截」,就不可能通過預防或治療疾病來強有力地延長生命,而衰老過程是導致復原力喪失的根本原因。我們沒有預見到任何自然法則會禁止這種干預。因此,這項工作中提出的衰老模型可能會指導開發對健康跨度具有最強影響的延長生命的療法。 "Gero團隊的這項工作表明,縱向研究為了解衰老過程和系統地識別大量生物醫學數據中的人類衰老生物標志物提供了新的可能性。該研究將有助於了解長壽的極限和未來的抗衰老乾預措施。新加坡國立大學生物化學和生理學特聘教授布萊恩-甘迺迪說:「更重要的是,這項研究可能有助於縮小健康和壽命之間不斷擴大的差距,這種差距在大多數發展中國家持續擴大。」 「在我看來,這項工作是一個概念上的突破,因為它確定並區分了人類長壽的基本因素的作用--衰老,定義為復原力的逐漸喪失,以及與年齡有關的疾病,作為復原力喪失後的『死亡執行者』。它解釋了為什麼即使是最有效的預防和治療與年齡有關的疾病,也只能提高平均壽命,而不能提高最大壽命,除非開發出真正的抗衰老療法,」這項研究的共同作者、Roswell Park綜合癌症中心副總裁兼細胞應激生物學系主任Andrei Gudkov表示。 「這項調查顯示,恢復率是衰老的一個重要標志,可以指導開發藥物來減緩這一過程並延長健康期,」哈佛醫學院遺傳學教授David Sinclair評論說。 "來自Gero的研究出人意料地得出了人類復原力的類似量化--一種被提出的衰老生物標志物--基於兩種非常不同的數據:一方面是血液測試參數,另一方面是可穿戴設備記錄的身體活動水平。我很高興看到個人產生的健康數據,包括來自商業可穿戴設備的數據,可以幫助建立個人的縱向健康檔案,這將有助於揭示終身規模的健康現象,如衰老。" -Evidation Health的聯合創始人兼首席數據科學家Luca Foschini評論道。 來源:cnBeta

研究人員使用光遺傳療法治療失明患者 使其部分恢復視力

據媒體報導,利用光操縱體內細胞中的蛋白質被稱為光遺傳療法,並在21世紀初首次被開發。它的發展導致了關於人類大腦內部工作的一些重大發現,並在動物身上進行了積極研究。由於使用該技術的大部分研究都集中在動物試驗上,因此使用光遺傳治療的功能改善從未在人類身上得到報導。現在,來自匹茲堡大學和世界其他機構的一組科學家發表了一篇新的論文,報告了人類的改善情況。 該研究描述了首次有病人通過光遺傳學療法實現了神經退行性疾病的部分功能恢復。在這個案例中,一位盲人患者在治療後部分恢復了視力。 匹茲堡大學UMPC眼科中心主任、法國索邦大學教授José-Alain Sahel說,這篇論文是超過12年工作的積累。這篇論文的重點是巴黎的一名患者,他在40年前被診斷出患有原發性視網膜色素變性。原發性視網膜色素變性是一種神經退行性疾病,它破壞了視網膜上的感光細胞,導致完全失明。 這種疾病是由超過71個不同基因的突變引起的,這使得取代蛋白質以修復病情的基因療法具有挑戰性,而且不是特別有效。研究人員試圖從一個不同的角度來治療這種情況,這並不依賴於試圖修復對光有反應的細胞中的突變基因。相反,他們試圖用光遺傳療法直接激活神經細胞。 在這項研究中,研究人員給視力較差的病人的眼睛注射了一種腺病毒相關載體,該載體攜帶遺傳信息,包括一種名為ChrimsonR的光感應蛋白。這種特殊的蛋白質來自一種發光的藻類,在自然界中存在。離子的流動激活了細胞,並使它們開火,通過神經末梢將信號傳遞給大腦。該團隊使用了特殊的護目鏡,其特點是有一個攝像頭,可以逐個像素地檢測光強度的變化,作為激活神經節細胞的不同事件。 研究人員說,經過一段時間的調整和學習如何使用這項技術,結果是顯著的。患者在佩戴護目鏡時,可以用接受治療的眼睛定位、識別和計算不同的物體。注射前或注射後不戴護目鏡時,患者無法目測到任何物體。 來源:cnBeta

突破性光基因療法恢復了盲人的部分視力

據媒體報導,在再生醫學的重大突破中,科學家使用一種叫做光遺傳學的新興技術恢復了盲人的部分視力。該方法將綠藻中光敏蛋白的編碼基因注入患者的眼睛,這是該技術在臨床應用上獲得首次成功,是幾十年來首次讓患者能夠定位和識別物體。 人體內的一些細胞含有使它們對光特別敏感的蛋白質,通過瞄準這些細胞,科學家可以利用光來控制它們的行為。光遺傳學涉及到將基因插入原本正常的細胞中,進而使它們具備這種對光的敏感性,然後通過刺激這些經過修飾的細胞,科學家們希望可以開發出從癱瘓到緩解疼痛等一系列健康狀況的治療方法。 這項技術最有希望的可能性之一是解決漸進式視力喪失如色素性視網膜炎--它會逐漸破壞視網膜中的感光細胞並最終導致失明。通過利用光遺傳學在視網膜中植入光敏蛋白長期以來一直被視為一種解決這種視覺退化的方法,科學家們也已經在小鼠和小雞胚胎的實驗中看到了有前景的早期結果。然而它以前從未在人類身上見過。為了改變這種狀況,一個國際研究團隊進行了一項開創性研究,其研究對象是一名40年前被診斷患有色素性視網膜炎的巴黎男子。科學家們給病人最弱的眼睛注射了為一種名為光敏感通道蛋白ChrimsonR的感光蛋白的編碼的基因。據悉,這種蛋白存在於發光的藻類中,當受到光線照射時會改變其形狀並促進離子進出細胞。 這使得弱視視網膜上的特定神經元產生ChrimsonR蛋白,其能有效地轉化為新的感光細胞。研究小組的目標是神經節細胞,因為它們在收集光感受器細胞的光信號並將它們傳遞到大腦中的視神經,在那里它們會被轉換成視覺。 光遺傳學方法被證明是一種解決視力喪失的有效方法,它完全避開了破損的感光細胞。經過改造的神經節細胞負責直接接收物體發出的光信號,但只有在一些外部硬體的幫助下這套系統才能正常工作。 一副配備了攝像頭的特製護目鏡用來記錄環境,另外它還將光束脈沖直接照射到視網膜上,那里是一組新的感光細胞。護目鏡通過將圖像轉換成更安全的琥珀光譜上的單一波長的光,從而使ChrimsonR蛋白改變形狀、打開離子通道、檢測並將光信號傳遞給大腦。 據了解,科學家們在給患者注射了4個月的蛋白質後才開始視覺訓練。但在開始這項訓練7個月後,病人能用他的視力定位、識別甚至計數物體。 「適應眼鏡的使用需要時間,」該研究的論文第一作者José-Alain Sahel指出,「一開始,患者覺得眼鏡沒什麼用,但幾個月後,他開始看到人行橫道上的白色條紋,經過幾次訓練後,他能識別大大小小的其他物體了。」 最新的發現代表了有史以來第一個使用光遺傳學進行部分視力恢復的病例。這項技術的應用范圍遠遠超出了失明的范疇,科學家們希望有一天利用光遺傳學來治療癲癇、帕金森症和抑鬱症等疾病。不過就目前而言,這些有前景的結果還只是讓其成為治療色素性視網膜炎一個特別有前途的近期途徑。 來源:cnBeta

科學家通過突破性基因療法恢復盲人部分視力

據媒體報導,科學家將基因工程病毒注入到一位58歲患有遺傳性眼病視網膜色素變性的男子的眼睛,從而使其恢復了有用的視力。這名盲人已經失明了幾十年,在戴上一副專門的護目鏡後他能夠看到裝訂盒、玻璃杯或筆記本等小物體。 周一發表在《Nature Medicine》上的一篇論文描述了這一突破。這種技術依賴於生物研究的一個新興領域--光遺傳學,其目的是通過光控制神經細胞。 「這是非常令人興奮的結果,」墨爾本大學的干細胞生物學家Raymond Wong說道。目前他正在開發眼病治療方法,不過並沒有參與這項研究。 雖然潛在的治療好處是巨大的,但Wong指出,這項技術到目前為止只被用到一個病人。它是一個正在進行的臨床試驗的一部分以測試基因治療的安全性和耐受性。通過持續的測試和改進,這項技術可以幫助盲人患者更有效地完成日常工作。 那麼它是怎麼做到的?--通過改造眼睛細胞使它們對光更加敏感。 眼睛的計算機 大家之所以能在移動設備或電腦螢幕上閱讀眼前這篇文章是因為視網膜在進行復雜的解碼。巴塞爾大學的生物醫學研究員、這項新研究的論文作者Botond Roska表示,視網膜就像是「你眼睛後面的一台生物計算機」。 就像洋蔥一樣,這台計算也有層次。光線通過眼睛過濾進來,跟計算機底層的特殊感光細胞相互作用,這些感光細胞被稱為視杆細胞和視錐細胞。這些細胞將信號傳遞給另一個特殊的細胞,也就是位於計算機頂層的視網膜神經節細胞。 但在色素性視網膜炎中,底層是雜亂的。基因突變導致視杆細胞和視錐細胞功能不正常或死亡。有幾十種不同的突變可以導致視網膜色素變性。根據美國國立衛生研究院(NIH)的數據,全世界每4000人中就有1人患有這種疾病。在許多情況下,這種疾病會讓患者出現隧道視覺並最終大多數失去了視力。 這就是這項新研究中心的58歲患者的情況。「他的視網膜無法探測到任何重要的信號,」匹茲堡大學的眼科醫生、該研究的論文第一作者José-Alain Sahel說道。 雖然病人的感光細胞沒有功能,但他的視網膜神經節細胞有功能。這些細胞通常接收來自視杆細胞和視錐細胞的信號並將其傳遞給大腦。正是這些細胞成為了研究人員進行光遺傳療法的目標。 莫納什大學的生物醫學工程師Philip Lewis表示:「光遺傳學是一門將非光敏細胞引入基因使其光敏的科學。」 該團隊創造了一種病毒載體,其跟用於遞送COVID-19疫苗的載體類似,它將一種基因遞送到對琥珀色或紅色光線敏感的神經節細胞中。一旦這種基因進入眼睛,它就會產生一種特殊的感光蛋白--通道視紫紅質,這種蛋白通常由藻類產生,可用來幫助生物體尋找陽光。 「他們把視網膜的上層重新設計成新的光敏層,」Lewis說道。 一個願景 為了恢復視力,患者需要戴上一副護目鏡以此將入射光轉換成單色圖像並將它們實時投射到視網膜中經過重新設計的細胞上。Roska說道:「這個過程沒有任何延遲。」 護目鏡是關鍵,它們的作用有點像無功能的杆狀體和錐狀體。不戴護目鏡,病人就是完全失明的。 該名男子的視力在注射後的幾個月里並沒有發生明顯的變化。Sahel後來表示,他開始不經意地報告自己在戴著護目鏡能看到人行橫道上的白色條紋的情況。 後來,這位病人在實驗室接受了幾項檢查。該團隊發布了兩段視頻,其顯示了患者試圖找到大件物品如筆記本及小一點的物品如帶著護目鏡的玻璃杯。視頻還顯示,在實驗過程中,通過連接一個測量腦電波的設備,大腦中的視覺系統被激活。 Lewis指出,視力的改善是局部的,患者必須四處掃描才能找到物體,這可能跟基因療法在視網膜中的吸收方式有關。也有可能是靠近注射部位的神經節細胞吸收更好所以這些神經節細胞的反應比其他區域要好得多。幸運的是,視力的改善持續了近兩年時間,一直到注射後的20個月。 Roska在上周的新聞發布會上進一步降低了預期,他指出,目前的設備還不足以讓病人看臉或讀書--因為解析度不夠高,「雖然這種治療沒有將患者的視力恢復到正常水平,但恢復一些基本水平的視力可以幫助盲人完成日常工作並大大提高他們的生活質量。」 預見未來 由於新冠大流行的關系,這項研究只對一名患者進行了培訓和測試。 Sahel介紹稱:「他們告訴我們他們看到了什麼,他們告訴我們他們如何使用恢復的視力。在試驗中,患者比以往任何時候都更像是真正的夥伴。」 隨著疫情開始得到緩解,研究人員希望他們可以開始訓練其他參加試驗的患者並評估護目鏡的作用。預計實現為20時間25年底。 實際上,除了恢復色素性視網膜炎患者的視力,光遺傳學已經給醫學科學帶來了革命性的變化,據Lewis介紹稱--「它的全部潛力仍在探索中。」 幾十年來,科學家們一直試圖通過電刺激來誘導神經細胞激活或關閉。但電刺激控製得還不夠。這就像試圖控制一道擊中大腦的閃電,它們刺激一個區域,但卻並非特定的細胞。 通過光遺傳學,研究人員可以從基因上改造特定的神經細胞以此來對光刺激做出反應。在提供了對細胞活動更為精細的控制,其同時還讓研究人員能對大腦展開更准確的研究。精度至關重要。在帕金森病的動物模型中,科學家已經能夠使用這項技術來調節運動行為。利用光改變神經細胞的特定活動可以提供一種治療策略來對抗這種疾病。 「很明顯,光在未來的醫療保健和治療中扮演著重要的角色,」Lewis說道。 來源:cnBeta

人類導致的驚人生物多樣性破壞需要幾百萬年的恢復期

一項新的研究表明,目前淡水生態系統中生物多樣性下降的速度超過了白堊紀末期殺死恐龍的大滅絕的速度:現在幾十年到幾百年的損害可能需要數百萬年才能消除。目前的生物多樣性危機,通常被稱為第六次大規模滅絕,是我們在21世紀面臨的關鍵挑戰之一。 眾多物種面臨滅絕的威脅,大部分是人類影響的直接或間接後果。生境破壞、氣候變化、過度開發、污染和入侵物種是導致地球生物群迅速減少的主要原因之一。我們今天失去物種的速度是前所未有的,甚至在過去的重大滅絕危機中都沒有達到過。 Microcolpia parreyssii (Philippi, 1847),一種來自羅馬尼亞一個小溫泉的淡水蝸牛。該物種被世界自然保護聯盟紅色名錄標記為 "極度瀕危",但在過去的幾年里沒有發現它的蹤跡,可能已經在野外滅絕了。Credit: Thomas A. Neubauer 為了研究滅絕的節奏和預測恢復的時間,一個由吉森大學(Justus Liebig University Giessen)領導的由進化生物學家、古生物學家、地質學家和模型專家組成的國際團隊將今天的危機與之前的第五次大滅絕事件進行了比較。那次事件是6600萬年前小行星撞擊的結果,消滅了地球上大約76%的物種,包括整個動物群體,如恐龍。 該研究小組專注於淡水生物群,這是世界上最受威脅的生物群之一,他們收集了一個大型數據集,其中包含了過去2億年中歐洲的3387種化石和活體蝸牛。科學家們估計了物種形成和滅絕的速度,以評估物種出現和消失的速度並預測恢復時間。 這項研究的結果最近發表在《地球與環境通訊》雜誌上,是令人震驚的。 雖然第五次大滅絕期間的滅絕率已經大大高於以前認為的淡水生物群的滅絕率,但與目前第六次大滅絕事件的預測的未來滅絕率相比,它被大大地掩蓋了。平均來說,預測的速度比恐龍滅絕時的速度高三個數量級。到2120年,已經有三分之一的活著的淡水物種可能已經消失了。 Pyrgulifera matheronii,一種在白堊紀恐龍時代常見的淡水蝸牛,與恐龍一起滅絕 失去物種會導致物種群落的變化,從長遠來看,這會影響到整個生態系統。該研究的主要作者Thomas A. Neubauer博士說:"我們依靠正常的淡水環境來維持人類的健康、營養和淡水供應。" 科學家們揭示的第五次大滅絕事件的趨勢,對未來還有一個可能更加可怕的前景。盡管造成滅絕加劇的原因--小行星撞擊墨西哥的尤卡坦半島--在地質學時間尺度上是一個短暫的事件,但滅絕率在大約500萬年內仍然很高。此後是一個更長的恢復期。總共花了近1200萬年的時間,直到物種的起源和滅絕之間恢復了平衡。 "即使我們今天停止了對世界生物群的影響,滅絕率也可能會在很長一段時間內保持高位。考慮到目前的生物多樣性危機比6600萬年前的大規模滅絕事件推進得更快,恢復期可能會更長,"諾伊鮑爾說。"盡管我們在地球上存在的時間很短,但我們保證我們的行為的影響將比我們的時間長幾百萬年"。 來源:cnBeta

《征服的榮耀:圍城》漁場品質降低恢復機制介紹

《征服的榮耀:圍城》中漁場的品質一共有四個等級,最高等級的魚最多,最低的魚最少,但是很多玩家都不太清楚漁場品質降低恢復的機制是什麼,其實漁場品質的降低是因為釣的魚太多了,想要恢復只能等待,更多如下。 漁場品質降低恢復機制介紹 漁場的消耗: 漁場中每有一條魚被釣上來,漁場的品質就會下降一些,最終成為幾乎沒有魚的漁場。 漁場的恢復: 漁場的回復唯一的方法就是等,而且需要不短的時間,所以越安全的地方往往好漁場越少。 來源:3DMGAME

研究機構預計全球晶片短缺持續到明年 預計二季度恢復正常水平

今年年初始於汽車領域的全球晶片短缺,目前仍在持續,波及的汽車製造商越來越多,影響范圍也在不斷擴大,智慧型手機、家電等領域的晶片供應,目前也較為緊張。多位業內人士預計,晶片短缺還將持續一段時間。英特爾CEO帕特·基辛格(Pat Gelsinger)在上月下旬就表示,全球晶片短缺可能再持續兩年,甚至更久。 諾基亞CEO佩卡·倫德馬克(Pekka Lundmark)上月底在接受采訪時也表示,晶片短缺在短期內不會徹底解決,可能還會持續一年甚至兩年。 對於當前全球多領域的晶片短缺,有研究機構預計將貫穿2021年,預計在明年二季度才能回到正常水平。 這一研究機構的分析師還表示,晶片短缺將嚴重擾亂供應鏈,並影響今年多種類型的電子產品的生產,晶片代工商在提高晶圓代工價格,晶片供應商也因此而提高價格。 也有產業鏈方面的人士在上周表示,全球性的晶片短缺,影響的不只是相關產品的生產,產品的升級規格在一定程度上也將受到影響。 來源:cnBeta

《先驅者》道具被清bug恢復工作已開展 廠商或將補償

《Outriders》這款遊戲發售之後不久,玩家就收到了一個巨大的定時炸彈:玩家的角色進度與道具物品可能會被隨機清空。廠商向受到影響的玩家承諾,將會對角色數據和道具物品進行回復,但這花了開發商People Can Fly工作室大量的時間。現在恢復工作終於要開始了,受到影響的玩家應該能看到自己的進度得到了某種恢復。 恢復工作從周三開始,最先得到恢復的是A類玩家。這部分玩家是角色被徹底清空,而且每次用該角色登錄都會提示「無法連接至伺服器」。開發商表示他們可能無法「100%准確」地恢復所有道具,只能保證最有價值的道具可以被替換為神級隨機道具。這部分玩家如果道具欄滿額的話,將會在有空位且登出登錄之後獲得道具恢復。A類玩家可以獲得: ·所有道具,不論稀有度,在道具清空時的裝備物品都將恢復。 ·道具欄里所有的傳奇道具。 ·非傳奇道具:之前獲得的20件道具將會恢復,優先級以稀有度順序排列(從史詩級往下),第二優先級按照獲得日期排列。 ·如果之前獲得相應榮譽的話,所有榮譽都將獲得恢復。 ·臨時等級和與榮譽等級相關的進度無法被恢復。 A類玩家的恢復已經按計劃進行,B類和C類玩家的恢復也已經開始。B類玩家的道具被清空,但角色仍然可玩。C類玩家並沒有遭遇bug,但廠商不希望因為恢復工作影響到這部分玩家。這兩類玩家都可以獲得最多20件傳奇道具,所有已完成的榮譽都將被恢復。 廠商原計劃在4月修復這一bug,但未能成功,其中有一次反而還增加了bug出現的頻率。本作還遭遇了首發伺服器故障。廠商為表歉意,已向玩家贈送傳奇武器和表情包等禮品。 來源:遊俠網