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特朗普选择正常、合格的人来领导 CDC

Trump Picks Normal, Qualified Person to Lead the CDC

Beth Mole,Ars Technica 特朗普总统周四宣布了他的第三位疾病控制和预防中心主任提名人:艾丽卡·施瓦茨 (Erica Schwartz) 博士,一位合格的前...

研究将两种简单的饮食习惯与持久减肥联系起来

Study Links Two Simple Eating Habits to Lasting Weight Loss

David Nield,Sci Alert 在喧嚣的现代生活中,最好的减肥秘诀是简单的想法

一生的精神刺激可以保护大脑

A Lifetime of Mental Stimulation May Protect the Brain

ScienceDaily 在一生中从事精神刺激活动,包括阅读、写作和学习新语言,可能与降低患阿尔茨海默病的风险有关......

科学家发现,更多的养育努力会导致寿命缩短

Scientists find that more parenting effort can lead to shorter lifespan

一项新研究发现,将更多精力投入到生育和养育后代上的动物可能会衰老得更快,寿命也更短。这项发表在《英国皇家学会学报 B》上的研究为生物学中一个长期存在的观点提供了强有力的证据:繁殖和寿命之间存在权衡。这项研究的重点是[…]科学家发现,更多的养育努力可能会导致寿命缩短,该文章首先出现在《Knowridge Science Report》上。

研究表明吸烟可能会增加痴呆症风险

Smoking may increase dementia risk, study shows

长期以来,吸烟与严重的健康问题有关,包括心脏病、肺病和癌症。多年来,科学家还发现吸烟会影响大脑。 2011 年的一项研究表明,中年时大量吸烟的人晚年患痴呆症的风险增加一倍以上。痴呆症包括[…]研究表明,吸烟后可能会增加患痴呆症的风险,该研究首先出现在 Knowridge Science Report 上。

看不见的暗物质团块可以解释三个奇怪的宇宙之谜

Invisible clumps of dark matter may explain three strange cosmic mysteries

科学家们早就知道宇宙中的大部分物质都是不可见的。这种隐藏的物质称为暗物质,约占所有物质的 85%。尽管我们看不到它,但我们知道它的存在,因为它对恒星和星系有强大的引力。现在,一项新的研究表明,一种特殊的“隐形暗物质团块”可能解释首先出现在《Knowridge Science Report》上的三个奇怪的宇宙之谜。

[古生物学 • 2026] Eosphorosuchus lacrimosa • 具有不寻常摄食解剖结构的短吻“蝶鳄”表明生态专业化发生在鳄形进化的早期

[Paleontology • 2026] Eosphorosuchus lacrimosa • A Short-snouted ‘sphenosuchian’ with unusual Feeding Anatomy demonstrates that Ecological Specialization occurred early in Crocodylomorph Evolution

Eosphorosuchus lacrimosaMargulis-Ohnuma, Ruebenstahl, Meyer & Bhullar, 2026 DOI: doi.org/10.1098/rspb.2026.0130 Julio Lacerda 作画摘要鳄形目动物的早期进化和多样化是陆地脊椎动物进化的关键组成部分,但由于以下原因人们对其了解甚少有限的数据。我们描述了 Eosphorosuchus lacrimosa gen。等11月,一种来自新墨西哥州幽灵牧场晚三叠世的早期鳄鱼,其颅骨解剖结构与其他早期鳄鱼(包括暂定归属的敏捷鳄)不同,其面部区域异常短且经过骨学强化。坚固的上颞弓和突出的

[植物学 • 2026] Napeanthus decurrens(苦苣苔科:Napeantheae) • 厄瓜多尔的 Napeanthus 分类注释:安第斯山脉东部斜坡的两个物种的新典型化和一个新物种

[Botany • 2026] Napeanthus decurrens (Gesneriaceae: Napeantheae) • Taxonomic notes on Napeanthus in Ecuador: Neotypification of Two Species and A New Species from the eastern Andean slopes

Napeanthus decurrens J.L. Clark, in Clark, 2026.DOI: doi.org/10.3897/phytokeys.273.189993摘要厄瓜多尔正在进行的实地考察和植物标本室研究发现了一个新物种,并稳定了 Napeanthus(苦苣苔科)的两个名称。柏林植物标本馆保存的标本中描述了 NapeanthusRobustus Fritsch 和 Napeanthus ecuadorensis Fritsch,这些标本随后被销毁;因此,指定新类型是为了稳定这些名称的应用。第三个分类单元,Napeanthus decurrens J.L.Clark, sp。

[古生物学 • 2026] Ptychotherates bucculentus • 来自美国新墨西哥州腔骨龙采石场的蜥臀目恐龙(蜥臀目:变形盗龙)的新分类单元(三叠纪:最新的诺里安或雷蒂亚)强调了最近三叠纪的埃雷拉龙类多样性

[Paleontology • 2026] Ptychotherates bucculentus • A New Taxon of saurischian Dinosaur (Saurischia: Morphoraptor) from the Coelophysis Quarry of New Mexico, USA (Triassic: latest Norian or Rhaetian) highlights herrerasaurian diversity in the latest Triassic

Ptychotherates bucculentus Srivastava & Nesbitt, 2026DOI: doi.org/10.1002/spp2.70069 摘要最早恐龙谱系的最完整记录来自于盘古大陆高纬度地区的卡尼期(例如现在的巴西、阿根廷),但上三叠世上部阶段的恐龙组合更容易从低纬度地区获知。盘古大陆(今美国西南部)的纬度。由于早期恐龙谱系的时空范围和系统发育关系的不确定性,早期食肉恐龙多样性在不同纬度如何匹配或不匹配仍有待记录。我们通过蜥臀目恐龙 Tawa Hallae 及其近亲(包括新物种 Ptychotherates bucculentus gen)的视角来研究低纬度多样

[甲壳动物 • 2026] Stenasellus angiangensis • 更新的 Stenasellidae 科(Isopoda)系统发育史,以及来自越南南部的 Stenasellus 新种

[Crustacea • 2026] Stenasellus angiangensis • An updated Phylogeny of the Family Stenasellidae (Isopoda), with A New Species of Stenasellus from southern Vietnam

Stenasellus angiangensis Marin, Palatov, Thinh, Douady & Malard,in Marin, Palatov, Thinh, Deharveng, Konecny-Dupré, Douady et Malard, 2026. DOI: doi.org/10.3897/subtbiol.55.185185 摘要我们目前对物种丰富的 Stenasellidae 科分子系统学的了解非洲、亚洲、欧洲和北美已知的专性地下水等足类动物的研究主要基于 1897 年在欧洲收集的 Stenasellus Dollfus 属标本。在这里,我们提供了该科的最新系

科学并不那么费力

Science isn't so taxing

本周科学播客有哪些内容?本周:物理、太阳木、母性杀戮、太阳鸟吮吸、章鱼、肢体再生、健谈的鲸类、人工智能很糟糕、聆听宇宙以及更多科学!成为赞助人!在 YouTube 或 Twitch 上查看我们播客的完整未编辑剧集。请记住,您可以找到 […]2025 年 4 月 15 日 – 第 1054 集 – 科学并不那么费力的帖子首先出现在本周科学 - 超级科学播客中。

对于人类四肢的再生,这种蝾螈基因可能是关键

For regrowing human limbs, this salamander gene could hold the key

研究人员在蝾螈、小鼠和斑马鱼中发现了关键的 SP 基因,这些基因可能导致人类肢体再生的基因疗法,标志着再生医学的重大进展。

生物治疗项目研究硕士学位

M.Sc by Research in BioTherapeutics Program

在马恒达大学。马恒达大学生命科学中心 (CLS) 邀请攻读硕士学位。通过研究...

YIM 2026 分组会议的见解

Insights from breakout sessions at YIM 2026

2026 年青年研究者会议的分组会议表明,建设实验室超越了科学范畴;它还涉及到定义一个人的身份、培养人才以及在限制中保持动力。伴随着视觉笔记,这篇文章整理了关于文化、协作和坚持在塑造有弹性的研究生态系统和在生命科学领域打造有意义的科学职业方面的作用的见解。

爱因斯坦的相对论可以解释黑洞奇点的行为吗?

Can Einstein’s Relativity Explain the Behavior of Black Hole Singularities?

爱因斯坦的广义相对论预测了黑洞奇点的存在,但无法完全解释它们的行为,因为方程因产生无限密度和曲率而崩溃。虽然相对论在数学上规定奇点(零体积和无限质量密度的点)必须存在于黑洞中心,但人们普遍认为这些无穷大表明该理论本身在如此极端的尺度上是不完整的。探索爱因斯坦的相对论是否可以完全解释黑洞奇点(其中引力变得无限并且物理崩溃),或者是否需要量子理论。爱因斯坦对宇宙的注视 爱因斯坦的广义相对论能否解释黑洞奇点的行为?当人们听到黑洞时,最神秘的部分就是奇点——一切似乎都崩溃的点。根据阿尔伯特·爱因斯坦和他在广义相对论中的开创性工作,引力不仅是一种力,而且是空间和时间的弯曲。这个想法有助于我们理解黑洞等大

多元宇宙理论可以解释物理常数的微调吗?

Can Multiverse Theory Explain Fine-Tuning of Physical Constants?

多元宇宙理论表明,我们的宇宙可能是众多宇宙之一,每个宇宙都有不同的物理常数。这一想法可以解释为什么我们的宇宙似乎对生命进行了完美的“微调”——如果存在无数个宇宙,那么至少有一个宇宙自然会具备合适的条件。虽然它仍然是理论性的,但它为神圣设计提供了一个令人着迷的替代方案,将宇宙学和量子物理学融合成科学最有趣的谜团之一。探索多元宇宙理论如何解释物理常数的微调,为什么我们的宇宙支持生命,以及这对科学、概率和现实的本质意味着什么。多元宇宙理论和宇宙可能性多元宇宙理论可以解决微调之谜吗?宇宙联系的解释我们生活的宇宙似乎是完美平衡的。引力的强度、电子的电荷,甚至宇宙膨胀的速度都在极其狭窄的范围内,使得生命能

宇宙空洞会影响星系的形成和引力波吗?

Do Cosmic Voids Affect Galaxy Formation and Gravitational Waves?

宇宙空洞显着影响星系的形成、演化和引力波的传播,作为塑造宇宙大尺度结构的独特环境。宇宙空洞是宇宙中巨大而安静的空间,物质很少。正因为如此,那里形成的星系较少,而且那些确实生长缓慢且保持简单的星系。这些空旷的区域也让引力波传播更顺畅,干扰更少。将空洞视为平静的宇宙区域,可以帮助科学家更清楚地研究宇宙。尽管它们看起来是空的,但它们在塑造空间和宇宙事件方面发挥着重要作用。探索宇宙空洞如何影响星系的形成和引力波。了解这些巨大的空旷区域如何塑造宇宙、影响引力并帮助科学家了解宇宙演化。宇宙细丝和合并黑洞宇宙空洞如何影响星系形成和引力波?当我们想象宇宙时,我们经常想到明亮的星系、发光的恒星和强大的宇宙事件。

为什么与其他力相比,重力感觉如此微弱?

Why Does Gravity Feel So Weak Compared to Other Forces?

引力比其他基本力弱,因为它跨越额外维度传播并与所有质能普遍相互作用,稀释了它的强度。与作用在局部且强烈的电磁力或核力不同,重力的影响是累积的但是扩散的。物理学家怀疑隐藏的维度或量子效应可能解释这种不平衡,使引力的弱点成为现代物理学中最大的谜团之一。发现为什么引力远弱于其他基本力,探索关键的物理概念、层次结构问题以及解释其在塑造宇宙中令人惊讶的作用的理论。四种自然力 为什么引力与其他基本力相比要弱得多?引力是宇宙中默默无闻的弱者。它塑造星系,将行星与恒星结合在一起,让你的脚牢牢地站在地面上——然而,与其他基本的自然力相比,它的力量却弱得惊人。这种对比提出了一个令人着迷的问题:为什么如此有影响力的