新华社武汉8月25日电(记者李伟)国际学术期刊《自然》近日正式刊印了华中科技大学公共卫生学院团队的最新研究成果,这一研究是在前期总结武汉市公共卫生干预措施与疫情流行趋势关联性的论文基础上,进一步通过数学模型评估了防控效果,揭示了新冠病毒的传播特征。
记者25日从华中科技大学获悉,该研究考虑了人口流动和干预强度在不同阶段的变化,提出了新的动力学模型,对武汉市截至3月8日的疫情流行曲线进行拟合及参数估计。通过模型比较,研究估计武汉采取的集中隔离“四类人”等系列干预措施降低了69.6%的感染。
新的模型研究揭示了新冠病毒具有两大特征:高传染性和高隐蔽性。新冠病毒的高传染性和高隐蔽性大大增加了疫情防控的难度,也解释了病毒在全球范围内迅速传播的原因。研究还进一步通过模型预测,评估了在不同条件下解除防控措施导致疫情反弹的可能性。
“如果有87%的感染者未被发现,并在连续14天零确诊病例之后解除所有防控措施,出现第二波疫情的概率为32%。如果只有53%的感染者未被发现,相应的疫情反弹概率则降至6%。过早地解除防控措施将大大增加疫情二次暴发的可能性。”华中科技大学公共卫生学院该课题相关负责人介绍,这一研究结果提示,面对狡猾隐蔽的新冠病毒,我们应该在复工复产恢复经济秩序的同时保持疫情监控,根据疫情变化及时调整防控措施。
近日,在刊登于《科学》的两篇论文中,研究人员揭开了“古老气候记忆”,追踪了冰河时期二氧化碳浓度的变化,以及当时全球气候变暖的足迹。
冰河时代通常被认为是永无止尽的严寒。但在这段时间里,大量二氧化碳进入大气层,为长达1万年的严寒带来了几十年甚至几个世纪的相对温暖。但时间倒退得越远,可用的信息就越少,识别这种短暂事件就越困难。
其中一篇论文的通讯作者、英国剑桥大学气候物理学家Christoph Nehrbass-Ahles在接受《中国科学报》采访时表示,因为只能获得最近10万年的高分辨率(这里指100年到10年的时间分辨率)数据,而上一次温暖的间冰期大约在12万年前,这已经超过了可以获得高分辨率数据的时间窗口。
Nehrbass-Ahles团队及瑞士伯尔尼大学等机构的合作者,提出了一种从古冰中提取二氧化碳的新方法,比之前技术的精确性高3倍。他们开发的碎冰技术不涉及金属部件之间的摩擦,因为摩擦会产生二氧化碳。新方法允许他们测量浓度在百万分之一(ppm)以内的二氧化碳。
研究人员认为二氧化碳的猛增是由大西洋洋流输送带变化造成的。当墨西哥湾流减弱时,暖流给北大西洋海域带来的热量就会减少。Nehrbass-Ahles说,海洋表面温度的变化,反过来会导致热带地区天气模式改变,引发湿地收缩。储存在沼泽中的富含碳的物质发生分解,从而释放出大量二氧化碳,使气候变暖。
近日,一个国际研究小组发现,从银河系中心喷射出一种密度大、温度低的气体,这些气体的来源仍然是个谜团。澳大利亚国立大学教授麦克卢尔表示,当星系失去质量时,也就失去了一些可以用来形成行星的物质,如果失去的物质足够多,星系就再也不能形成恒星了。此次发现或许对于研究银河系的未来至关重要。
自从十年前发现费米气泡以来,银河系中心的风一直是科学家研究的重点。观测表明,银河系中心不仅排出热气,也有密度较大的冷气体。
银河系的中心是一个巨大的黑洞,但尚不清楚这些气体的源头是黑洞还是银河系中心的数千颗大质量恒星。“这是首次在银河系内观测到这样的现象。”研究人员表示,虽然此前也曾在其他星系观测到过,但河外星系中拥有更大质量的黑洞,恒星的形成也更活跃,更容易吹散“沉重”的冷气体。
近日,据外媒《应用生物材料》(Applied BioMaterials)报道称,德国弗莱堡大学的一支研究团队开发出一种能够让有机聚合物“废物再利用”的方法,将其转化为一种适合3D打印的“生物糊剂”。
据介绍,此前有研究团队开展过将木质素(一类复杂的有机聚合物)回收再利用的方法,比如用于碳纤维、更坚固的混凝土、甚至降低电池的制造成本。然而,在现实情况下,大部分解决方案还是将其焚化,从而产生生物能。
对此,弗莱堡大学 Marie-Pierre Laborie 教授表示,研究团队正在试验一种新型材料,其由基于纤维素(生物质的另一关键成分)和木质素结晶而成。
得出的结果是,科学家们打造出了由一半木质素和一半纤维素制成的粘稠生物糊剂。其不仅易于加工,还具有迅速固话的特性,相当适合作为 3D 打印时的轻质结构。
据悉,目前,该团队已使用山毛榉树中的木质素来生产生物糊剂,另外,如果从其它植物中提取木质素,最终成品原料的特性可能略有不同。下一步,该团队将研究如何将木质素作为造纸工业的废弃物而纳入新工艺中。
中科院分子植物科学卓越创新中心上海植物逆境生物学研究中心外籍研究员罗莎 ·洛萨诺—杜兰研究团队发现了一条连接细胞膜和叶绿体的重要信号传递途径,该途径在植物感受到病原体威胁后能激活植物的抗病反应。相关成果8月24日在线发表于《细胞》。
植物是地球上几乎所有生命的基础,植物和人类一样,也会面临周围环境的各种威胁,同样经历“生老病死”。为了保护自己,植物建立了一系列复杂而巧妙的机制感知、防御外界植物病原体的“侵犯”。而科学家的这一发现揭示了植物在这个机制中用来传递“敌情”的要道。
对信号的识别和响应发生在植物细胞层面,植物细胞表面有一层细胞膜将细胞内部与外部环境相隔离,细胞膜外侧是潜在病原体接触的重要场所。因而,植物需要通过细胞膜感知特定的分子,以了解潜在“攻击者”的存在,并发出警报。
研究人员这样描述这一过程:一些植物蛋白先与细胞膜相关联,并在感知病原体存在时,从细胞膜转移至叶绿体内部,“警告”叶绿体有威胁存在。紧接着,叶绿体通过“逆行信号传递”过程,将这些信息传递至细胞核,从而调节抗病基因表达,激活防御以对抗入侵者。
研究还发现,病原体会破坏这种在植物细胞内部传递信息的途径。一些来自植物病毒和病原细菌的蛋白质会“模仿”植物蛋白质的行为。它们与细胞膜结合,当植物细胞感受到攻击时,其可移动至叶绿体。一旦进入叶绿体内部,这些病原体蛋白会损害叶绿体与细胞核之间的通信,从而阻碍植物防御反应的激活,帮助病原体生存和繁殖。
专家认为,这个途径是植物细胞将“危险信号”从外界传递到叶绿体的策略之一,能快速、及时、准确地整合信号并产生适当的下游响应。而不同类别的病原体“借道”抑制植物防御,有力证明了这条连接细胞膜和叶绿体的信号传递途径在植物与微生物相互作用中发挥着核心作用。

