wanwan
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wanwan( 42055 )
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参与交配游戏是有风险的。有机体必须应对存在的风险,在错误的选择上做出正确的决定也会导致后代终生受到不良基因的影响。它们还必须应对更直接的负担和风险:参与者需要收集资源进行求爱,并且耗费精力追求潜在的配偶。忙着求偶的动物还很容易成为捕食者的目标。
因此秀丽隐杆线虫在条件良好的时候不会费劲使用这个流程不足为奇。作为一个主要是雌雄同体的物种(存在少量雄性以保持多样化),这些线虫通常会对卵进行自我授精,直到其储藏的精子在寿命后期耗尽为止;只有到了这时它才会产生一种信息素吸引雄性,以继续参与生殖游戏。但当环境条件变得糟糕时,这些线虫会更快地变得有性吸引力。对它们来说,性就相当于孤注一掷——这是一场绝望的赌博,如果后代在基因上更加多样化,那么就有一些会在新的、更恶劣的条件下过得更好。
科学家一直认为这种由压力引起的转变纯粹是短暂的。但最近当特拉维夫大学的科学家在过热的环境中将秀丽隐杆线虫饲养了十多代之后,他们发现将这些线虫转移到较冷的环境中之后,性吸引力还会延续几代。这个观察结果显示出遗传并不总是简化为对生物体基因的简单解释,它可能指向一种与传统自然选择协同作用的机制,两者共同塑造了某些生物体的演化。
正如在《发育细胞》上发表的这篇新论文所述,造成这种特征的原因不是线虫 DNA 的遗传变化,而是影响 DNA 使用方式的“表观遗传”变化。研究人员——资深作者、特拉维夫大学生物学家Oded Rechavi,第一作者Itai Toker(现为哥伦比亚大学博士后研究员)及其同事——确定了一种小 RNA 分子,该分子可以在代际传递生产信息素的信号。这种可遗传的RNA分子提高了线虫在艰难时期演化的概率。
因此秀丽隐杆线虫在条件良好的时候不会费劲使用这个流程不足为奇。作为一个主要是雌雄同体的物种(存在少量雄性以保持多样化),这些线虫通常会对卵进行自我授精,直到其储藏的精子在寿命后期耗尽为止;只有到了这时它才会产生一种信息素吸引雄性,以继续参与生殖游戏。但当环境条件变得糟糕时,这些线虫会更快地变得有性吸引力。对它们来说,性就相当于孤注一掷——这是一场绝望的赌博,如果后代在基因上更加多样化,那么就有一些会在新的、更恶劣的条件下过得更好。
科学家一直认为这种由压力引起的转变纯粹是短暂的。但最近当特拉维夫大学的科学家在过热的环境中将秀丽隐杆线虫饲养了十多代之后,他们发现将这些线虫转移到较冷的环境中之后,性吸引力还会延续几代。这个观察结果显示出遗传并不总是简化为对生物体基因的简单解释,它可能指向一种与传统自然选择协同作用的机制,两者共同塑造了某些生物体的演化。
正如在《发育细胞》上发表的这篇新论文所述,造成这种特征的原因不是线虫 DNA 的遗传变化,而是影响 DNA 使用方式的“表观遗传”变化。研究人员——资深作者、特拉维夫大学生物学家Oded Rechavi,第一作者Itai Toker(现为哥伦比亚大学博士后研究员)及其同事——确定了一种小 RNA 分子,该分子可以在代际传递生产信息素的信号。这种可遗传的RNA分子提高了线虫在艰难时期演化的概率。
千里之行始于足下,如果是在太空领域,这第一步会非常昂贵。以 Rocket Lab 制造的 Electron t推进器为例,该公司在新西兰海岸拥有两个发射台,另一个在弗吉尼亚州等待启用。如果一切顺利,它的下一次飞行(目前定于 4 月 22 日)将搭载 34 颗商业卫星,火箭的第一级在用完之后不会掉落到太平洋中,而是在使用降落伞降落的过程中被一架直升机在空中捕获。然后直升机会将它送回基地,它的外表会在重返大气层的热浪中受损,但是内部完好无损,有可能进行翻新和重新使用。Rocket Lab 的 Morgan Bailey 表示:“这是一件非常复杂的事情。”她表示:“你必须将直升机准确定位在正确的位置,你必须确切知道第一级要降落的位置,你必须让它降落的速度足够慢。”“我们已经练习了拼图的所有单独的部分,现在正将它们结合在一起。第一次捕捉尝试是否能够成功并没有十足的把握。”尽管如此,航空领域的人仍然会关注此事,因为 Rocket Lab 为自己建立了一个利基市场,让自己成为一家可行的太空公司。这将是其 Electron 火箭第 26 次发射。该公司表示,到目前为止,它已经发射了 112 颗卫星,许多是小型卫星,这些小型卫星的飞行成本较低。为这家太空创业公司提供资金的 Space Capital 的首席执行官 Chad Anderson 表示:“目前有两家公司将有效载荷送进了轨道:SpaceX 和 Rocket Lab。”
NASA 透露在 2021 年,一队全息医生被“全息传送”到太空,探望居住在国际空间站中的宇航员。这个由 NASA 飞行外科医生 Josef Schmid 博士和软件提供商 Aexa Aerospace 的首席执行官 Fernando De La Pena Llaca 领导全息团队是首批从地球“全息”传送到太空的人类。Schmid 在声明中表示:“这是一种全新的远距离人类交流方式。”“这是一种全新的人类探索方式,人类实体可以离开地球。肉身不在那里,但是人类实体绝对在那里。”
Schmid 补充表示:“空间站以 1.7 5万英里/小时(2.8万公里/小时)的速度在地球上方 250 英里(400 公里)的轨道上持续运动也没关系,宇航员可以在三分钟或者三周后返回,有了这个系统,我们就可以‘到达’现场,到空间站里。”医疗队于 10 月 8 日全息抵达空间站。当时在空间站上的欧洲航天局的宇航员 Thomas Pesquet 使用微软 Hololens Kinect 摄像头和装有定制 Aexa 软件的个人电脑同 Schmid 和 De La Pena 的团队进行了全息对话。医生的全息图像在空间站中看起来栩栩如生。
那么它是如何工作的呢?促成此次活动的“全息传输”技术使用专门的图像捕获技术来重建、压缩和传输实时 3D 人物模型。这项技术与 HoloLens 配合,后者是一种自我描述为“混合现实头戴设备”,结合了传感器、光学和全息处理技术,让佩戴者可以看到全息图像,甚至进入“虚拟世界”。结合这两个系统,在轨道上的用户不仅可以看到全系参与者,还可以听到他们的声音并与之互动。这项技术并不新鲜,但是从未在如此具有挑战性——用户相距如此遥远的环境中使用过。
Schmid 补充表示:“空间站以 1.7 5万英里/小时(2.8万公里/小时)的速度在地球上方 250 英里(400 公里)的轨道上持续运动也没关系,宇航员可以在三分钟或者三周后返回,有了这个系统,我们就可以‘到达’现场,到空间站里。”医疗队于 10 月 8 日全息抵达空间站。当时在空间站上的欧洲航天局的宇航员 Thomas Pesquet 使用微软 Hololens Kinect 摄像头和装有定制 Aexa 软件的个人电脑同 Schmid 和 De La Pena 的团队进行了全息对话。医生的全息图像在空间站中看起来栩栩如生。
那么它是如何工作的呢?促成此次活动的“全息传输”技术使用专门的图像捕获技术来重建、压缩和传输实时 3D 人物模型。这项技术与 HoloLens 配合,后者是一种自我描述为“混合现实头戴设备”,结合了传感器、光学和全息处理技术,让佩戴者可以看到全息图像,甚至进入“虚拟世界”。结合这两个系统,在轨道上的用户不仅可以看到全系参与者,还可以听到他们的声音并与之互动。这项技术并不新鲜,但是从未在如此具有挑战性——用户相距如此遥远的环境中使用过。
美国副总统卡玛拉·哈里斯(Kamala Harris)周一宣布,美国政府承诺结束反卫星导弹试验工作,并敦促其他国家效仿。反卫星武器(ASAT)测试是一种军事演示,用导弹系统摧毁轨道上的航天器。历史上进行 ASAT 测试的国家都是将自己的太空资产作为目标。俄罗斯军方在去年 11 月 15 日使用 ASAT 摧毁了一颗报废卫星,之后这项行动计划于去年年底出炉。俄罗斯的试验在低地球轨道上制造了数千块碎片,以至于宇航员在国际空间站经过这片碎片区域时,不得不躲进避难所。12 月,在哈里斯第一次作为国家太空委员会主席召开的会议上,这位副总统指示该机构与其他机构合作并提出建议,在太空中建立新的国家安全规范。美国的 ASAT 承诺恰逢哈里斯周二访问加州的范登堡太空部队基地,标志着这项努力的第一步。白宫强调,为结束此类测试“美国是第一个发表此类声明的国家”。