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残疾鹦鹉 Bruce 在保护区里百战百胜

2026-04-22 20:24 by 天风怒

名叫 Bruce 的啄羊鹦鹉缺少了上半个喙,无法像同类那样用尖利的喙叮咬对手,但 Bruce 学会了用其它方法攻击对手,观察显示它在打斗中从未输过。啄羊鹦鹉专家 Raoul Schwing 于 2013 年发现了幼鸟 Bruce,当时它的上喙已经失去了,它被送到了 Willowbank 野生动物保护区。它在圈养环境下生活的不错,缺少了上喙影响到了它自我清洁的能力。保护区的科学家发现它会使用小石头清洁羽毛上的螨虫和污垢,这是啄羊鹦鹉使用工具自我清洁的第一个案例。除了缺少上喙,它的体型在同伴里也属于最小之列。然而科学家观察到它在与同类的冲突中始终占据了上风,研究期间科学家记录到了它与其它鸟类的 36 次冲突,每次都是它赢。相比对手张开喙咬脖子,Bruce 的打斗技巧是用下喙向前猛扑,动作风格类似于马上挥枪或击剑,攻击对手的背部、头部、翅膀和腿部。科学家以前也记录过残疾动物获得优势地位的少数案例,如著名的珍妮·古道尔(Jane Goodall)写过一只阿尔法雄猩猩因脊髓灰质炎(Poliomyelitis)失去了一只手臂但仍然获得了较高的地位。

https://www.science.org/content/article/disabled-parrot-has-become-king-learning-joust

#科学
🏆524😱4🔥1
乒乓球机器人击败了人类顶尖选手

2026-04-23 13:33 by 主宰世界的人

索尼 AI 部门研发的乒乓球机器人 Ace 击败了人类顶尖选手创造了历史,成为首个在竞技体育项目达到专家级水平的自主机器人。项目负责人表示,竞技体育需要快速决策和精准执行,Ace 的成就受益于其高速感知、基于 AI 的控制以及先进的机器人系统。Sony AI Zurich 主任兼 Ace 项目负责人 Peter Dürr 表示,AI 系统在计算机游戏中已经超越人类专家,但乒乓球之类的物理实时体育运动仍然是一个巨大的开放性挑战,因为它们需要在接近障碍物和人类反应极限的情况下进行快速、精准且对抗性的互动。该项目的目标不仅是在乒乓球比赛中展开竞争,更重要的是深入了解机器人如何在动态环境中以类似人类的速度和精度感知、规划和行动。索尼研究人员在《自然》期刊上发表论文介绍了 Ace。Ace 在 2025 年 4 月与精英选手之间的五场比赛赢了三场,但与职业选手的两场比赛都输了,Ace 之后分别在 2025 年 12 月和上个月进行的比赛中击败了职业选手。

https://www.reuters.com/sports/ping-pong-robot-ace-makes-history-by-beating-top-level-human-players-2026-04-22/
https://www.nature.com/articles/s41586-026-10338-5

#科技
🥱18🤡11🤯7🔥53
打呵欠有助于大脑清理脑液

2026-04-29 16:57 by 黑暗之潮

打哈欠是一种常见的人类行为,可能是感觉疲劳或无聊,或者是看到同伴打哈欠的反射行为。但科学家至今并不清楚人类为什么要打呵欠。根据发表在《Respiratory Physiology & Neurobiology》期刊上的一项研究,澳大利亚研究人员利用实时 MRI 扫描技术,观察了打哈欠时头部和颈部内部的变化,与正常呼吸和深呼吸进行对比。结果显示,打哈欠会触发一种特定的脑脊液和静脉血同时流出颅骨,而深呼吸时脑脊液则会流入颅骨。脑脊液充当了缓冲,能保护大脑和脊髓免受损伤,还能帮助输送营养物质和排出垃圾。研究表明打哈欠有助于清除脑脊液,其作用很可能是发生在临睡前。这项研究为理解打哈欠的生理功提供了一条新途径。

https://www.unsw.edu.au/newsroom/news/2026/04/Good-yawn-does-more-than-you-think

#科学
🥱1202👌2🗿1
CRISPR-Cas12a2 能选择性摧毁细胞

2026-05-07 23:27 by 时光倒流

犹他州立大学的研究人员在《自然》期刊上发表论文,报告了基因编辑技术 CRISPR-Cas12a2 的突破,它能选择性摧毁细胞,对疾病治疗具有重大意义。治疗包括癌症在内的疾病的难点在于如何在不破坏健康组织的情况下清除恶性肿瘤或感染。更知名的 CRISPR-Cas9 基因编辑技术是使用引导 RNA 去结合互补 DNA,CRISPR-Cas12a2 是使用引导 RNA 去结合互补 RNA。研究人员报告,Cas12a2 具有特定靶向性,几乎没有脱靶效应,能选择性杀死含有单点突变的致癌细胞,而不含该突变的细胞不受影响,且没有观察到任何副作用。在小鼠实验中,新疗法在单次治疗后使肿瘤体积缩小了约 50%。

https://www.usu.edu/today/story/usu-biochemists-show-crispr-can-selectively-destroy-cells-a-cancer-treatment-goal
https://www.nature.com/articles/s41586-026-10466-y

#科学
👍45🤩5🔥21🤔1
三位一体核试验现场发现新晶体

2026-05-15 15:49 by 记忆残留

1945 年 7 月 16 日,人类历史上首枚原子弹被引爆。这场代号三位一体(Trinity)的核试验的试验不仅开启了核时代,也在瞬间重塑了物质结构。科学家在对当年爆炸现场留下的特殊玻璃岩,即“三位一体石”进行深入研究时,意外发现了一种此前被认为不可能存在的全新晶体结构,这为极端条件下的物质演化提供了全新视角。研究团队利用先进的微观分析技术,在“三位一体石”中识别出一种全新的“笼状化合物”。这种晶体拥有由硅原子构成的 12 面体和 14 面体笼状晶格,其内部结构能够将钙、铜及铁原子牢牢锁住。这种物质并非诞生于缓慢的地质演变,而是在核爆瞬间极端的温度与压力环境下,由熔化的沙粒与汽化的金属导线混合而成。爆炸核心区域的瞬时温度超过 1500 摄氏度,压力高达数吉帕斯卡,相当于标准大气压的数万倍。在这种足以将石墨挤压成金刚石的极端条件下,物质在几秒钟内经历了汽化、混合与骤冷。原子来不及排列成常规的稳定结构,从而被迫形成了这种罕见的非平衡态物质。

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2604165123
https://news.sciencenet.cn/htmlnews/2026/5/564659.shtm

#科学
👍20🕊12🆒10😱5🔥3
烂尾楼带来了巨大的资源和社会经济成本

2026-05-17 01:03 by 河流之女

暨南大学、华中科技大学和清华大学的研究人员在《One Earth》期刊上发表论文,调查了烂尾楼(或称之为未完工建筑项目)的情况。过去几十年烂尾楼数量激增,研究人员收集了 142 个城市的 1,779 个烂尾楼地理数据。结果发现,烂尾楼浪费了 485±42 百万吨建筑材料,使房地产业碳排放强度提高了 9.6%,产生的 PM2.5 细颗粒物造成了 260 万生命年的健康损失,导致购房者、开发商和承包商承担了 3470±320 亿美元的经济损失。研究人员指出烂尾楼经济损失集中在新开发郊区,加剧了社会不平等。2019-2023 年间,全国范围内的烂尾楼占用了逾 164(±8)平方公里的城市开发用地,建筑面积达 415(±56)平方公里。

https://www.cell.com/one-earth/fulltext/S2590-3322(26)00050-3

#科学
👍90😴8🔥62👨‍💻2
因无人驾驶汽车驶入洪水 Waymo 暂停亚特兰大服务

2026-05-22 16:21 by 帕迪多街车站

由于无人驾驶汽车暂时还无法应付洪水淹没道路问题,Waymo 暂停了在亚特兰大的无人出租车服务。Waymo 的一辆无人驾驶出租车周三驶入了一条被洪水淹没的道路,被困大约一小时。这辆车已被拖走。Waymo 表示它在寻找解决方案的同时暂停在了亚特兰大的服务。Waymo 早些时候因为恶劣天气暂停了德州圣安东尼奥、达拉斯和休斯顿的服务。Waymo 称亚特兰大的暴雨降雨量巨大,以至于在国家气象局发布山洪暴发预警、警报或建议前洪水就已经发生了。

https://techcrunch.com/2026/05/21/waymo-pauses-atlanta-service-as-its-robotaxis-keep-driving-into-floods/

#科技
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科学家推翻空气动力学的基础原则

2026-05-25 18:18 by 神秘博士:天使之触

几十年来,降低空气阻力的一大原则是表面必须光滑。日本东北大学研究团队率先证明,仅仅应用分布式微粗糙度(distributed micro-roughness 或 DMR),就能将空气阻力降低达 43.6%。DMR 是一种肉眼无法分辨的、极其微小且不规则的表面粗糙度。研究团队利用 1m-MSBS 系统精确测量了光滑表面和 DMR 涂层表面的阻力系数,结果显示 DMR 涂层表面的阻力系数低于光滑表面。

https://www.wired.com/story/a-fundamental-principle-of-aeronautical-engineering-has-been-overturned/

#科技
🤯79🔥4🤔4👍1🤨1
中国批准首例侵入式脑机接口芯片之后

2026-06-01 23:49 by 失忆的星球

去年 10 月的一天,Dong Hui 突然决定试试能不能握笔写字。6 年前他因为车祸导致的脊髓损伤而颈部以下瘫痪。他缓慢而坚定的写下了自己的名字、谢谢和日期。他能做到这一切来自他参加的脑机接口芯片试验。2024 年 11 月 Dong Hui 成为中国首批接受脑部手术植入侵入式脑机接口芯片的患者之一。今年三月他使用的植入式脑机接口产品获得了商业使用批准。他植入的脑机接口设备被称为 NEO,由上海初创公司 Neuracle Technology 和清华大学合作研发。手术历时约 1.5 小时,收集脑电信号的传感器植入放置在他的硬脑膜上。植入物会将信号传输到计算机。计算机将信号翻译成指令,控制他每天 2.5 小时训练期间佩戴的软体机器人手套,帮助他学习抓握。手术后大约一周他开始康复训练,“训练的第九天,我的右手成功不用手套抓住了一个球,那真是个奇迹。”悉尼科技大学的脑机接口研究员 Avinash Singh 表示,NEO 迅速获得批准的原因之一是其侵入性相对较小,它的 8 个传感器放置在大脑保护膜之上,相比下马斯克(Elon Musk)所创办的 Neuralink 公司开发的 N1 脑机芯片直接穿透了大脑皮层。NEO 的出血、胶质瘢痕形成和长期信号衰减的风险较低。中国还着手将脑机接口列入医保,将其与量子技术、人形机器人等列为对中国未来科技竞争力至关重要的六大关键产业之一。信息科学家 Meicen Sun 表示,中国一大优势是患者乐于接受新技术。美国初创公司 Axoft 正与中国公司合作在中国对四名患者进行脑机接口测试,并计划扩大规模。

https://www.technologyreview.com/2026/06/01/1138133/china-world-first-brain-chip/

#科技
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NASA 低音爆超音速 X-59 将首次尝试突破音速

2026-06-02 22:06 by 帽子里的天空

NASA 宣布,由洛克希德马丁臭鼬工厂设计的 X-59 Quess 低音爆超音速飞机将在本月首次尝试突破音速。X-59 设计能突破音速但同时不会有超音速飞机通常会产生的音爆,它会产生更安静的“砰砰声”,类似室内听到关车门的声音。它没有前向窗户,而是通过摄像头和显示屏为飞行员提供飞机前方的增强现实的外部视觉系统。如果 X-59 成功它有望对超音速飞行和航空业产生革命性影响,解除目前对超音速飞行的限制。X-59 于 2025 年 10 月完成首飞,2026 年 3 月以来进行了 14 次试飞,本月的超音速飞行计划在 16.7 公里高度实现 1.4 马赫。

https://www.yahoo.com/news/science/articles/nasas-x-59-jet-ready-180000872.html

#科技
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