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7月17日外媒科学网站摘要:新型移植手艺让心脏停跳后仍可移植

2025-07-23 05:13:38
泉源:

猫眼影戏

作者:

王陵路

手机审查

  猫眼影戏记者 李林 报道w3u7903ejky2ywls

7月17日(星期四)新闻,外洋着名科学网站的主要内容如下:

《自然》网站(www.nature.com)

1370光年外的事业:人类首次眼见行星系统降生

天文学家首次视察到太阳系外一个恒星系统处于形成的最早期阶段。这一发明有助于明确太阳系的起源。研究团队使用地面和太空望远镜,聚焦距离地球约1370光年的年轻恒星HOPS-315,发明其正处于形成行星的初期。

该研究效果揭晓于《自然》(Nature)期刊。HOPS-315位于猎户座,因其周围保存结晶硅酸盐矿物而被重点关注,这是行星形成的标记。别的,该恒星的朝向使其周围的气体和灰尘盘清晰可见,而通常情形下,新生恒星喷出的气体会遮挡视察视野。

研究团队使用詹姆斯·韦伯太空望远镜剖析了恒星周围物质的化学因素,首次在灰尘盘中探测到温暖的硅一氧化物(SiO)气体。连系智利阿塔卡马大型毫米波/亚毫米波阵列的视察数据,发明恒星盘中部区域温度极高,导致周围岩石汽化,随后冷却凝聚成行星形成的矿物。这些高温矿物被以为是行星降生的初始物质。

这一发明提供了行星形成最早阶段的直接证据。此前,科学家主要通过研究古老陨石推测太阳系的演化历史,而此次视察则提供了全新的动态视角。这一发明不但展现了行星形成的初始条件,也为研究太阳系的早期历史提供了主要参考。

《科学》网站(www.science.org)

医学奇U站陕桌砟婢? 新型移植手艺让心脏停跳后仍可移植

2020年1月,纽约大学朗格尼康健中心的外科医生首次在美国实验了一项突破性手艺:通过机械向已吊销生命支持的募捐者体内泵入富氧血液,使其阻止的心脏重新跳动,从而乐成完成移植。这项手艺属于“循环殒命后募捐”(DCD),旨在扩大心脏移植供体泉源,但也引发了关于殒命界说的伦理争议。

古板移植依赖脑殒命募捐者,其器官可通过生命支持装备一连供氧以维持功效。DCD则针对仍有部分脑运动但最终心跳阻止的患者,但心脏在停跳后的缺氧损伤成为难题。现在有两种解决计划:一是使用腾贵的外部装备在体外恢复心脏跳动,但该手艺不适用于儿童;二是“常温区域灌注”(NRP),即在募捐者体内重启心脏供氧。NRP本钱较低且适用于儿童,但被品评可能模糊殒命界线,甚至导致血液流向大脑,因此被多国和机构禁用。

为规避争议,杜克大学团队开发了一种浅易体外灌注系统,通过导管向摘取的婴儿心脏注入富氧血液,乐成完成一例婴儿心脏移植,术后受体恢复优异。该手艺有望将儿童心脏供体数目提升20%,并可能推广至成人移植。

与此同时,范德比尔特大学医学中心团队提出了无需重启心脏的计划——“超氧延永生涯苏醒”(REUP),通过向募捐者自动脉注射含氧;ひ褐苯有薷葱脑。该手艺在三例移植中均获乐成,且本钱低廉,适合资源有限的医院。但因其无法评估心脏功效,关于高龄募捐者或生命支持吊销至殒命距离较长的情形保存危害。

医学专家指出,NRP的优势在于能同时;て渌鞴,而REUP等手艺需进一步验证。生物伦理学专家强调,未来需就NRP的伦理路径告竣共识。只管争议未休,这些立异手艺为急需移植的患者带来了新希望,也反应了医学界在伦理与生命拯救之间的艰难平衡。

《逐日科学》网站(www.sciencedaily.com)

引力波捕获史上最大黑洞合并!科学家惊呼“不可能”!

LIGO-Virgo-KAGRA(LVK)相助组使用美国国家科学基金会(NSF)资助的LIGO探测器,视察到了有史以来通过引力波探测到的最大质量黑洞合并事务。此次合并形成的黑洞质量凌驾太阳的225倍,其信号编号为GW231123,于2023年11月23日被捕获。

合并前的两个黑洞质量划分约为太阳的100倍和140倍,且自转速率极快,靠近广义相对论允许的极限。这一发明对现有黑洞形成理论提出了挑战,由于凭证标准恒星演化模子,云云大质量的黑洞本不应保存。研究职员推测,这对黑洞可能由更小的黑洞多次合并形成。

此前,引力波探测到的最大黑洞合并事务是GW190521,其总质量仅为太阳的140倍。GW231123的极高质量和快速自旋特征,不但磨练了引力波探测手艺的迅速度,也推动了理论模子的更新。研究职员需借助重大动力学模子才华剖析这一信号。

引力波探测器(如美国的LIGO、意大利的Virgo和日本的KAGRA)通过丈量时空扭曲来捕获此类宇宙事务。LVK的第四次视察运行(O4)始于2023年5月,相关数据将于今年夏日宣布。此次发明不但推动了探测手艺的生长,也为理论研究提供了新偏向。

这一发明不但拓展了人类对黑洞的认知,也为引力波探测手艺的生长提供了主要案例。

《赛特科技日报》网站(https://scitechdaily.com)

比塑料更强、更环保!科学家用细菌打造下一代超等质料

随着全球塑料污染问题日益严肃,研究职员正起劲寻找可一连的替换计划。美国休斯顿大学与莱斯大学的科研团队取得主要突破,乐成将可生物降解的细菌纤维素转化为一种多功效超等质料,有望替换古板塑料。

这种新型质料基于细菌纤维素,这是一种自然富厚、可完全降解的生物聚合物。通过立异的生物合成手艺,研究职员使用旋转作育装置中的流体剪切力,合成具有定向纳米纤维的强韧细菌纤维素薄片。该质料具备优异的机械性能,包括高拉伸强度、柔韧性、可折叠性和光学透明性,同时能恒久坚持稳固。

为增强质料性能,团队还将氮化硼纳米片融入作育液,制备出细菌纤维素-氮化硼混淆纳米薄片。测试显示,其拉伸强度可达约553兆帕,散热效率比通俗样品快三倍,进一步拓展了在高温或高强度情形下的应用潜力。

该质料的应用远景辽阔,可用于制造环保包装、一次性水瓶、医用敷料,甚至绿色电子和能源存储装备。研究团队强调,这种单办法、可规;纳椒ㄎひ祷τ玫于嘶,未来或将在多个领域取代塑料,助力缓解情形污染问题。

这项研究融合了质料科学、生物学和纳米工程的多学科优势,展现了可一连质料开发的立异路径。随着手艺一直完善,这种超等质料有望成为解决塑料污染的主要计划之一。(刘春)

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责编:王俊科

审核:陈美行

责编:蔡言厚

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