科研资讯 纽约墓地惊现超大规模地栖蜂群:550万只传粉者揭示城市生态热点与保护新视角
在纽约州伊萨卡市东草坪公墓地下发现了一个庞大的地栖蜂群,数量高达550万只。这一发现不仅刷新了我们对野生传粉者规模的认知,还凸显了城市绿地在维护生物多样性方面的价值。研究揭示了地栖蜂的繁盛生态,强调了它们作为农作物传粉者的重要性,并提出了保护这些巢穴的迫切需要。...
在纽约州伊萨卡市东草坪公墓地下发现了一个庞大的地栖蜂群,数量高达550万只。这一发现不仅刷新了我们对野生传粉者规模的认知,还凸显了城市绿地在维护生物多样性方面的价值。研究揭示了地栖蜂的繁盛生态,强调了它们作为农作物传粉者的重要性,并提出了保护这些巢穴的迫切需要。...
本研究通过基因组重建技术解析了来自太平洋32个岛屿99个珊瑚礁的645种微生物基因组,发现超过99%为未描述物种。珊瑚微生物组与宿主形成高度特化共生,含有丰富且广泛的生物合成基因簇,编码多样的天然产物合成路径,揭示其作为生物技术和医学新酶及化合物资源的巨大潜力。该发现强调保护珊瑚礁微生物多样性对维护生态系统功能及未来科学突破的重要性。...
2025年10月20日 自然-神经科学 发表的一项研究 首次完整描绘了一条从大脑到心脏的多突触神经通路 揭示了 爱情激素 催产素 Oxytocin 如何通过中枢机制放大呼吸性心率变异性 Respira 关键词:下丘脑、脑干...
研究发现顶叶皮层存在多个高度特化的神经群体,各自负责编码特定类型的信息,并呈现出一种精密的组织结构,使得不同类型的信息能够通过特定的“通道”被高效地编码和传输。这种特化结构在信息输出中的关键作用是确保了认知指令的清晰传达,并可能代表了大脑在进化过程中为优化信息处理和传输而形成的一种高效策略。...
研究揭示了运动皮层对小鼠自然攀爬行为的精细调控机制,发现直接通路对特定肌肉群具有选择性影响。通过光遗传学和化学遗传学手段,研究人员证明了直接通路在攀爬过程中单个肌肉收缩的精确时序和协调至关重要。这一发现颠覆了传统观念,强调了运动皮层在复杂运动中精细调控的独特作用,对运动学习和技能习得的神经机制产生了深远影响。...
一项由麻省理工学院主导的最新研究揭示,尽管《蒙特利尔议定书》在限制消耗臭氧层物质(ODS)方面成效显著,但一个长期存在的“漏洞”正悄然阻碍臭氧层的修复进程。研究发现,作为工业...
阿根廷蚁作为全球破坏力强的入侵物种,其传统毒饵防治常因效率低下而受阻。德国雷根斯堡大学研究团队发现,中低剂量咖啡因能显著提升阿根廷蚁的学习能力和空间记忆。实验表明,摄入...
本研究揭示运动皮层通过选择性直接投射神经元调控小鼠肢体肌肉,表现出高度的肌肉特异性和行为相关性。利用肌电图、钙成像及光遗传学技术,证实特定皮层神经元直接影响脊髓运动神经元,增强目标肌肉的收缩,抑制则导致攀爬动作受损。这一机制强调皮层脊髓直接通路在复杂自然运动中的核心作用,为运动控制神经回路的理解提供新视角,并具有潜在的康复和脑机接口应用价值。...
本研究首次系统性地绘制了涵盖五个关键脑区、跨越71年生命历程的人类大脑m6A表观转录组图谱,揭示了m6A修饰在不同脑区间存在显著差异,尤其在疾病风险基因上;年龄相关的变化在前额叶皮层最为突出。研究还发现m6A修饰与多种神经精神疾病风险基因座之间的紧密关联,提供了明确的、可检验的分子功能假说。...
本研究通过fMRI与EEG结合行为实验,首次揭示决策与信心评估在大脑中同步进行的神经机制。背外侧前额叶皮层和后顶叶皮层的神经活动同时编码决策证据累积与信心水平,且信心相关的theta和alpha振荡在决策早期即同步出现。计算模型支持单一神经回路整合决策与信心过程,挑战传统两阶段模型,提供了统一的神经生物学基础,深化了对高级认知功能的理解。...
欧洲研究理事会(ERC)于4月16日宣布收紧拨款申...
尽管有证据表明细胞外基质在神经可塑性和其他...
随着计算生物学与多尺度建模技术的飞速发展,...
兴奋-抑制(E/I)平衡是维持大脑功能稳态的核心...
本研究通过神经影像学手段深入探讨了人类在共...
本研究构建了小鼠全脑组胺能神经元(HN)的长程...