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速 览

  1. 美著名机构推行“扶弱”资助, 一因素否决多数名校
  2. 学术期刊作者垄断严重, 尖端设备是主因?
  3. 科学家开发出像护手霜一样的无创皮肤疫苗
  4. 空间引力波探测信号识别研究获进展
  5. 可能导致“生化危机”!科学家呼吁停止“镜像生命”研究

学界动态

1.美著名机构推行“扶弱资助, 一因素否决多数名校

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图源:DALL-E

据学术媒体Transmitter报道,美国著名医学研究机构霍华德休斯医学研究所(HHMI)计划在来年对一项资助计划进行重大改革,设立了一项几乎将排除所有名校的标准:申请该资助计划的大学或机构,最多只能有1名现任HHMI研究员,超出的申请一律不予批准,这意味着哈佛、斯坦福、普林斯顿等一众名校还没开始就只能退出竞争了。

多年来,大部分的研究资助不成比例的集中在少数综合性大学中,霍华德·休斯医学研究所的资助也不例外,数量有限的几家大学拥有大批在该研究所兼任研究员的精英科学家,如斯坦福就有22名HHMI研究员,UC伯克利有21名,其他39所机构至少拥有两名 ,20所机构只有一名研究人员,更多的学校则是一位也没有。在以往的资助评审中,名校获得的资源非常多。因此该机构想要“采取一种更加灵活的方法,以实现包容性和卓越性目标”,将在来年一项总额达20亿美元的资助计划中,采取上述“0和1”的政策,入选的研究员可获得为期七年、约1100万美元资助,希望“为学术界带来某种新的平衡”。

参考来源:

https://www.thetransmitter.org/funding/howard-hughes-medical-institute-to-limit-eligible-universities-for-investigator-program-in-bid-to-spread-the-wealth/

2.学术期刊作者垄断严重,尖端设备是主因?

发表在Journal of Informetrics的一篇论文中,研究者对于少数作者在顶级期刊发文量大的现象进行了量化分析,他们引入了一种”出版垄断 (PM)“ 来描述这种不平衡的程度。结果表明,在大多数期刊中,发表的文章数量与 PM 发生的可能性呈正相关。

对包含自然、科学、美国国家科学院院刊、细胞、欧洲分子生物学杂志、物理A、数学学报、新英格兰医学杂志、柳叶刀等顶级刊物的分析表明,通常位置排在最后一个的通讯作者都是实验室的负责人,而且一旦上任就存续多年,发文量会越来越多。而第一作者的则变动很大:铁打的实验室,流水的博士后。另一个影响因素是在严重依赖实验室条件的领域,垄断情况更明显,如物理和化学等学科中,拥有最先进也最昂贵的实验设备的实验室,出成果的概率也更高:很多实验只有他们能做。最后研究者建议,年轻学者应该慎重考虑是否将他们的研究提交给出版垄断 (PM)严重的期刊,因为这些期刊更青睐垄断作者的论文,而不是新学者的论文。

参考来源:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751157724001408#se0090

前沿研究

3.科学家开发出像护手霜一样的无创皮肤疫苗

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图源:Gregory Strout

美国加州大学圣地亚哥分校的研究团队最近取得了一项突破性进展,将一种常见的皮肤细菌改造成能够产生破伤风疫苗抗原的细菌,无需注射,只要涂抹在皮肤上,就能产生类似疫苗的效果。

这种名为Staphylococcus epidermidis细菌通常无害且广泛存在于人体皮肤表面,通过基因编辑技术,科学家们将破伤风疫苗的基因片段插入到了这种细菌的基因组中,使其能够在皮肤上产生破伤风疫苗抗原。实验结果显示,这种细菌能够在皮肤上稳定生长,并持续产生破伤风疫苗抗原。当这些抗原被皮肤吸收后,能够有效激发人体的免疫反应,从而达到预防破伤风的效果。而这种无创接种疫苗的方式可能大大降低人们对疫苗的负面反应,提高接种率。

参考来源:

https://www.nature.com/articles/s41586-024-08489-4

4.空间引力波探测信号识别研究获进展

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EMRI示意图(左);一年的空间引力波探测数据和EMRI波形(右)

图源:SCIENCE CHINA Physics, Mechanics & Astronomy ,

https://doi.org/10.1007/s11433-024-2500-x

中国科学院上海天文台和中国科学院大学等的科研人员在空间引力波探测信号识别领域取得进展。该团队开发出基于深度学习的创新方法,可高效探测和分析空间引力波探测器的极端质量比旋近(EMRIs)信号,将为未来空间引力波探测与数据分析提供参考。相关研究成果在线发表在《中国科学:物理、力学和天文学》上。

空间引力波探测依赖的EMRI信号的探测和分析有着诸多困难,这类信号可持续数年之久,且特征复杂、强度微弱,需要大量的计算资源来生成高精度波形模板。传统的匹配滤波和贝叶斯参数估计方法需要海量的EMRI波形模板来覆盖多维参数空间且计算成本高昂。该团队创新性地提出了基于深度学习的完整解决方案。在时频域进行信号分析时,团队设计的二层卷积神经网络展现出优异的探测性能。对信噪比50至100范围内的信号,在1%的误报率下可实现96.9%的真实探测率。

参考来源:

https://www.sciengine.com/SCPMA/doi/10.1007/s11433-024-2500-x

5.可能导致“生化危机”!科学家呼吁停止“镜像生命”研究

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生物体的生物大分子结构呈现出奇特的手性偏好

图源:Leigh Prather/Alamy

生物体中有许多奥秘,其中一个是:DNA与RNA等遗传物质大多是右旋结构,而蛋白质却大多是由氨基酸左旋构成。生命在演化中为什么选择了这样的手性偏好?

一些科学家致力于探索合成“镜像生物大分子”,也就是左旋的DNA、RNA和右旋的蛋白质。他们已经在这一方向取得了相当的进展。但近日,一个由许多著名科学家组成的评议小组发布了一项报告,呼吁大家警惕“镜像生命”可能带来的巨大风险。他们认为,镜像生命的研究可能会导致产生“生化危机”式的致命病毒。该小组的成员之一,匹兹堡大学的进化生物学家沃恩•库珀教授表示:“这一威胁是前所未有的。据此创造的镜像微生物可能会越过人类、动物和植物的一切免疫系统,从而迅速造成致命感染,并且不受控制地在全球蔓延。”

据悉,该评议小组包括多位著名的生物科学家,如曾领导人类基因组测序工作的美国科学家克雷格•文特尔博士以及作为诺贝尔奖得主的剑桥大学格雷格•温特教授和芝加哥大学杰克•绍斯塔克教授。

参考来源:

https://purl.stanford.edu/cv716pj4036