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内容提要
靛蓝护眼| 一项针对树鼩的动物实验表明,如今儿童近视率不断上升,可能源于室内光照环境缺乏某些靛蓝色波长的光,而增加此类光波或可保护正在发育的视力。
丹人之臂|在云南的蝙蝠洞,丹尼索瓦人曾生活十多万年,并制作了大量工具,还留下了科学界迄今发现的第一块手臂骨化石。
记忆之谜 |科学界对50岁以上人群大脑的记忆机制了解还很有限,有研究团队发现,这个年龄段的人,在记忆力出错时,却保持很高的激活水平。
靛蓝光能预防儿童近视
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8月,一项刊载于《细胞报告医学》(Cell Reports Medicine)杂志的研究报告称,若向实验动物的生活环境补充太阳光中的靛蓝色光波段,可防止动物近视。基于此,有人持乐观推测:增加儿童接触靛蓝色波长的时间,或许同样能保护其尚在发育中的视力。
近视影响着全球近30亿人口,到2050年,这一数字预计将接近50亿。近视的成因是儿童时期眼球过度拉长,无法维持正常的球形结构,光线因此无法精准聚焦至视网膜(眼球后壁的一层感光组织)上,而是落其前方,最终传递给大脑。
人类的演化速度并不快,故遗传因素不足以解释近视率快速上升。有人将近视高发归咎于阅读或观看电子屏幕的时间变长,也有观点指向室内光线——相比自然光,其光谱波段更有限。
已有科学家尝试用红色激光照射儿童眼部,以此弥补室内光照的光谱缺陷。该手段虽可减缓儿童近视加深,却做不到预防近视,还存在诸多安全隐患。
为深入理解不同种类光照如何影响发育阶段眼球的近视进程,新研究的作者团队选用树鼩开展实验。树鼩不同于实验室小鼠,是昼行夜伏、依靠日间视觉的动物,虽非灵长类,但可作为研究人类眼睛的理想模型。
树鼩不会自发地患上近视,因此研究团队在它们睁眼24天后为小动物戴上微型眼镜,其中一只眼睛配特殊镜片,会使光线聚焦至视网膜后方,从而诱导眼球代偿性拉长,模拟近视的发生。(树鼩出生后会有一段闭眼期,睁眼24天后的阶段可类比人类幼儿早期。)
过往小鼠实验显示,长波紫外线(UVA)可激活视网膜上一种名为OPN5的感光蛋白,从而预防近视。
树鼩的眼球更像人眼,随着发育成熟,晶状体会越来越多地滤除UVA光。想激活树鼩体内的OPN5蛋白,所需光线的波长要略长于UVA,在419至446纳米之间。论文作者指出,这一波段对应靛蓝色光,在自然阳光中的含量要比室内光线丰富得多。
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实验所用的眼镜
针对树鼩所处的室内照明环境,提高靛蓝色光波占比,就可抵消实验眼镜带来的近视诱导效果,而波段稍有偏移的紫光、蓝光,仅能提供部分保护。
论文主要作者之一、辛辛那提大学医学院视觉系统研究员理查德·朗(Richard Lang)指出:“屈光发育是眼球逐步具备将精准对焦、形成清晰视觉的能力的过程,而OPN5蛋白对屈光发育至关重要。因此我们现在提出一个假说,即现代人之所以近视高发,是因为长期身处室内,缺少眼球正常屈光发育所必需的短波光线刺激。”
有专家表示,若去除动物体内的OPN5蛋白或是编码此蛋白的基因后,靛蓝光的护眼效果随之消失,那将是更为有力的证据。
朗等人还创建了一项名为μ‑opic的全新指标,用以量化不同光波针对近视的防护效力,同时利用计算机模拟评估各类室内照明系统的效果。
另一位研究作者、阿拉巴马大学伯明翰分校的视觉科学家拉斐尔·格里茨(Rafael Grytz),则通过自己创办的企业“电子靛蓝”(Electric Indigo),尝试更直接的视力保护方案:开发镜框内置LED光源、能释放靛蓝光的眼镜。
据称,佩戴此类眼镜的孩子每天将体验“靛蓝光入射眼眸”长达1小时。后续临床试验会重点验证新产品的安全性与实际效果,其中一项评估手段是持续监测使用者的脉络膜,即眼球外壁上富含血管的一层组织。通常来说,近视人群的脉络膜厚度更薄。
资料来源:
Could indigo light prevent nearsightedness in children?
云南出土多块丹尼索瓦人化石
关于丹尼索瓦人,我们最初只见到了一节神秘的小指骨及其DNA内的身份信息,后来获得的解剖学认知大多来自牙齿、下颌骨化石。
近些年,又有一块头骨和两根腿骨明确丹人身份,前者其实就是来自我国东北的“龙人”,呈现面部宽阔、眉脊粗壮、脑容量大等特征,后者则打捞自台湾海峡海底,2026年8月公布的腿骨化石分析结果显示,按古人类标准看,丹人身材极为高大,其中一名个体的身高可能接近1.9米,体重约91公斤!
9月9日,《自然》(Nature)杂志发布两篇重磅论文,介绍了2019年发掘自云南省蝙蝠洞的一系列古人类骨骼碎片和牙齿化石,以及众多石器和动物骨骼。据称,其中一块前臂骨(桡骨残段)化石属于一名成年或接近成年的丹人,生活年代距今大约13.4万年至14.2万年。
这块前臂骨片段长达4.5厘米,包括部分桡骨头(前臂与肘部相接处)以及桡骨粗隆(肱二头肌腱附之处),其关节面较大,近似尼安德特人,而整体外形和桡骨颈的几何特征更接近现代人类。
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来自蝙蝠洞的丹人前臂骨片段
骨骼会记录肌肉牵拉方式、关节承重情况,科学家则可据此拼凑大量信息,推断丹人手臂的生物力学特征。
分析表明,该前臂骨的肱二头肌附着点朝向,与绝大多数现代人都有差异。而这种差异可提升肱二头肌完成旋后动作(转动前臂让掌心朝上)时的力臂,或可在同等肌肉大小的前提下产生更大旋转力量。
除了前臂骨片段,另有两块头骨碎片和两颗牙齿都归属于丹尼索瓦人,其中头骨碎片厚度分别为7.6毫米和10毫米,意味着颅顶厚度更接近若干古老型人类,包括海德堡人和东亚中更新世人群。
需要说明的是,上述样本都没能留存DNA,研究作者付巧妹等人通过蛋白质分析明确了它们的身份。
五块化石都含有其他丹人化石携带的一种已知胶原蛋白变体,而基于蛋白质构建的演化树将它们归入丹尼索瓦3号(Denisova 3)所在位置。我们知道,来自西伯利亚的丹尼索瓦3号,也就是那节小指骨,提供了界定丹尼索瓦人支系的遗传参照。
另一方面,考古学家在蝙蝠洞总共发掘出1366件很可能由丹人打造的石制品,包括石片、刮削器、凹缺器和砍砸器等。丹人制作工具时追求快捷经济,往往就地取材,打下可用石片,极少做额外加工。他们还会利用动物骨头制作骨器。
此外,鹿和野牛等动物遗骸在出土物中占主导地位。骨骼上有切割、撞击和破碎的痕迹,证明古人类曾在洞里屠宰猎物、敲碎骨头并获取骨髓。他们很可能会主动狩猎动物,而非捡拾其他捕食者吃剩的部分。
资料来源:
50岁以后的记忆问题鲜有揭示
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有大量科研工作围绕老年人的记忆展开,心理学实验则常招募大学生之类的年轻群体。有趣的是,50岁以上人群在关于记忆的学术文献里存在感很弱。8月,《大脑皮层》(Cerebral Cortex)杂志刊载文章,探讨了这类人群的记忆力退化问题。
论文作者团队招募了一批年龄在18岁至74岁的志愿者,要求他们接受核磁共振扫描,并完成联想记忆测试。
测试时,志愿者会看到一系列人脸图像以及与每张人脸搭配的物体或场景,与此同时想象图中人和对应事物的互动,以此辅助记忆编码。休息5分钟后,他们再次看到人脸图片,并被要求回忆与之配对的物体或场景。
据介绍,上述实验旨在模拟情景记忆的编码机制:大脑先记录信息,海马体对记忆进行编码;记忆稳定之后,大脑能调取它们。
研究发现,年龄在50岁至60岁的人群经常把人脸与错误的物体、场景相匹配。简单来说,他们认得画面,却无法准确还原关联信息。
论文作者之一伊恩·麦克多诺(Ian McDonough)解释称:“测试时,屏幕上出现过的所有图像,在复现时都显得似曾相识。这些参与者知道自己见过这些人脸,但记不住人脸的关联信息。随着年龄增长,这类错误会不断显现。”
研究团队原本猜想,成年人年龄渐长后的记忆错误与海马体活动减弱相关,但实际结果并非如此。小于50岁的人群的记忆提取错误,表现为无法激活最初的记忆模式;大于50岁的人群记忆出错时,海马体依旧保持很高的激活水平。
麦克多诺表示,越是复现与当初编码阶段一致的海马体活动模式,大于50岁的人群反而越容易出现记忆错误。换言之,这种激活模式非但带不来更好的记忆效果,反倒还与错误相关联。
遗憾的是,目前尚不清楚海马体的强烈激活为何能造成记忆错误。不过我们已由此意识到,50岁后的记忆状况远比过去所知的复杂,记忆缺陷出现的时间比预期的更早。
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