【菜科解读】
宇宙之大,无奇不有。
尽管我们已经发现的星球只是宇宙中众多星球中的极少一部分,但在这些已知星球中,也存在着一些令人惊叹的个体。
在室女座方向,距离太阳系大约57光年的位置上,科学家们发现了一颗美丽的粉色星球——GJ 504 b。
GJ 504 b是一颗系外行星,围绕着名为GJ 504的恒星公转。
GJ 504是一颗与太阳类似的G型主序星,其半径约为太阳的1.36倍,质量约为太阳的1.16倍。
大多数系外行星是通过"视向速度法"或"凌日法"发现的,这些方法通过观察系外行星对其主恒星的引力影响或光度变化来确定行星的存在。
GJ 504 b却是通过"直接成像法"发现的,这种方法直接拍摄系外行星的图像。
GJ 504 b能够通过直接成像法被发现,主要有两个原因。
GJ 504 b与其主恒星的平均距离约为43.5个天文单位,大约是木星与太阳距离的9倍。
这么远的距离,降低了它被主恒星光芒淹没的可能性,从而有助于我们直接拍摄到它的图像。
GJ 504 b是一颗相对年轻的行星,其年龄约为1.6亿年。
由于"年轻",它仍然保留着形成之初的很大一部分热量,表面温度达到约544K,这使得它能够释放出较强的热辐射,有利于我们进行直接成像。
观测数据显示,GJ 504 b是一颗高密度的气态巨行星,质量大约是木星的4倍,但体积却与木星差不多,半径约为木星的0.96倍。
其高密度可能是由于过去的引力收缩导致的。
引力收缩增加了行星的密度,也释放出热量,可能也是造成GJ 504 b表面高温的原因之一。
GJ 504 b最引人注目的特征是其罕见的粉色外观。
科学家们目前尚不确定这种粉色的确切原因。
粉色光是一种混合光,由多种不同频率的可见光在特定条件下混合而成。
因此,GJ 504 b的颜色可能是其表面温度、大气成分、光学散射、反射光和自发光等多种因素共同作用的结果。
科学家们对GJ 504 b更感兴趣的问题是它的形成机制。
根据"核心吸积理论",恒星形成于原始星云的引力坍缩过程中,恒星诞生后,星云残留物质形成一个围绕新生恒星的盘状结构——"原行星盘"。
气态巨行星在原行星盘中形成,固态物质首先互相吸积形成岩石或冰的核心,当核心质量达到10个地球质量左右时,引力会大幅增长,吸积周围的大量气体迅速成长为气态巨行星。
然而,核心吸积理论认为,原行星盘中的物质密度随着与主恒星距离的增加而降低,达到一定距离后,无法形成气态巨行星。
GJ 504 b与主恒星的平均距离约为43.5个天文单位,这个距离远远超过了理论上的极限值,从理论上讲,这么远的距离上不可能形成像GJ 504 b这样的气态巨行星,但事实却证明它确实存在。
正因为如此,GJ 504 b的存在对现有的行星形成理论提出了挑战。
科学家们仍在研究这颗神秘的粉色星球的形成机制,希望未来的研究能揭开这一谜团。
GJ 504 b不仅仅是一颗美丽的星球,它的存在推动了我们对宇宙的理解,期待在不久的将来,我们能解开这颗粉色行星背后的奥秘。
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理解微生物组在抵抗应激和疾病中的作用,有助于更准确地评估这些动物的抗病机制及危险病原体由动物向人类传播的风险。
蝙蝠DNA免受损伤机制 俄罗斯科学家参与的一项国际研究表明,蝙蝠冬眠期间,其肠道菌群能比清醒时更活跃地产生保护宿主DNA免受损伤的物质。
研究数据将有助于更好地理解作为某些病毒携带者的蝙蝠如何在其非活跃生命期仍能保持免疫力及其自身微生物在其中扮演的角色。
蝙蝠体内病毒的多样性与其飞行能力、比其他类似体型哺乳动物更长的寿命和群居习性有关。
同时,蝙蝠本身通常不会感染,只是将病毒传播给可能对病原体敏感并患病的其他物种。
俄罗斯顿河国立技术大学(顿河畔罗斯托夫)的科学家发现,Nyctalus noctula(褐山蝠)肠道中的细菌会根据季节和宿主状态不同,分泌有不同特性的生物活性物质。
科学家从深度冬眠期和活跃期的蝙蝠肠道中分离出细菌,随后对其代谢物的生物活性进行评估。
项目负责人、生物学博士、顿河国立技术大学生命系统研究所所长叶尔马科夫(Aleksey Ermakov)教授说:“来自冬眠蝙蝠肠道的细菌更积极地产生保护DNA链免受断裂等损伤的物质。
这意味着冬眠条件下,微生物帮动物细胞避免遗传物质受损。
最有效的‘保护者’是弗氏柠檬酸杆菌和格氏乳球菌。
” 此外,蝙蝠冬眠和清醒时,肠道微生物分泌的氧化损伤细胞物质与抗氧化保护物质总量基本持平,表明其细胞的这种损伤与季节无关。
了解微生物群影响蝙蝠的抗应激能力的机理,有助于更深入地理解蝙蝠的抗病机制,更准确地评估动物传人疾病的传播风险。
初步研究阶段 接下来,科学家计划更深入地研究“宿主-微生物群”的相互关系及肠道微生物如何在蝙蝠的不同生理阶段影响其免疫系统工作。
项目执行人、哲学博士、顿河国立技术大学研究员波波夫(Igor Popov)说:“研究数据可以为城市生态系统(即蝙蝠与人和家畜接触最频繁的地方)的生物安全提供更周密保障措施的科学基础。
顿河国立技术大学的蝙蝠康复中心致力于保护蝙蝠种群、观察蝙蝠,并进行实验室免疫生物学分析,可以成为微生物学、免疫学和城市生态学综合研究的关键平台。
” 俄罗斯皮罗戈夫国立医科大学老年病科研临床中心衰老研究所研究员、医学副博士博尔科夫(Mikhail Bolkov)说:“哺乳动物抗病毒机制非常相似,但蝙蝠具有特殊性,其干扰素水平与体温长期偏高,相当于持续处于‘抗病毒值班状态’。
同时,后续炎症级联反应——对受损细胞和DNA的反应、感染性炎症,在其体内受到抑制。
结果病毒在其体内复制水平很低,免疫系统不攻击病毒,不引起炎症。
同时蝙蝠还有强大的抗肿瘤系统,温和免疫反应则很容易诱发肿瘤,如人类身上。
最终,蝙蝠成了大量病毒的携带者。
” 国家技术倡议FoodNet工作组“智慧供应链”板块负责人科索戈尔(Sergey Kosogor)说,专家对蝙蝠与其携带众多病毒的关联及可传播给人类的周期性灾难性病毒变异的原因与后果仍处于初步研究阶段。
可由蝙蝠传染人类的病原体包括狂犬病毒、尼帕病毒、埃博拉病毒等。
潜在病原体 至于哪些病毒可能成为下次全球大流行的潜在病原体,俄罗斯乌拉尔联邦大学经济与管理学院兼莫斯科物理技术学院未来技术教研室副教授科利亚斯尼科夫(Maksim Kolyasnikov)认为,高致病性H5N1亚型禽流感仍是最有可能的候选者。
他说,该病毒已在野生鸟类、家禽和奶牛中广泛传播,不久前的研究表明,仅需一个突变,它就能具备稳定的人传人能力。
这位科学家说:“尼帕病毒尽管致死率极高,但目前仍呈局部流行。
猴痘2022年暴发后呈下降趋势,但仍需警惕。
D型流感病毒、犬冠状病毒HuPn-2018等研究较少的病原体也值得关注,目前既没有针对其的检测方法,也没有疫苗。
” 本文刊载自《环球时报》“透视俄罗斯”专刊,内容由《俄罗斯报》提供。