▲摘要:在量子电子—空穴(e-h)流体中的排斥性与吸引性库仑相互作用共同作用,可产生多粒子电荷复合体的相关相态,如激子、三子和双激子。研究者报道了在范德瓦尔斯异质结中实现电控层间三子流体的实验成果。在强耦合电子—空穴双层结构中,电子与空穴自发形成三粒子三子束缚态。层间三子可呈现1e-2h与2e-1h两种构型。
研究发现,1e-2h三子中的两个空穴会形成自旋单重态,其自旋能隙约为1毫电子伏特。通过静电栅压调控,该平衡态可连续转变为激子流体、三子流体、激子—三子混合态或三子—电荷混合态。这项研究为了解可调谐玻色—费米混合体的相关相态提供了新平台。
▲ 摘要:突触小泡(SV)胞吐作用是神经元通信的基础,但由于原位观测快速动态过程的技术限制,其纳米尺度动力学机制九游科技尚未明晰。研究者通过光遗传学耦合的时间分辨冷冻电子断层扫描技术,成功捕获了大鼠海马区突触中小泡的胞吐过程。
在突触激活后的4毫秒内,突触小泡会短暂“亲吻”触质膜,形成一个约4纳米宽的脂质融合孔,其两侧可见疑似可溶性NSF附着蛋白受体;随后小泡迅速“收缩”至原表面积的一半左右。至70毫秒时,多数收缩后的小泡通过“逃逸”途径完成循环,其余九游科技小泡则与突触前膜融合。100毫秒后,超快内吞作用会回收扩张的突触前膜。
这些发现揭示了突触小泡胞吐与超快速循环的“亲完就跑”机制,调和了现有理论模型的矛盾,并阐明了突触传递的高效性与保真度基础。
▲ 摘要:兜蝽科臭虫(Dinidorid stinkbug)的雌性后腿上具有一个显著的鼓膜器官。本研究表明,该器官并非用于感知声音,而是特化为储存微生物共生体。其表面并非膜质结构,而是由多孔角质层构成,每个孔洞均与腺体分泌细胞相连。
在繁殖期的雌性个体中,后腿器官表面覆盖着从孔洞中生长出的真菌菌丝。产卵时,雌性会将真菌从该器官转移至卵粒表面,菌丝通过物理屏障作用保护虫卵免受蜂类寄生。这些真菌主要由多种低致病性虫草科物种组成,具有丰富的多样性。
▲摘要:动物和人类依赖导航能力得以生存。然而,大脑“导航回路”中的空间神经元此前从未在真实环境条件下被研究过。研究者在野外对空间神经元开展了电生理研究。他们记录了在偏远海岛上任意飞行的蝙蝠的海马体中头部方向细胞的活动。
这些神经元在岛屿全域范围内均能稳定表征蝙蝠的朝向定位,且不受月球与银河动态变化的影响。从初次探索该岛屿开始,方向调谐特性经过数个夜晚逐渐趋于稳定。
这些结果表明,头部方向细胞能够作为经过学习形成的可靠神经罗盘,为真实环境中的导航服务——彰显了将神经科学研究推向野外环境的重要价值。
▲ 摘要:晚新生代全球平均海平面(GMSL)的变化仍不确定。研究者利用对海水氧—18同位素变化的重建,重建了自450万年前以来的全球平均海平面情况。这一重建考虑了温度驱动的全球冰盖氧—18同位素的变化。在450万年至300万年前期间,海平面高位期仍比现在高出最多20 米,而首次低于现在的海平面低位期表明北半球冰川作用始于400万年前。
全球冰川作用的加剧发生在300万年至250万年前,其顶峰时期的低海平面位与21000年前末次盛冰期的低海平面位相似,并在整个更新世的大部分时间里反复出现。我们将冰盖变异性的中更新世转型期归因于约10万年周期的二氧化碳变率增加对4.1万年周期斜率强迫的调制作用。
▲摘要:随着干旱期延长且加剧,其对陆地初级生产力的影响将逐步扩大。然而,部分生态系统似乎能适应多年干旱,在干旱持续期间生产力下降幅度保持稳定或逐渐收窄。
研究者通过全球74处草原与灌丛地的观测数据,量化了干旱持续时间与强度对地上生产力的复合影响。除极端干旱事件外,这些生态系统总体上表现出对多年干旱的适应能力。当遭遇连续四年的极端干旱时,生态系统生产力损失较首年增加约2.5倍。
这些结果表明:若干旱持续时间与强度持续增加,生态系统行为将发生根本性转变——从长期维持低水平功能状态,转向在极端干旱时出现持续且严重的生产力损失。
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