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Study: ‘6G’ Radiation Boosts Brain Cell Growth in Mice_我的网站

林中小屋

A |     The same technology that may power the next generation of mobile networks has been shown to increase the growth of brain cells in mice, according to a new study from Xian Jiaotong University in Beijing.,Radio waves in the terahertz frequency can transmit data at speeds up to 1 terabit (or 125 gigabytes) per second, it is a prime candidate for the next generation of mobile cell phone networks if it can be proven safe. By contrast, current 5G networks use millimeter waves that top out at 20 gigabits (2.5 gigabytes) per second.,But there may be another use for terahertz radio waves: treatment of neurological disorders like Alzheimer’s disease, autism, and Parkinson’s disease.,Science & Tech'Vicious Cycle' Between Alzheimer's Dementia and Daytime Napping Found by Scientists17 March, 19:05 GMT,The researchers exposed mice neurons in a petri dish to 100-microwatt pulse radiation, ranging from 0.3 terahertz to 3 terahertz. The result was that the exposed neurons grew at a rate of 150% compared to the control group. The length of connections also doubled in three days. Despite the accelerated growth, the brain cells appeared healthy.,The accelerated brain growth was not permanent; it slowed two days after exposure.,However, a 2009 study by the Russian Academy of Sciences showed that prolonged exposure to strong terahertz radiation had an adverse effect, increasing the temperature of brain cells, disturbing their development and causing dehydration of the cells which reduces their size and causes other damage.,But Li Xiaoli, the lead scientist of the new Beijing study, thinks that the negative effects of terahertz radiation could be avoided by limiting the strength and duration of exposure.,“The safety of terahertz radiation protocol is a top concern,” Li said. And while the health concerns of terahertz radiation remain, it could, Li believes, be used to treat neurological disorders.,“Abnormal neuron development and the resulting abnormal neural network structure can lead to the occurrence of various psychiatric and neurological diseases, such as Alzheimer’s disease, autism and Parkinson’s disease,” the study’s authors said.,The authors believe that a lower dose of terahertz radiation could increase the production and the activity of certain proteins responsible for brain cell growth, namely GluA1, GluN1, and SY-38. The researchers theorize that is because they contain hydrogen bonds that constantly vibrate at a frequency that falls in the terahertz range. The radio waves combine with the proteins and cause them to resonate in a “non-linear manner,” according to Li, which could “affect the shape of the proteins, and therefore the structure and function of neurons.”However, because proteins vary significantly from each other, only certain proteins are affected by the terahertz radiation at low frequencies. Li says more investigation is needed to learn how proteins react to different exposure intensities.,The study backs up another done at the Institute of Brain Science at Xian Jiaotong University that was published in June. That study found that terahertz exposure could make young mice more intelligent. There, scientists exposed mice to 90-milliwatt terahertz radiation for 20 minutes a day for three weeks. They observed that the exposed mice had more brain cells and were quicker at escaping mazes. However, for reasons that remain unclear, the same effect was not observed in older mice.。

B |     AI摘要      福建深耕海洋生物保护,构建多物种立体化保护格局。通过建立中华白海豚个体数据库、智慧监测系统及跨区协同机制,并依托珊瑚“种子库”开展生态修复与新种发现,全力守护蓝色国土生物多样性。         核心提示     福建海域辽阔、生态独特,孕育着品类丰富的珍稀海洋生物,从大型旗舰物种鲸豚、生态关键物种珊瑚,到指示物种文昌鱼,共同构成近海极具代表性的生态谱系,维系着海域生态系统的稳定与平衡。    近年来,福建持续深耕海洋生物科研创新与生态保育实践,不断完善多物种、全链条、立体化的海洋保护新格局,全力守护蓝色国土生物多样性,为海上福建高质量发展、海洋强国建设注入坚实力量。近期,记者走访自然资源部第三海洋研究所(以下简称“海洋三所”)厦门大学、省水产研究所等科研机构,一窥福建珍稀海洋生物的保护状况。    16年来一直追随“大白”     走进海洋三所鲸豚展馆,厚厚一本图册中一张张海豚背鳍照片,就像一本指纹档案。

C | 每张照片的三角形背鳍形状各异,海洋三所海洋珍稀濒危动物研究与保护课题组的成员曾千慧随手翻开一页,目光扫过,不看编号就能说出每头海豚的名字。    “A004号,大白。”曾千慧说,圆润钝化的背鳍、背鳍前缘清晰的麻绳勒痕,像一道褪不去的宽且深的皱纹。“它是厦门海域的‘元老级’居民,自2010年起便被团队持续追踪记录。”     曾千慧从事中华白海豚观测保护工作已近10年。“大白”背鳍的勒痕是挣脱渔具时留下的印记,这既是个体生存的见证,也折射出中华白海豚野外生存的重重挑战。         中华白海豚 曾千慧 摄     “中华白海豚是近岸物种,活动水深通常不超过20米,极少进入深海。由于厦门湾外海况复杂且有鲨鱼威胁,它们的活动范围多集中在近岸浅水区。”曾千慧说,厦门是国内极少数在中心城区可常态化观测到中华白海豚的城市。    每个月出海寻找拍摄白海豚,是曾千慧的固定工作内容之一。“每月一次系统性出海监测,每次持续约6天,6条固定线路覆盖厦门湾东部与西部、漳州九龙江口、泉州围头湾等,总航程超300公里。”她展示着长焦镜头相机、无人机等观测装备。    9年来,团队累计海上作业超1万小时,拍下了30万余张野外影像。依托海量数据,海洋三所搭建起厦门湾中华白海豚“一豚一档”个体识别数据库,精准建档,清晰划分种群核心栖息区域。    团队不只从船上拍摄白海豚背鳍照片,记录繁殖、育幼、捕食等行为,还要同步采集水质数据,分析白海豚栖息地环境变化;在厦门湾航标上部署被动声学记录仪,分析海豚发声规律及昼夜节律;在非禁飞区使用无人机观察群体行为细节等。

D |     曾千慧说起白海豚的习性,就打开了话匣子。“大白”是种群里的“老前辈”,能看到更多的小海豚出现才是最开心的事。“当前对于厦门湾白海豚种群而言,最大的威胁并非污染,而是栖息地的碎片化和丧失。”她说,由于厦门湾白海豚栖息地与港口航道、跨海工程、渔业作业区高度重叠,团队独创STEPS科学保护架构,精准排查船舶噪声、渔具缠绕、海域污染、工程施工等六大威胁因子,为海域管控、生态修复、工程环评提供硬核科研支撑。    科研赋能不止于日常监测研判,更为福建鲸豚筑牢应急救护防线。海洋三所作为顾问单位,协助福建省水生野生动物救护主管部门,搭建全省鲸豚搁浅应急救护网络,编制全国通用的鲸豚救护技术指南,受主管部门委托对数十例鲸豚搁浅死亡案例进行剖检,并深入分析其死因。2024年,厦泉跨区域联合救助搁浅白海豚“乐宝”并成功放归自然,成为全国首例跨地市白海豚完整救助闭环案例,海洋三所在专业知识支撑上起到了关键作用。    从人工跟豚、科研护航到智慧管护,厦门的中华白海豚保护持续迭代升级。早在1997年,厦门便设立省级白海豚自然保护区,出台全国首部白海豚专项保护规章;2000年,该保护区升格为总面积7588公顷的国家级自然保护区,核心守护中华白海豚、文昌鱼等多种珍稀海洋生物;依托火烧屿全国首个白海豚救护繁育基地,持续开展搁浅救治、人工繁育探索。2025年,10头常住白海豚获评“厦门生态市民”,让鲸豚保护成为全城共识。    今年7月,在第十九届智慧城市大会上,厦门珍稀海洋物种国家级自然保护区打造的立体监测系统斩获2026年度智慧城市应用案例一等奖。系统可自动预警疑似海豚目标、联动多设备追踪轨迹,物种识别准确率稳定在85%,关键数据归档准确率达95%,有效解决了传统人工巡护效率低、物种追踪难、监管有盲区的难题。目前,系统已记录白海豚活动点位1100余个、监测活动210头次,能自动生成种群活动热力图,精准锁定核心栖息地;联动船舶AIS定位与电子围栏,智能管控海域违规航行行为。    闽南中华白海豚的栖息地跨越厦漳泉海域,2026年,厦门牵头联合漳州、泉州签署闽南三地白海豚协同保护协议,实现巡护无缝衔接、救助快速响应、数据实时互通,未来还将联合开展种群调查、栖息地修复和公众宣传,共同守护闽南这片“豚跃深蓝”的海域。

E |     营救“海底热带雨林”     珊瑚礁是海洋生态系统的重要基石,维系着海洋生物多样性与海域生态稳定。

F |     在海洋三所的珊瑚保育馆,幽蓝的灯光模拟海底光照,特制的水族箱内,从大如脸盆到巴掌大小的形态各异、色彩缤纷的珊瑚,随着人造的“海浪”轻轻摇曳,艳丽的热带鱼穿梭其中,还有几排水缸里静静养育着一株株幼小的珊瑚。    这是我国最早建立的陆基珊瑚活体保藏库之一,培育着上百种造礁珊瑚。馆内配备了各种环境模拟系统,可以精准控制水温、光照、酸碱度与营养盐浓度等,为珊瑚生长和科学研究提供理想条件。    几个摄像头时刻对着水缸。“云上珊瑚园”平台正在直播珊瑚保育馆的实时画面,让更多人看到珊瑚的美丽与脆弱,了解珊瑚礁生态修复的科学与艰巨。    “这是我们珊瑚礁生态修复的‘种子库’和‘育苗中心’。”海洋三所海洋生态保护与修复重点实验室珊瑚礁保护和修复研究团队副研究员黄丁勇介绍说。         黄丁勇介绍珊瑚生长修复的环境条件。

G | 福建日报记者 陈旻 摄     珊瑚礁生态系统是海洋中生产力最高的生态系统之一,被誉为“海底热带雨林”,对维护海洋生态平衡、保障海洋国土安全乃至全球气候稳定都至关重要。这一庞大生态系统的核心框架生物,就是造礁珊瑚。它们与虫黄藻共生,历经千万年的积累,构筑成了蔚为壮观的珊瑚礁。    为守护这珍贵又脆弱的海底生境,近年来,团队围绕珊瑚韧性提升开展了大量研究工作:解析珊瑚环境适应的微生物调控机制,证实了共生虫黄藻是驱动细菌群落动态的关键枢纽,为构建环境抗逆性“超级珊瑚”等新一代珊瑚礁修复技术提供理论支撑;绘制出“华南沿岸造礁珊瑚潜在适生区一张图”“东山造礁珊瑚群落预警监测一张图”;逐步构建起以厦门珊瑚保育馆为核心,漳州古雷中尺度礁岩模拟生态系统、福建东山和广西北海涠洲岛修复试验场为支撑的科研平台网络。    今年6月,一批由实验室培育的本地盾形邓肯沙珊瑚、同星珊瑚种苗被团队送到东山近海,通过人工培育移植珊瑚,科学修复珊瑚礁,为海洋生物重建温暖家园。

H |          在海洋三所的珊瑚保育馆特制的水族箱里,形形色色的珊瑚与热带鱼和谐共生。福建日报记者 陈旻 摄     福建的东山-古雷海域,是我国造礁石珊瑚群落自然分布的最北缘,其珊瑚群落具有独特的科研价值和保护意义。

I | 在东山珊瑚省级自然保护区,团队建立了长期观测点进行科学研究。今年,他们宣布,在该海域发现了造礁石珊瑚的一个中国新记录种——佩罗尼同星珊瑚,还记录了5个福建省新记录种:斯氏伯孔珊瑚、翘齿盘星珊瑚、黑星珊瑚、膨胀蔷薇珊瑚和毗邻沙珊瑚,将东山海域记录的造礁石珊瑚名录扩展至8科12属13种。    同时,采用室内外结合的苗圃培育模式,团队启动了大规模修复移植工作。

J | “我们将古雷基地培育的各种珊瑚断枝移植到海区的特定苗圃中,利用珊瑚无性繁育技术,在东山海域首次开展了珊瑚群落的人工修复。”黄丁勇说。    珊瑚要自然繁育和成长到一定规模,往往需耗费数十年甚至上百年。而采用断枝切割的近自然无性繁殖技术,能让珊瑚的生长扩张速度比自然生长快10~20倍。去年,团队已在东山海域移植了4000株珊瑚苗,今年移植工作仍在持续推进中。    不仅在福建海域,还有广西涠洲岛、埃及红海、斯里兰卡、马尔代夫……由多个专业方向科研人员组成的海洋三所联合团队研发的人工生物礁和受损珊瑚礁繁殖修复技术体系,都已成功应用。    今年4月,海洋三所联合团队还远赴印度尼西亚北苏拉威西,执行“全球变化背景下典型海洋生态系统连通性与可持续发展”联合科考和珊瑚礁修复任务。    在印尼北苏拉威西Paputungan村,联合团队创新采用了海洋三所自主研发的人工生物礁,并在珊瑚产卵期成功完成水下布放。“这是中国科研成果在印尼特殊生境条件的针对性应用。”黄丁勇说,这生动诠释了海洋生态修复“中国方案”在参与全球海洋生态治理中的重要作用与价值。    生态修复不仅限于珊瑚本身,还向整个生态系统进发。2025年5月,团队在国内首次成功实现了珊瑚礁生态系统的关键指示物种——海水神仙鱼(刺盖鱼)的人工繁殖。负责该项目的李琰博士说,这项技术突破,为未来通过增殖放流功能性鱼类,实现珊瑚礁生态系统多营养层次的协同修复打开了大门。    破译文昌鱼性别决定之谜     文昌鱼,作为国家二级重点保护野生动物,是无脊椎动物向脊椎动物演化的关键“活化石”,也是评价近海滩涂生态健康的核心指示物种。         省水产研究所团队在汕头海域进行文昌鱼增殖放流。(受访者供图)     多年来,福建高校及科研院所产学研协同,在文昌鱼人工繁育、基因演化机制、种质资源保藏、生态修复应用等领域走出一条科学化、可复制的物种保护新路径。    文昌鱼对生存环境要求严苛,仅栖息于水质洁净、温度盐度稳定的沙质滩涂。受海岸开发、海域环境波动、栖息地碎片化等因素影响,福建沿海野生文昌鱼种群持续衰退。同时,野生文昌鱼存在严格的季节性繁殖特性,仅短时间窗口可获取胚胎样本,野外采样效率低。    针对这一保护与科研双重困境,厦门大学生命科学学院文昌鱼研究团队深耕20余年,全力开展技术攻坚,破解文昌鱼繁育与研究体系的核心难题。    “全球多国仅能实现文昌鱼季节性繁育,无法突破自然繁殖的季节限制,难以支撑长期系统的基础研究。”团队负责人李光教授介绍,团队聚焦技术自主创新,精准调控水质、饵料、光照、温度等核心环境因子,攻克多项原创性繁育技术。

K | 通过精细化环境调控,彻底打破文昌鱼季节性繁殖壁垒,实现全年可控人工产卵;并将其自然状态下一年以上的世代周期压缩至3~6个月,大幅提升繁育效率;同时创新无沙立体养殖模式,解决传统沙养易滋生细菌、管护困难的痛点,显著提升幼体存活率。    目前,团队已实现文昌鱼全人工繁育,彻底摆脱科研对野生种群的依赖,从源头减少野外资源损耗。

L | 有了稳定的繁育体系,团队得以开展精准的基因功能实验,最近在文昌鱼性别决定机制的研究上取得颠覆性科研成果,相关成果发表于国际权威期刊《Nature Communications》。

M |     李光介绍,整个研究的突破口,来自于实验中的一个意外发现。“我们刚开始研究文昌鱼Nodal基因敲除突变体的时候,发现一个很奇怪的现象,做出来的杂合子突变体永远只有雌性,没有雄性。”正是这一特殊实验现象,让团队顺着线索深挖,逐步厘清文昌鱼性别决定的核心机制。    在此之前,学界对文昌鱼性别调控一直争议不断。

N | “文昌鱼到底是环境决定性别,还是遗传决定性别?如果是遗传决定,到底是XY型还是ZW型,一直没有定论。”李光表示,团队前期研究首次清晰证明,文昌鱼是ZW型遗传性别决定机制,终结了学界多年争议。    长期以来,业界普遍认为文昌鱼是演化缓慢的“活化石”,性状保守、变化极小,但这项研究彻底颠覆了固有认知。

o | “我们发现文昌鱼的性别决定机制和大家想象的完全不一样。”李光解释,文昌鱼用来控制性别的tesD基因,是脊椎动物完全没有的新基因。

p | 更让人意外的是,它的性别系统演化多样性很高,甚至在同一物种不同个体中存在不同的性别决定基因。这一发现,填补了低等脊索动物同形性染色体性别演化研究的空白。    团队成功搭建TALEN和CRISPR/Cas9基因编辑平台,培育出全球首批文昌鱼基因敲除突变体,真正把濒危保护物种转化为可标准化研究的模式动物。在李光看来,这项基础研究兼具理论价值与应用潜力。

q | “摸清性别决定机制,理论上厘清了演化规律,实践中能指导育种,未来可以通过基因调控实现雌雄比例定向控制,助力规模化育苗。”     与此同时,另一条保护文昌鱼的路径也在同步探索。福建省水产研究所搭建了标准化种质资源库,开展亲本优选、遗传监测,团队持续开展文昌鱼室内保种繁育及规模化增殖放流,把科研成果转化为可落地的近海生态修复方案,全方位守护文昌鱼野生资源。

r |     谈及未来规划,李光表示,目前,文昌鱼全年繁育、基因编辑等核心技术框架已搭建完成,筑牢了模式动物研究的核心根基。下一步,团队将攻坚文昌鱼纯系品系培育难题,培育稳定实验品系,为精准科研提供支撑。    记者手记     善治碧海,万物共生长     生物多样性是地球生命的基石,而海洋作为地球最大的生态系统,其物种的存续与繁盛,直接关乎生态平衡与自然循环。穿梭在鲸豚展馆、珊瑚保育馆与科研实验室之间,最直观的感受是:每一次种群复苏、每一个微小生命的回归,都不是孤立的偶然,而是整片海域生态系统正在修复的信号。海洋生物多样性保护,从来不是单一物种的保全,而是守护海洋生态根基、延续地球生命脉络、实现人与自然和谐共生的长远事业。    守护旗舰物种,是守住海洋生态的鲜活脉搏。海洋三所团队年复一年出海追踪,为每一头白海豚建立“一豚一档”个体识别数据库,科学排查生存威胁,搭建智慧监测系统,联动三地协同保护……实际上倒逼了整片海域的生态管控与栖息地修复,让整片近海海域的生态环境持续向好。    修复关键生境,是重建海洋生物多样性的底层支撑。被誉为“海底热带雨林”的珊瑚礁,是海洋生物多样性的重要载体。从一棵断枝到一片礁盘,从珊瑚到鱼类,生境修复的逻辑正从“种回去”走向“活起来”,实现珊瑚礁生态系统多营养多层次协同修复。    在厦大的实验室里,基础研究指向更长远的未来。突破文昌鱼自然繁育壁垒,从摆脱野生种群依赖到厘清生命演化规律,这场漫长的科研攻坚让我们看见,生物多样性保护不止于修复可见山海,更在于深耕科研、解锁生命奥秘,为生命科学发展、生物资源可持续利用筑牢根基。

s |          厦大团队在室内人工繁育的文昌鱼(受访者供图)     福建海洋生物多样性保护的探索,正从本土实践向全球延伸。科研团队远赴印尼,成功落地本土化珊瑚修复项目,印证了海洋生物多样性保护没有边界,本土的生态守护,既是修复一方海域生机,更是为全球海洋生态治理贡献中国方案。    沧海辽阔,贵在万物共生;碧海长存,重在生灵永续。海洋生物多样性保护,并非简单的生态修补,而是一套科研赋能、多方携手、久久为功的完整体系。

t | 以守护生灵修复生态,以科研创新夯实根基,以技术共享惠及全球,福建这片深蓝的守护故事,仍在继续书写中国海洋生物多样性保护的崭新篇章。

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Published on:05:48:51


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