产业观察

人类可能首次观测到系外卫星

人类可能首次观测到系外卫星

《自然》杂志22日发表了一项天文学研究,可能揭示了人类对首个已知的系外卫星(exosatellite)的观测。天文学家观测到的是个三层等级系统,其中卫星围绕褐矮星,褐矮星又围绕一颗恒星运行。由于系外卫星尚未建立明确的分类系统,还不清楚这一卫星属于系外行星,还是系外卫星。但该天体的发现,可能标志着人们向确认系外卫星迈出了重要一步。迄今为止,人类对这些天体尚无可靠探测。CD-35 2722系统艺术概念图。这幅插图展示了围绕恒星CD-35 2722的行星系统,新发现的类月天体位于中心。图片来源:智利迭戈·波塔莱斯大学与欧洲南方天文台在三层等级系统中,一颗恒星周围有一颗伴星,如行星或褐矮星,而第三个天体围绕伴星,这第三个天体可称为系外卫星。围绕系外行星轨道运行的星体也可称为系外月球(exomoon)或系外卫星,但还不确定围绕褐矮星运行的卫星是否也可称为系外卫星。目前已发现超过6000个系外行星,但尚无任何系外卫星得到明确确认。此次,智利迭戈·波塔莱斯大学与欧洲南方天文台的天文学家提出了关于一颗围绕名为CD-35 2722 B的褐矮星伴星运行的系外卫星的证据。他们使用了一种称为径向速度分析的方法,在2023年10月至2026年2月期间进行了监测,该方法正是发现首颗围绕类太阳恒星运行的系外行星所使用的方法。最新分析显示,至少存在一颗轨道卫星的信号,但包含两颗卫星的模型显示出高度不稳定性。天文学家建模了这一系统的特性,表明一个质量略低于木星(约0.9个木星质量)的天体正以约170天的周期围绕褐矮星运行。天文学家指出,该天体作为三层等级系统中的末级成员,其位置似乎支持分类为类月卫星;但它本身已有行星大小,并且围绕的是褐矮星而非行星,是否能称为系外卫星仍有待进一步判断。他们总结说,这项工作表明,径向速度分析有望实现未来系外卫星的可靠探测,但仍需清晰的系外卫星分类系统。
地球水体中的氧气正快速减少

地球水体中的氧气正快速减少

据最新一期《湖沼学与海洋学》报道,美国斯克里普斯海洋学研究所团队领导的一项新研究称,海洋和淡水生态系统中的氧气正在快速减少,可能会将地球推向“危险区域”。由此引发的一些生态变化可能持续数百年,甚至无法在人类生命周期内恢复。全球水域氧气含量正在下降,科学家警告称,其后果可能重塑地球上的生命。图片来源:美国每日科学网站研究团队对“水体脱氧”现象进行了系统综述。所谓水体脱氧,是指海洋、沿海水域、河流、湖泊等水体中溶解氧含量持续下降的过程。研究人员评估了这一日益严重的问题如何与“行星边界”框架中包含的9项关键地球系统过程相互影响。目前广泛使用的“行星边界”框架于2009年提出,旨在识别维持地球稳定运行的关键环境过程。该框架目前包括9项指标,分别为气候变化、海洋酸化、生物多样性丧失、大气气溶胶负荷、平流层臭氧损耗、淡水变化、土地利用变化、化学污染以及生物地球化学循环。研究团队认为,溶解氧水平也应被纳入这一框架。水生生态系统需要氧气才能正常运行,而地球的健康与稳定依赖于这些生态系统的稳定。研究指出,人类活动导致的气候变暖、农业和城市径流带来的营养物污染,以及深层海水循环和通风过程变化,是造成水体脱氧的主要原因。随着水中氧气减少,许多依赖氧气维持生命活动的生物将受到影响。从微生物到鱼类、鲨鱼等大型海洋动物,整个水生食物网都可能受到冲击。同时,海洋哺乳动物也可能因猎物减少、栖息地变化以及食物网络重组而受到影响。此外,水体缺氧还可能干扰调节全球气候的重要生物和化学过程。例如,海洋中的氧气变化会影响碳循环和营养元素循环,进而影响地球系统运行。
打好一场提前数年的“人才储备仗”——宁波东方理工大学联合33家科技企业培养“从0到1”拔尖创新人才

打好一场提前数年的“人才储备仗”——宁波东方理工大学联合33家科技企业培养“从0到1”拔尖创新人才

与33家科技企业结成教育伙伴,共同培养大一新生;全员带薪实训,通过参与企业真实项目,把问题带到实验室解决……这种听起来很“新潮”的教育方式,正是宁波东方理工大学今年6月开设的创新实践课程。自2025年6月获批设立后,这所新型研究型大学一直在探索打破壁垒、推倒“围墙”的教育新模式。“宁波东方理工大学的定位是培养‘从0到1’拔尖创新人才。通过这个项目,我们希望学生尽早与社会接轨,在真实场景和产业中发现问题,培养自身的原始创新素质。”7月21日,宁波东方理工大学校长助理兼教学工作部部长谭忠超告诉记者。“实训项目并不是实习,而是校企联合开展的合作教育。除校内导师外,我们在企业为学生安排了产业导师。”谭忠超说。实训项目每年6月开始,为期两个月,贯穿本科4个学年。第一学年的目标是从自然人到社会人,让学生了解行业生态与岗位分工,建立专业与产业的深度关联。第二学年主打从书本思维到产业思维,让学生参与基础技术/科研任务,熟练掌握专业工具与工作流程。第三学年则聚焦从学习者到价值创造者,让学生围绕产业展开项目研发,形成可落地的成果。“未来人才的素质是综合性的,国外很多高校早早就开始了相关探索。”谭忠超介绍,比如,美国麻省理工学院的NEET课程,项目由学校教授和行业专家共同设计实施,参考企业真实案例,在加强校企合作的同时,促进科研和实践成果转化;荷兰历史最长、规模最大的理工科大学——代尔夫特理工大学,2005年起就开展了工程教育改革,培养既掌握基础知识,又具备实践能力的“T型”复合人才。在吉利汽车研究院,宁波东方理工大学大一学生梁宇轩参与了产品技术洞察AI引擎项目。“产品经理需要写需求文档、做竞品分析、画线路图,我的工作是把这些流程拆解成一个个智能助手,就像给每个产品经理配了一位不知疲倦的数字助理,把他们从重复中解放出来,专注于真正需要人去判断和决策的地方。”梁宇轩说。吉利汽车研究院AI解决方案高级经理黄铭钢认为,AI时代的知识容易获得,但获取知识的方法和判断能力却需要在实践中培养。这个项目有助于培养学生发现问题的意识,构建“需求牵引—技术研发—成果转化—产业应用”协同机制,让人才在学术界和产业界双向流动。33家教育合作伙伴中,不仅有吉利、公牛、江丰电子等知名企业,也有元芯光电子、酶赛生物这样的成长型高科技企业。比昂芯科技是一家专注于电子设计自动化软件开发的平台型公司,致力于打造全球顶尖的电路与系统AI生成垂直大模型。今年6月,历经投递简历、面试竞聘等完整的求职流程,宁波东方理工大学大一学生赵宛琪来到了这家公司实训,负责数据处理方面的工作,为模型训练提供基础素材。“近两个月的实训,让我深入了解到在开发自动化软件时的关键流程,学到了一些职场干货。在实际工作中,我们更多是以团队的方式共同解决问题,主动沟通非常重要。”赵宛琪说。在学生把产业和一线的前沿问题带回学校,推动教学相长、产教融合的同时,项目也为企业双向赋能。“通过这个项目,我们获得了院士团队的针对性反馈和方案,帮助我们推动AI/大模型迭代。”黄铭钢表示。深化科产教融合的“实战”,同样发生在宁波东方理工大学的实验室。除了选择到企业实训,部分学生也选择在实验室从事科研,为未来打下基础。这场高校与企业的“双向奔赴”来之不易。谭忠超坦言,不少人对暑期实训存在不解,但是宁波雄厚的制造业基础、丰富的应用场景,加上当地对高等教育发展的期盼,为项目落地筑牢了根基。“未来,我们希望有更多企业加入我们的教育合作伙伴‘朋友圈’,共同培养兼具扎实理论与创新精神的应用型人才。”谭忠超表示。
2026年零食现状:塑造全球饮食方式的6大洞察

2026年零食现状:塑造全球饮食方式的6大洞察

——2026年的零食格局在多重张力中孕育而生:健康与纵享、怀旧与新奇、独处便利与社交联结。上海2026年7月23日/美通社/ -- 零食不仅仅是一种习惯,更是一种生活方式。由亿滋国际、英敏特和黑天鹅数据联合发布的2026年《零食现状报告》,揭示了这样一个全球消费者图景:零食已经超越了"两餐之间的小食"这一概念。该报告结合了英敏特的消费者调研专长与黑天鹅数据AI驱动的社交聆听及预测分析能力,全面审视了全球主要市场的零食消费频率、场景和动机。以下是一些最"开胃"的发现。2026年《零食现状报告》1.零食是全球大多数人的日常仪式在全球主要市场中,约60%的消费者每天至少吃一次零食。在澳大利亚,70%有零食习惯的成年人每天都会吃零食。在美国,66%的人每天吃零食,其中17%每天吃三次或更多。德国紧随其后,达到61%,三分之一的德国人每天吃两次或以上零食。在巴西,43%的人每天在午餐和晚餐之间吃零食。在泰国,55%的成年人每天吃零食,其中11%每天吃四次或更多。更值得关注的是,年轻消费者正在加速这一趋势:美国18-44岁的零食消费者中有38%的人表示,他们比一年前吃了更多零食,而在45岁以上人群中,这一比例仅为18%。在德国,有零食习惯的Z世代成年人中,高达54%每天吃零食两次或以上。零食正在成为年轻一代的主要饮食方式。2.零食正在取代正餐,年轻一代引领潮流也许最引人注目的变化是零食作为正餐替代品的普及。41%的美国零食消费者现在用零食代替正餐。在澳大利亚,44%的零食消费者每周至少一次用零食代替正餐。即使在印度,也有22%的零食消费者用零食代替早餐、午餐或晚餐。这一现象形成的原因在于,对于年轻消费者来说,吃零食更简单。美国18-24岁零食消费者中38%的人表示,吃零食比准备正餐压力更小,而25-34岁零食消费者中57%的人认为零食比正餐更划算。这是一种有意识的生活方式选择,正在重塑整整一代人对待食物的方式。3.零食是一种社交行为独自窝在沙发上吃零食的情况可能不多了。超过三分之二的全球消费者表示,社交时零食不可或缺。在泰国,86%的成年人认为零食是提升社交质量的绝佳方式。在印度,79%的人觉得和朋友一起尝试新零食、看他们的反应很有趣。在英国,69%的成年人在2025年举办过家庭社交聚会,其中60%购买了咸味零食,57%购买了甜味零食。在法国,62%的薯片、坚果或咸味零食消费者更倾向于在与他人相处时吃咸味零食。社交媒体进一步放大了这一趋势。在巴西,31%的零食消费者会尝试在社交媒体上发现的零食——34岁以下人群中这一比例上升至36%。病毒式传播的巧克力趋势使52%的25-34岁德国巧克力消费者对全球风味的糖果更感兴趣。在英国,77%的Z世代成年人在招待客人时会从社交媒体上寻找零食和菜单灵感。4.情感慰藉为王,对各个代际都是如此在美国,"慰藉"是每一代消费者用来描述他们与零食关系的首选词汇。这不仅仅是只在年轻人中存在的现象——Z世代成年人、千禧一代、X世代和婴儿潮一代都高度重视"慰藉"。"犒赏自己"在美国的零食消费动机中排名第二,达到61%,仅次于果腹。这在全球范围内存在广泛共鸣:73%的印度成年人认为零食有助于缓解日常压力。在巴西,40%的零食消费者在漫长一天后专门选择纵享型零食来犒赏自己,30%在感到压力或沮丧时吃零食。在欧洲,这一模式在特定品类中同样成立——43%的英国巧克力消费者吃巧克力是为了犒赏自己,42%是为了放松,40%的德国糖果消费者也是如此。傍晚是这一需求最集中的时段——消费者在下午和晚间普遍渴望"有犒赏感"的食物,晚餐后的零食不是一种负罪的享受,而更像是一种普遍的仪式。5.口感是新的风味自2020年以来,风味创新一直主导着零食行业,但下一个风口是口感。在德国,67%的零食消费者被融合不同口感的零食所吸引。在美国,38%的饼干购买者表示口感会影响他们的产品选择。在印度,35%的青少年零食消费者特别想要外脆内软的零食。与此同时,77%的英国成年人表示他们会主动去细细品味自己的饮食体验。这一数字在各代际中保持一致,从X世代的74%到Z世代的80%。在英国,43%的咸味零食消费者希望将其他食物中他们喜欢的风味应用到零食中。零食不再仅仅关乎味道,更关乎口感体验。6.怀旧是一种出人意料的普遍吸引力在一个大家都执迷于新奇事物的世界里,怀旧仍然是一股强大的力量。52%的美国咸味零食消费者偏好带有怀旧营销或包装的零食。在法国、德国、意大利、波兰和西班牙,至少三分之二的欧洲消费者仍然偏好他们童年时喜欢的薯片品牌——这跨越了所有年龄段,而不仅仅是年长的群体。与此同时,在印度,78%的成年人将零食视为探索不同文化和美食的方式。62%的英国消费者对受世界各地美食启发的早餐饼干口味感兴趣。事实证明,我们两者都想要:熟悉事物带来的慰藉和新鲜事物引发的兴奋。最能引起共鸣的零食往往将两者融合——比如经典童年零食的焕新演绎,或是传统形态中融入出人意料的巧思。结语2026年的零食格局在多重张力中孕育而生:健康与放纵、怀旧与新奇、独处便利与社交联结。我们不想做选择——我们全都要。而且,我们越来越如愿以偿。附:中国相关发现:零食是现代生活的关键部分零食需要根据消费者需求和场景提供不同的价值帮助消费者在健康零食与带来感官惊喜的犒赏之间取得平衡数据来源:亿滋国际、英敏特和黑天鹅数据为2026年《零食现状报告》提供。
总编辑圈点丨“芯片上的血管”借磁力实现精准可控生长,为构建完整血管网络组织提供新方法

总编辑圈点丨“芯片上的血管”借磁力实现精准可控生长,为构建完整血管网络组织提供新方法

在一块比邮票还小的微型芯片上,研究人员利用磁力轻轻“拉一拉”血管,便能引导毛细血管朝着预定方向生长。据最新一期《美国国家科学院院刊》报道,美国麻省理工学院构建了一种“芯片上的血管”模型,并借助磁力施加机械刺激,实现了对毛细血管生长方向、长度和数量的精准调控,为实验室构建具有完整血管网络的工程化组织提供了新方法。利用机械拉伸,麻省理工学院的工程师可以控制人工动脉如何长出新的毛细血管。图片来源:美国麻省理工学院人体最细的毛细血管仅有一根发丝直径的1/34,血细胞只能排成单列通过。它们承担着向组织输送氧气和营养物质的重要任务。没有血管网络持续输送氧气和营养,再逼真的人工组织也难以真正发挥功能。此次构建的“芯片上的血管”模型由一条利用人体血管内皮细胞生成的中央动脉组成,周围包裹着富含营养物质的胶原蛋白凝胶,凝胶内嵌入一枚微型磁体。团队利用外部磁体驱动凝胶中的微型磁体前后移动,使中央动脉反复受到轻柔的机械拉伸。实验发现,这种反复的机械刺激能够促进中央动脉萌发新的毛细血管。改变拉伸方向,新生血管会随之调整生长方向,而改变拉伸幅度,则能够控制新生血管的数量和长度。当凝胶被拉伸约5%时,会萌发更多毛细血管;拉伸幅度增加到15%时,新生血管数量有所减少,但长度明显增加。过去,构建人工血管主要依靠生长因子等化学信号,或利用3D打印等技术,但这些方法难以精确控制血管生长位置和形态。相比之下,新方法利用可精确调控的机械刺激,为构建规则、有序的微血管网络提供了新的技术路径。团队还进一步揭示了其中的生物学机制。他们利用基因编辑技术抑制内皮细胞中的PIEZO1基因后重复实验,结果发现,新生血管数量明显减少。PIEZO1基因编码一种对机械压力敏感的离子通道,实验表明,机械刺激正是通过激活这一离子通道促进血管生成。目前,这项技术仍处于原型验证阶段。下一步,团队将尝试利用这一技术构建能够为人工组织和器官供血的有序血管网络,同时研究精确调控血管生长对人工肌肉功能的影响。这项研究颠覆了传统构建人工血管的思路。尽管尚处原型验证阶段,但其将物理力学与血管生物学深度融合,不仅解决了人工组织难以得到血管供养的瓶颈,还揭示了一个重要离子通道可扮演“传感器”这一关键角色——这为未来再生医学开辟了一条简洁、高效且可量化的技术路径。可以预想,从体外构建血管化组织,到器官芯片药物筛选,再到探索肿瘤血管生成等领域,均有望受益。
外国专家看中国丨联合国前副秘书长索尔海姆:中国已是全球绿色转型不可或缺的国家

外国专家看中国丨联合国前副秘书长索尔海姆:中国已是全球绿色转型不可或缺的国家

科技日报记者 龙云 毕炜梓十多年前,埃里克·索尔海姆并不认为北京是个晨跑的好地方。如今,这位联合国前副秘书长兼环境规划署执行主任站在北京街头,感叹这里天空湛蓝、空气清新。他多次在公开场合强调中国在全球绿色转型中的关键作用,并直言部分西方人士对中国的印象“从未更新”。埃里克·索尔海姆 (受访单位供图)索尔海姆注意到,全球60%以上的电动汽车产自中国,超过70%的电池和90%以上的太阳能电池板产能也集中于此。针对部分西方人士将中国领先归因于廉价劳动力的观点,他予以反驳:“并非因为工资低。中国生产效率极高,拥有全球最多的工业机器人,在电动车和电池领域已是全球领军者。”多年来,索尔海姆持续关注中国的生态保护与修复。谈及中国环境治理最值得关注的变化,他直言:“技术进步与自然保护,是中国环境改善的两大支柱。”他提到,中国不仅已成为人工造林面积最大的国家,更致力于建成全世界最大的国家公园体系。相关数据也印证了他的话:目前中国森林覆盖率超过25%,本世纪以来全球新增绿化面积约四分之一来自中国,49个国家公园候选区已布局完成,总面积约110万平方公里。为推动全球绿色转型持续深化,索尔海姆建议欧美及非洲等地区邀请更多中国企业前去投资。他认为,这些企业带来的先进技术和商业模式值得各方学习。在更宏观的层面,他认为绿色转型不应只是技术输出,也应推动全球治理体系的更新。中国在贸易、技术、经济繁荣和绿色发展方面扮演着“绝对关键”的角色,已成为全球稳定的重要力量。他呼吁中国联合全球南方国家,建立代表21世纪的更公平的全球体系。回顾在华经历,索尔海姆看到的并非西方媒体老照片里的中国,而是一个重视科技创新、凭借效率与实干精神走在绿色转型前列的国家。他建议仍对中国抱有疑虑的人更新认知,拥抱合作。
签约能源巨头!近日恒誉环保与全球能源巨头正式签署生产线设备销售合同

签约能源巨头!近日恒誉环保与全球能源巨头正式签署生产线设备销售合同

济南2026年7月23日/美通社/ -- 近日,恒誉环保与全球能源巨头正式签署"工业连续化废塑料热裂解生产线"销售合同。本次销售合同的签订,标志着恒誉环保首次进入该客户的生产线供应链,也意味着恒誉环保与该能源巨头长期合作正式启动。近年该客户秉承可持续发展承诺,投资可再生能源发电场的同时,也正式将SAF纳入了发展视野,公开表示考虑将对其一处大型炼油厂进行重大升级,升级后的产线将用来生产SAF。本次恒誉环保对该客户的设备销售,将主要用于其大型炼油厂相关产线的升级与改造,改造完成后,该炼厂将具备从裂解油到加氢精制SAF的完整产能。当前全球范围内都进入了SAF政策的关键节点。其中美国以"财税补贴"为核心,欧盟、英国、新加坡等地以"强制掺混"为主,通过立法强制设定逐年提高掺混比例,为市场创造确定性需求。短期全球面临产能不足、UCO路线原料供应受限、成本高昂等挑战,2026年SAF平均价格高达2872美元/吨,是传统航空燃料油价格的2.5倍,在部分强制市场中甚至更高。我国也处于政策酝酿的阶段。在近期国务院印发的《"十五五"碳达峰行动方案》中明确提出,要积极推进绿色氢氨醇、生物柴油、可持续航空燃料(SAF)、绿色船柴等绿色燃料应用。该表述将SAF列入国家优化能源消费结构的优先行动清单,释放了明确的政策支持信号,为SAF行业的规模化发展铺平道路。恒誉环保高端热裂解生产基地恒誉环保的热裂解高端装备拥有完全自主知识产权,技术水平全球领先,废轮胎废塑料热裂解高端装备销售稳居全球前列,销往亚洲、欧洲、南美洲、北美洲,覆盖全球众多国家。当前恒誉环保已迈向"高端设备销售+自主项目运营"双轮驱动的战略发展方向。未来公司将更加立体的参与到产业链运营环节,2025年公司控股子公司合晟环保实现首个财年并表。2026年3月,公司公告拟投资扩产10万吨/年的轮胎热裂解产线,扩产完成后,合晟环保处置总量将达到16万吨/年,项目运营模式快速推进。除此之外,公司也在加速研究拓展裂解油项下的掺配新路径,通过与海外能源巨头合作、以及自主研发等多渠道,不断提升裂解油的品质,进一步参与到能源替代和SAF等可持续发展方向,提升产业链的附加值。
新型光纤光声耦合强度超传统千倍

新型光纤光声耦合强度超传统千倍

德国科学家在-196℃的液氮中冷冻液芯光纤,使其部分液态纤芯凝固为固态,研制出一种全新的光纤。它能同时导引光波与声波,并实现两者间的高效耦合,耦合强度超过传统光纤的1000倍,有望将光子神经形态计算和量子信号处理等应用的能耗降低几个数量级。相关论文发表于最新一期《光学》杂志。玻璃毛细管内冷冻光纤纤芯的艺术图,该纤芯能高效地引导并耦合光波与声波。图片来源:德国马克斯·普朗克光科学研究所相变总是伴随着材料物理性质的深刻变化,例如折射率等参数也会随之改变,影响声音与光在其中的穿行。在新研究中,马克斯·普朗克光科学研究所、莱布尼茨大学以及莱布尼茨光子技术研究所的科学家,通过冷冻液芯光纤的部分液态纤芯,制备出这种新型光纤。液芯光纤是以无机盐溶液或有机液体为芯,聚合物或石英玻璃为皮层的光纤。团队发现,光纤的冷冻部分不仅依然保有导光能力,而且无论液态还是冷冻段,都能同时引导超高频声波。团队让光和声波在这根新光纤中相遇,便产生了极强的耦合——布里渊—曼德尔施塔姆散射。这一效应在传统光纤中早已广为人知。而今,借助液芯光纤冷冻引发的相变,他们创造出一个极端、高度封闭且致密的声光互相作用环境。在这里,光与声波的耦合比标准光纤强1000倍以上。利用这一高效耦合,团队展示了光声存储器(光纤内执行光子神经形态计算的一种基本构件)原理,借助光波与声波之间巨大的速度差异,信息从高速光波转移至缓慢的声波暂存,之后再转回光波。冷冻液芯光纤所带来的超强光声耦合,为大幅降低光子计算架构的能耗开辟了新路径。通过冷冻液芯,团队构筑了一个全新的物理平台,它既展现出极端的非线性效应,又易于操控。如此量级的光声耦合,不仅为神经形态计算开辟了全新可能,也为量子信息处理、微波光子学和高精度传感等领域注入了新活力。
人类可能首次观测到系外卫星

人类可能首次观测到系外卫星

《自然》杂志22日发表了一项天文学研究,可能揭示了人类对首个已知的系外卫星(exosatellite)的观测。天文学家观测到的是个三层等级系统,其中卫星围绕褐矮星,褐矮星又围绕一颗恒星运行。由于系外卫星尚未建立明确的分类系统,还不清楚这一卫星属于系外行星,还是系外卫星。但该天体的发现,可能标志着人们向确认系外卫星迈出了重要一步。迄今为止,人类对这些天体尚无可靠探测。CD-35 2722系统艺术概念图。这幅插图展示了围绕恒星CD-35 2722的行星系统,新发现的类月天体位于中心。图片来源:智利迭戈·波塔莱斯大学与欧洲南方天文台在三层等级系统中,一颗恒星周围有一颗伴星,如行星或褐矮星,而第三个天体围绕伴星,这第三个天体可称为系外卫星。围绕系外行星轨道运行的星体也可称为系外月球(exomoon)或系外卫星,但还不确定围绕褐矮星运行的卫星是否也可称为系外卫星。目前已发现超过6000个系外行星,但尚无任何系外卫星得到明确确认。此次,智利迭戈·波塔莱斯大学与欧洲南方天文台的天文学家提出了关于一颗围绕名为CD-35 2722 B的褐矮星伴星运行的系外卫星的证据。他们使用了一种称为径向速度分析的方法,在2023年10月至2026年2月期间进行了监测,该方法正是发现首颗围绕类太阳恒星运行的系外行星所使用的方法。最新分析显示,至少存在一颗轨道卫星的信号,但包含两颗卫星的模型显示出高度不稳定性。天文学家建模了这一系统的特性,表明一个质量略低于木星(约0.9个木星质量)的天体正以约170天的周期围绕褐矮星运行。天文学家指出,该天体作为三层等级系统中的末级成员,其位置似乎支持分类为类月卫星;但它本身已有行星大小,并且围绕的是褐矮星而非行星,是否能称为系外卫星仍有待进一步判断。他们总结说,这项工作表明,径向速度分析有望实现未来系外卫星的可靠探测,但仍需清晰的系外卫星分类系统。
地球水体中的氧气正快速减少

地球水体中的氧气正快速减少

据最新一期《湖沼学与海洋学》报道,美国斯克里普斯海洋学研究所团队领导的一项新研究称,海洋和淡水生态系统中的氧气正在快速减少,可能会将地球推向“危险区域”。由此引发的一些生态变化可能持续数百年,甚至无法在人类生命周期内恢复。全球水域氧气含量正在下降,科学家警告称,其后果可能重塑地球上的生命。图片来源:美国每日科学网站研究团队对“水体脱氧”现象进行了系统综述。所谓水体脱氧,是指海洋、沿海水域、河流、湖泊等水体中溶解氧含量持续下降的过程。研究人员评估了这一日益严重的问题如何与“行星边界”框架中包含的9项关键地球系统过程相互影响。目前广泛使用的“行星边界”框架于2009年提出,旨在识别维持地球稳定运行的关键环境过程。该框架目前包括9项指标,分别为气候变化、海洋酸化、生物多样性丧失、大气气溶胶负荷、平流层臭氧损耗、淡水变化、土地利用变化、化学污染以及生物地球化学循环。研究团队认为,溶解氧水平也应被纳入这一框架。水生生态系统需要氧气才能正常运行,而地球的健康与稳定依赖于这些生态系统的稳定。研究指出,人类活动导致的气候变暖、农业和城市径流带来的营养物污染,以及深层海水循环和通风过程变化,是造成水体脱氧的主要原因。随着水中氧气减少,许多依赖氧气维持生命活动的生物将受到影响。从微生物到鱼类、鲨鱼等大型海洋动物,整个水生食物网都可能受到冲击。同时,海洋哺乳动物也可能因猎物减少、栖息地变化以及食物网络重组而受到影响。此外,水体缺氧还可能干扰调节全球气候的重要生物和化学过程。例如,海洋中的氧气变化会影响碳循环和营养元素循环,进而影响地球系统运行。