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法国6月热浪导致2025例超额死亡,欧洲气候危机加剧

法国公共卫生局7月3日报告称,在6月最后一周,法国录得2025例超额死亡。该国刚刚度过了有记录以来最严重的初夏热浪。6月22日至28日这一周,全国死亡人数较基线上升29%,巴黎大区(法兰西岛)的增幅达到62%。 这些数字是初步数据,很可能会进一步上升。该机构的电子死亡证明系统仅能捕捉全国约60%的死亡率,其中居家死亡(25%)和养老院(45%)的覆盖率低于医院(约80%)。85%以上的超额死亡发生在65岁及以上人群中。法国卫生部长斯特凡妮·里斯特报告称,45岁以上人群中也出现”明显增加”。 造成这些死亡的热浪连日打破纪录。6月23日,法国的全国热指标,法国气象站网络的平均温度,达到29.8摄氏度(85.6华氏度),超过了2019年7月和2003年8月创下的历史最高纪录。次日,该指标达到30.0摄氏度(86.0华氏度),再次刷新纪录。单个站点录得的最高气温为44.3摄氏度(111.7华氏度),出现在朗德省的皮索斯。巴黎达到40.9摄氏度(105.6华氏度),创下6月纪录。在高峰时期,58个省(占全国三分之二)处于红色警报状态,覆盖了52%的人口。 热浪笼罩的大陆 法国并非孤例。荷兰报告约480例超额死亡,大多数为80岁以上老人,集中在气温接近40摄氏度的南部和东部地区。比利时报告1222例超额死亡,较正常水平增加39%,其中近一半为85岁以上人群。比利时卫生部称这一数字”前所未有”。 葡萄牙宣布进入警戒状态。西班牙西南部面临橙色级别警告。在整个欧洲大陆,高温还引发了野火:仅法国一地,自入夏以来已记录约7000起火灾,烧毁约8700公顷土地,东比利牛斯省两个沿海城镇的3000人被疏散。法国内政部长洛朗·努涅斯报告称,自6月18日以来,法国溺水死亡人数已达72人。 气候关联性 根据哥白尼气候变化服务局的数据,欧洲是地球上变暖最快的大陆,其升温速度约为全球平均速度的两倍。对2026年6月热浪的气候归因分析发现,如果没有人为气候变化,巴黎的气温会比实际低2.4摄氏度。 2003年6月的热浪在法国造成约1.5万人死亡,促使该国于2004年建立了”防暑计划”早期预警系统。这一系统拯救了生命,尽管2019年7月热浪的峰值气温更高,但死亡人数约为2500人。然而,2026年6月的热浪来得比以往任何类似极端事件都要早,袭击了适应能力较弱的人群,也对经过改进的预警基础设施构成了考验。处于红色警报下的58个省是法国气象局有记录以来的最高数字。 本文是1ban.news于7月3日报道的热浪死亡估算的后续报道,该报道基于统计模型预测同期欧洲各地约20390例超额死亡。法国公共卫生局提供的法国具体数据是首批公布的官方死亡统计。 婷 翻译 来源 “Europe heatwave: France records 2,025 excess deaths as Europe braces for more extreme weather.” BBC News,2026年7月3日。https://www.bbc.co.uk/news/articles/c3ry307rxqro 法国公共卫生局,”2026年6月22日至28日全因死亡率最新数据”,2026年7月3日。 法国气象局热浪公报,2026年6月23日至28日。

July 4, 2026 00:06 UTC
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口腔微生物组与妊娠糖尿病的关联为无创干预开辟新途径

妊娠期糖尿病(GDM)影响着全球约七分之一的妊娠,增加了早产、剖宫产以及母婴双方长期代谢疾病的风险。标准方法——饮食调整、血糖监测和必要时使用胰岛素——是对症治疗而非预防性措施。一个可以早期干预的潜在触发因素一直难以确定。 发表在《Nature Communications》上的一项新研究指向了一个令人惊讶的候选者:口腔微生物组。 来自中国农业大学、重庆医科大学及合作机构的研究人员发现,GDM与口腔细菌群落的渐进性转变有关——从以链球菌为主的平衡状态向富含普雷沃菌和卟啉单胞菌的菌群失调状态转变——并且这种转变可能通过炎症介导的途径直接导致高血糖。 研究队列 研究团队对从2500多名志愿者中选出的534名孕妇的口腔微生物组进行了纵向分析,追踪了她们在孕期各阶段的细菌组成。发展为GDM的女性表现出特征性的菌群失调轨迹:共生链球菌种类减少,促炎性普雷沃菌和卟啉单胞菌(与牙周病相关的同一菌属)增加。 这种口腔菌群失调伴随着全身炎症标志物(特别是IL-17和IL-1β)的升高,以及胰高血糖素样肽-1(GLP-1,一种刺激胰岛素分泌的肠促胰岛素激素)水平的降低。作者提出了一个因果链:菌群失调驱动的牙周炎症触发全身性IL-17和IL-1β,进而抑制GLP-1和胰岛素的产生,加剧高血糖。 小鼠模型 为了检验因果关系,研究团队将GDM相关的菌群失调口腔微生物群移植到小鼠体内。受体小鼠出现了完整的通路——牙周炎症、IL-17/IL-1β升高、GLP-1/胰岛素抑制和糖耐量恶化。相反,移植来自健康孕妇的以链球菌为主的微生物群则逆转了表型,减轻了炎症并恢复了血糖控制。 临床试验 该研究的转化分支是一项涉及40名GDM孕妇的双盲随机对照试验。干预措施是局部牙龈给予二十二碳六烯酸(DHA)——一种omega-3脂肪酸,研究团队发现GDM患者唾液中的DHA含量较低。在体外实验中,DHA选择性抑制了与菌群失调相关的病原体普雷沃菌和卟啉单胞菌,同时保留了共生链球菌。 经过六周的每日牙龈应用后,DHA组的探诊深度(牙周健康指标)有所改善,空腹血糖升高显著减弱:DHA组的中位变化为0.10 mmol/L,而安慰剂组为0.27 mmol/L。 注意事项 临床发现仍属初步。40例的样本量较小,结局指标空腹血糖属于替代终点。作者明确指出,这些结果需要在更大规模的试验中验证,采用更广泛的血糖终点指标,包括口服葡萄糖耐量试验和HbA1c。 机制通路——菌群失调→IL-17/IL-1β→GLP-1/胰岛素抑制→高血糖——得到了小鼠实验的支持,但尚未在人类中完全确认。局部牙龈DHA能否成为GDM管理的实用、可扩展干预措施,将取决于多中心试验中的重复验证。 意义 如果得到证实,这些发现将代表一种真正全新的GDM治疗方法:一种针对口腔微生物组而非全身糖代谢的无创、局部给药的营养干预措施。DHA已作为胎儿神经发育的产前补充剂广泛使用;将其改造为孕期局部牙龈给药剂型将面临较低的监管和安全障碍。 该研究还进一步证明了口腔微生物组(不仅仅是肠道微生物组)在代谢健康中发挥着系统性作用,并且孕期的牙周健康可能以过去被低估的方式影响代谢结果。 试验注册:ChiCTR2400080741。 婷 翻译 来源 Gao, S., Yin, N., Wei, R., et al. “Oral microbiome modulation mitigates hyperglycemia exacerbation in gestational diabetes mellitus.” Nature Communications (2026). DOI:10.1038/s41467-026-74917-w

July 3, 2026 19:07 UTC
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俄罗斯袭击摧毁乌克兰百年帕拉金生物化学研究所两栋建筑

位于基辅的帕拉金生物化学研究所——前苏联第一个专门从事生物化学研究的机构,由奥列克桑德尔·帕拉金于1925年创立——在2026年7月1日至2日夜间俄罗斯对基辅的袭击中遭受了灾难性破坏。 该研究所的四栋建筑中有两栋在午夜前后和凌晨5点30分左右的两波攻击中被摧毁,实验室被大火和消防水淹没。受损建筑屋顶被掀翻,窗户破碎,电力中断,导致装满不可替代生物样本和抗体生产细胞系的冷冻箱断电。 该研究所的动物设施幸免于难——工作人员安全疏散了动物——且没有报告人员伤亡。一名研究员因提前下班回家而幸存,而他原本的工作台所在位置直接遭到了爆炸袭击。 损失的科研项目 帕拉金研究所是乌克兰领先的生物化学和生物医学研究中心。其10个科学部门涵盖细胞信号传导、分子免疫学、神经化学、脂质生物化学、蛋白质结构与功能、酶化学和分子生物学。多个与战争直接相关的研究项目现在面临危险: 士兵止血剂:出血是战斗死亡的主要原因,该研究所一直在开发止血化合物 动物模型中的PTSD研究:对于治疗乌克兰军人和平民的战争相关创伤至关重要 单克隆和单链抗体生产:生产治疗性抗体的独特杂交瘤细胞系,现在因缺乏冷藏而面临死亡风险 昂贵的试剂和先进设备:在实验室火灾中被毁 “一切都烧毁了,”一名研究所工作人员告诉《科学》杂志。乌克兰高等教育科学院第一副院长马克西姆·斯特里哈称这是”乌克兰生物科学的一场真正灾难”。 袭击背景 7月1日至2日对基辅的袭击是2026年规模最大的袭击之一,俄罗斯发射了74枚导弹和496架无人机。全市至少有22人死亡,六个地区的约130栋建筑受损。袭击发生后第二天,市长维塔利·克利奇科宣布为哀悼日。 帕拉金研究所所长、82岁的院士谢尔希·科米萨连科在午夜前刚刚离开大楼,准备前往荷兰的行程。”爆炸击中了他平时工作台附近的位置,”《科学》杂志报道指出。 百年的科学成就 该研究所仅在七个月前——2025年12月——庆祝了其100周年。在其一个世纪的发展历程中,它研发出了包括VIKASOL(止血剂)、BK-8(蛋白质基血液代用品)、MEBIFON(抗肿瘤药物)、MEDIKHRONAL(抗酒精中毒药物)和VIDEIN(婴儿用水溶性维生素D3制剂)在内的治疗方法。由帕拉金本人于1926年创办的《乌克兰生物化学杂志》是东欧持续出版时间最长的科学期刊之一。 该研究所雇佣了278人,其中包括156名科研人员:3名院士、2名通讯院士、23名科学博士和72名科学副博士。 未来展望 研究基础设施和生物材料的损失实际上是无法弥补的。数十年来积累的样本、独特的细胞系和专业设备无法在一个首都面临反复大规模空袭的战争中国家快速重建。 国际科学组织尚未对帕拉金研究所遇袭事件发表具体回应,尽管联合国教科文组织此前已谴责俄罗斯对乌克兰文化和科学场所的攻击。更广泛的背景是,自2022年以来一直在战争条件下运作的乌克兰研究系统,现在失去了位于首都中心的一个旗舰机构。 正如一位乌克兰生物学家对路透社所说:”这对乌克兰的医学和生物科学来说是一场灾难。” 婷 翻译 来源 Stone, R. “Major Ukraine research center damaged in Russian strikes.” Science (2 July 2026). https://www.science.org/content/article/major-ukraine-research-center-damaged-russian-strikes

July 3, 2026 17:14 UTC
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六月热浪一周内导致欧洲约两万人死亡

根据6月30日公布的一项初步统计估计,打破欧洲各地气温纪录的2026年6月热浪也造成了惊人的人员伤亡。印第安纳大学布卢明顿分校的Christopher Callahan估计,在6月22日至28日这一周内,欧洲各地发生了约20,390例超额死亡,这一周的死亡负担与过去整个夏季热浪季节相当。 该估计作为未经同行评议的预印本发表在Zenodo(DOI:10.5281/zenodo.21083733)上,基于Callahan及其同事在2026年1月发表的经同行评议的《自然·气候变化》论文中开发的热死亡响应函数。 估计方法 Callahan的模型使用了2015年至2019年欧洲900多个NUTS3次国家地区的日最高气温与每周全因死亡率之间的统计关系。对于6月的热浪,将观测到的气温与1991年至2020年的气候学平均值进行比较,以估算可归因于高温的超额死亡人数。 该方法捕获全因超额死亡,即统计的是在没有热浪的情况下不会发生的任何原因导致的死亡,而不仅仅是官方认证为高温相关的死亡。这就是为什么统计估计值(20,390)远高于卫生当局在事后立即报告的直接死亡人数(截至6月28日向世卫组织报告约1,300例超额死亡,法国约1,000例)。 各国分布 法国受害最重,估计有5,210例超额死亡,其次是德国(4,543例)、西班牙(3,163例)和意大利(2,709例)。英国也经历了创纪录的高温,估计有862例超额死亡。其他欧洲国家合计约3,900例死亡。 95%置信区间范围为17,201至25,141,反映了建模方法固有的统计不确定性。 专家回应 这一估计引起了其他研究人员的谨慎回应。波兹南的Marcin Walkowiak认为,使用2015年至2019年的训练数据可能会高估死亡人数,因为欧洲人口通过更广泛的空调普及和早期预警系统已经适应了高温。他的粗略计算将死亡人数更接近15,000人。 布里斯托大学的Dann Mitchell指出,一周内20,000人死亡”似乎非常高”,需要对建模假设进行详细审查。他还指出,该方法仅捕获了即时的高温相关死亡,忽略了高温加剧的家庭暴力、自杀和肾衰竭等长期影响,这意味着它同样可能是对整体健康负担的低估。 已发表评论的专家的共识范围是15,000至20,000例超额死亡。 历史背景 从历史角度看,2003年整个夏天(现代欧洲历史上最致命的极端高温事件)在三个月内导致欧洲约70,000人死亡。2022年夏季导致约62,000人死亡。一周内20,000人死亡的估计表明,2026年6月的热浪是有记录以来6月份最强烈的热浪之一,而此时人口对极端高温的适应能力不如7月或8月。 2026年的估计基于Callahan及其同事在《自然·气候变化》上发表的经同行评议的框架,该框架发现,在全球变暖1.5°C的情况下,2003年式的热浪在一周内将导致约17,800例超额死亡,而这一数字现已似乎被2026年6月的事件所匹配或超越。 归因 欧洲是地球上变暖最快的大陆,升温速度约为全球平均水平的两倍。世界天气归因组织得出结论,6月热浪的强度”明确无疑”与气候变化有关,并且在50年前将”几乎不可能”。沃里克大学的Raquel Nunes在《新科学家》杂志上引用指出,”高温现在是我们面临的最致命的天气灾害,而这些死亡中的大多数是可以预防的。” 最终的死亡人数需要数月时间才能确定,届时欧洲统计机构将发布其官方超额死亡数据。但统计信号,即使存在不确定性,已经明确:这种强度的热浪,在夏季初期发生,在一个自前工业化时代以来已升温超过2°C的欧洲,是一场每周造成数千人生命损失的公共卫生危机。 来源 Callahan, C.W. “Death toll exceeds 20,000 across Europe in June 2026 heat wave.” Zenodo(2026年6月30日). DOI:10.5281/zenodo.21083733 Le Page, M. “June heatwave may have killed around 20,000 people in Europe.” New Scientist(2026年7月2日).https://www.newscientist.com/article/2532825-june-heatwave-may-have-killed-around-20000-people-in-europe/ Callahan, C.W., […]

July 3, 2026 16:40 UTC
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世界首例:膀胱-肾脏联合移植开辟血管化复合体移植手术新前沿

对于同时患有终末期肾病和终末期膀胱功能障碍的患者,传统标准治疗方案一直是肾移植联合尿流改道术,通过肠段重新引导尿液,这会带来感染、代谢紊乱和生活质量下降的风险。包含膀胱本身的移植一直是外科领域的期望,但获取、保存和吻合完全血管化膀胱的技术挑战使其遥不可及。 现在不再是了。 来自加州大学洛杉矶分校和南加州大学的外科团队实施了首例人类死亡供体膀胱和肾脏联合移植手术。该病例发表在2026年7月4日的《柳叶刀》上,经过六个月以上的随访,结果令人鼓舞,足以标志一个真正的外科里程碑。 患者与手术过程 受者为一名41岁无肾男性,患有高血压导致的终末期肾病(腹膜透析7年)并同时患有终末期膀胱功能障碍。供者为一名ABO血型相容的35岁女性,患有终末期缺氧性脑损伤。 这例8小时的手术涉及整体获取肾脏和膀胱及其完整的血管蒂,意味着两个器官作为一个单一的血管化单元从供者体内取出。随后膀胱作为血管化复合同种异体移植物(VCA)进行移植,其自身血液供应直接吻合到受者的脉管系统。这与早期的方法(如”膀胱补片技术”)有根本区别,后者使用非血管化的供者膀胱段作为支架,而非活性复合移植物。 结果 移植后超过六个月,结果令人瞩目: 肾功能:稳定的eGFR为52–55 mL/min/1.73 m² 膀胱容量:600 mL,在正常生理范围内 控尿能力:完全 自主排尿:实现,最大尿流率17 mL/s,残余尿量可忽略不计 排斥反应:连续膀胱活检显示细胞介导和抗体介导的排斥反应均为阴性 免疫抑制方案:他克莫司、霉酚酸酯和泼尼松三联疗法(标准肾移植方案) 该病例并非没有并发症。术后第25天,患者出现耻骨上引流管道的尿漏伴伤口裂开,属于Clavien-Dindo 4级并发症,需要ICU管理。经外科处理后恢复良好,随访期间未再发生威胁移植物的不良事件。 重要性 该病例的意义超越了单个患者。历史上,膀胱和肾脏联合衰竭的患者面临两种选择:单独的肾移植配合永久性尿流改道(需要肠段和外部集尿袋),或终身透析。VCA膀胱方法提供了无需肠道介入即可恢复正常排尿功能的可能。 该试验按照IDEAL外科创新框架(McCulloch等,《柳叶刀》,2009年)构建,为首次人体手术提供了伦理保障。重要的是,入选标准仅限于已经需要或符合肾移植候选者资格且可能需要免疫抑制治疗的患者,从而最大限度地降低了联合手术的额外风险。 该病例是正在进行的0期可行性试验(注册于ClinicalTrials.gov NCT06337942和NCT05462561)的一部分,加州大学洛杉矶分校肾脏和膀胱移植项目的Nima Nassiri和南加州大学生殖泌尿VCA移植项目的Inderbir S. Gill将其描述为技术性概念验证,而非广泛适用的治疗方法,至少目前如此。 未来展望 当前的问题是结果能否在更大规模的队列中复制,该试验正在积极招募。长期问题包括膀胱移植物功能在数年而非数月内的持久性,膀胱成分中慢性排斥反应的发生率(可能与肾脏不同),以及VCA方法能否扩展到其他盆腔器官。 就目前而言,该领域有了一个新的数据点和新的方向:一个完全血管化的功能性膀胱可以与肾脏一起移植,并在六个月内维持正常的容量、控尿能力和感觉。这还不是针对所有膀胱衰竭患者的治疗方法。但它开辟了一条前所未有的道路。 资助:美国泌尿外科学会研究学者奖、国家肾脏注册中心、OneLegacy、加州大学洛杉矶分校泌尿外科 来源 Nassiri, N. and Gill, I.S. “Combined bladder–kidney transplantation: first-in-human feasibility trial.” The Lancet 408(10549), 31–37 (2026). DOI:10.1016/S0140-6736(26)00718-X00718-X) 婷 翻译

July 3, 2026 11:48 UTC
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二维YMnO₃破解蓝色伪装悖论:在不牺牲热隐身的前提下实现可见光色彩

专为多光谱隐蔽而设计的材料面临一个根本性的权衡。要在一种颜色——例如蓝色,以融入天空背景——下可见,材料必须吸收和反射特定的可见光波长。但在热成像仪工作的中红外波段,它必须对红外辐射保持透明才能不可见。问题在于,产生可见颜色的电子过程通常与吸收中红外光的晶格振动相耦合,尤其在高温下。 航空航天应用——无人机、飞机、卫星——中的这一权衡尤为严峻。表面因发动机排气和太阳辐射而升温,这种热量驱动中红外窗口(3–5 μm和8–14 μm)中的声子介导吸收,使物体即使在肉眼看来呈蓝色,在热成像中仍可见。 武汉纺织大学和华中科技大学的一个团队现已展示了一种打破这种耦合的材料。在《自然·通讯》上,朱子远、张瀚元及其同事报告了一种二维形式的钇锰矿(YMnO₃),可同时实现蓝色可见光伪装和中红外透明——并且在高温下仍能保持这两种性质。 工作原理 块体YMnO₃是一种多铁性氧化物——同时表现出铁电和反铁磁行为——通常呈六方晶体结构。研究团队采用微波冲击非平衡合成法,将YMnO₃动力学稳定在二维六方形态——这是一种块体材料在平衡条件下无法维持的低维结构。 这种维度限制产生了一个关键效应:它抑制了材料内的长程极化贡献,同时通过刚性Mn–O多面体单元增强了短程键合。其结果是纵向光学–横向光学(LO–TO)声子分裂减少,剩余射线带膨胀受到抑制——这正是在高温下极性材料中通常引起中红外吸收的物理机制。 最终得到的材料在可见光谱中呈现蓝色(其电子带隙在适当范围内吸收和反射),同时在大气中红外窗口中保持透明。材料背后物体的热红外信号不受干扰地通过——伪装在热成像下不会”发光”。 重要性 现有的多光谱伪装方法各有局限性。基于二氧化钒(VO₂)的动态调节器需要可能与操作条件不匹配的开关温度。超表面和光子晶体带宽窄且制造成本高。多层Ge/ZnS发射器可实现红外伪装,但对可见光颜色的控制有限。 二维YMnO₃方法则不同:它是一种单材料、本质上的多光谱解决方案。其可见颜色是结构性的,源于电子能带结构本身,不依赖于染料降解或多层干涉。其中红外透明性由上述声子工程维持,而非动态切换。 注意事项 该论文以未编辑的早期访问手稿形式发表,意味着文字编辑尚在进行中。合成方法——微波冲击非平衡处理——是一种专业技术,其在工业或卷对卷制造中的可扩展性在现有文本中未涉及。同样,机械耐久性、环境耐受性(湿度、紫外线、磨损)以及长期热循环稳定性仍有待验证。 该研究聚焦于蓝色作为概念验证颜色。是否可以通过相同方法——通过掺杂或化学计量比调整电子能带结构——实现其他可见颜色,文中仅作为未来方向提出,尚未展示。 后续展望 该论文将其贡献描述为”范式”和”策略”,而非成品。关键进展在于证明了通过声子工程实现可见颜色与中红外透明性解耦,在单一热稳定氧化物中是物理可行的。这开辟了一个设计空间,可以用其他材料和其他颜色进行探索。 目前,二维YMnO₃仍是一个实验室示范。但它所解决的悖论——可见光伪装与热隐身性在高温下相互排斥——似乎已不再是材料科学的定律。 资金:国家自然科学基金(资助号见论文)。 婷 翻译 来源 Zhu, Z., Zhang, H., Xu, W., Wan, J., Hu, R., and Yao, Y. “Thermally stable 2D YMnO₃ enabling blue visible camouflage with mid-infrared transparency.” Nature Communications (2026). DOI:10.1038/s41467-026-75174-7

July 3, 2026 11:35 UTC
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英格兰刚经历了有记录以来最热的六月——差距悬殊

这不是你的错觉:根据英国气象局7月1日发布的临时数据,2026年6月是英格兰有记录以来最热的六月,也是整个联合王国第二热的六月。 英格兰当月的平均气温为17.1°C,比六月长期平均值高出近3°C,足以超越追溯至1884年的所有六月记录。 数据解读 引人注目的不仅仅是月平均值,而是推动这一数值的极端高温。6月26日星期五,诺福克郡灵伍德的气温达到37.7°C(99.9°F),这是英国有史以来六月份的最高气温,打破了1957年创下并在1976年著名热浪中被追平的35.6°C纪录。 东部和东南部地区受创最重。东盎格利亚录得六月区域平均最高值18.3°C,比区域平均值高出惊人的3.2°C。东南部和英格兰中南部平均气温为18.1°C(+2.9°C)。这些并非边缘性的记录;气候科学家将这些偏差描述为”异常”。 威尔士录得有记录以来第二热的六月,并在加的夫以35.9°C创下六月最高气温日纪录,打破了此前威尔士六月33.7°C的纪录。北爱尔兰以30.8°C追平了六月纪录。最高警戒级别的极端高温红色预警已对英格兰和威尔士部分地区发布,英格兰东部经历了前所未有的连续三天此类预警。 高温的成因 六月最后一周出现了 intense 的热浪,而此前六月上中旬已经相当炎热。夜间气温不低于20°C的”热带夜”数量在英格兰南部和东部异常偏高,阻碍了夜间降温,从而推高了月平均值。 英国气象局的艾米莉·卡莱尔指出,六月的异常高温符合一个更广泛的模式:2026年英国除一月外,每个月都高于平均值。 气候变化背景 这一记录不仅仅是天气新闻。世界天气归因组织得出结论,气候变化对六月热浪的强度”负有不可推卸的责任”,并且这样的六月气温在50年前”几乎不可能”出现。 BBC天气的分析明确指出了关联性:由于气候变化,热浪变得更加频繁和极端。自1975年以来西班牙的12次六月热浪中,有一半发生在上一个十年。 人员伤亡也日益显现。法国同期热浪的超额死亡估计在65岁及以上老年人群中超过1,000人;西班牙报告了1,029例超额死亡。虽然低于灾难性的2003年8月热浪(欧洲范围内30,000至70,000人死亡),但这些数字反映了随着基准气温上升而增加的复合风险。 记录的意义 单月记录并非趋势,但它们是信号。英格兰最热的六月出现在一个已经在欧洲大陆出现六月创纪录热浪的年份,,法国录得44.3°C,,以及气候模型长期以来预测的作为北极放大效应的偏北急流模式。 英国气象局的HadUK-Grid数据集(分辨率1公里,记录可追溯至1836年)提供了追踪这些变化的可靠观测基础设施。2026年六月的临时数据将在未来几个月内得到确认,但信号不太可能改变。 对于英国这个历史上不以极端夏季高温著称的国家而言,问题已不再是记录是否会被打破,而是更新的记录将以多高的频率、在旧记录之上多远的位置出现。 来源 英国气象局,《June 2026 weather stats: A regional breakdown》(2026年7月1日) Fawkes, C.,《England had its warmest June on record》,BBC Weather(2026年7月1日)https://www.bbc.co.uk/weather/articles/cjdg98g8lg8o 婷 翻译

July 3, 2026 07:48 UTC
科学

2D YMnO₃破解蓝色迷彩悖论:可见颜色与热隐身兼得

为多光谱隐身而设计的材料面临一个根本性的权衡。要呈现某种颜色,,比如与天空背景融合的蓝色,,材料必须吸收和反射特定的可见波长。但要实现在热成像仪工作的中红外波段不可见,材料必须对红外辐射保持透明。问题在于,产生可见颜色的电子过程通常会与吸收中红外光的晶格振动耦合,特别是在高温下。 在航空航天应用,,无人机、飞机、卫星,,中,这一权衡尤为突出。表面因发动机排气和太阳辐射加热而升温,这种热量会在中红外窗口(3–5 μm和8–14 μm)中引发声子介导的吸收,使物体即使肉眼看起来是蓝色的,在热成像下仍然可见。 武汉纺织大学和华中科技大学的一个团队现已展示了一种打破这种耦合的材料。在《自然·通讯》上,朱子源、张翰元及其同事报道了一种二维形式的钇锰矿(YMnO₃),可同时实现蓝色可见迷彩和中红外透明性,,并在高温下保持这两种特性。 工作原理 块体YMnO₃是一种多铁性氧化物,,同时表现出铁电和反铁磁行为,,通常呈六方晶体结构。该团队所做的是利用微波冲击非平衡合成法,将YMnO₃动力学稳定在二维六方形态,,这是一种块体材料在平衡条件下无法维持的低维结构。 这种维度约束产生了关键效应:它抑制了材料内部的长程极化贡献,同时通过刚性的Mn–O多面体单元加强了短程键合。其结果是纵向光学–横向光学(LO–TO)声子分裂减小,以及Reststrahlen带扩展受到抑制,,这是在高温下极性材料中通常引起中红外吸收的物理机制。 其结果是一种在可见光谱中呈现蓝色(其电子带隙在适当范围内吸收和反射),同时在大气中红外窗口中保持透明的材料。材料背后物体的热红外信号可以无干扰地通过,,迷彩在热成像下不会”亮起”。 为何重要 现有的多光谱迷彩方法各有局限。基于二氧化钒(VO₂)的动态调节器需要可能不符合操作条件的开关温度。超表面和光子晶体带宽窄且制造成本高。多层Ge/ZnS发射器可以实现红外迷彩,但可见颜色控制有限。 2D YMnO₃方法则不同:它是一种单一材料的、本质上多光谱的解决方案。其可见颜色是结构性的,源于电子能带结构,不依赖于染料降解或多层干涉。其中红外透明性通过上述声子工程来维持,而非通过动态开关。 注意事项 该论文以未经编辑的早期访问手稿形式发表,意味着文字编辑工作尚在进行中。合成方法,,微波冲击非平衡处理,,是一种专业技术,其可扩展至工业或卷对卷制造的问题在现有文本中未涉及。同样,机械耐久性、环境耐受性(湿度、紫外线、磨损)以及长期热循环稳定性仍有待验证。 该工作以蓝色作为概念验证颜色。是否可以通过掺杂或化学计量比调控电子能带结构,用同样的方法实现其他可见颜色,,这被建议为未来方向,但尚未展示。 未来展望 论文将其贡献描述为一种”范式”和”策略”,而非成品。关键进展在于证明了通过声子工程实现可见颜色与中红外透明性的解耦,在单一热稳定氧化物中是物理可实现的。这开辟了一个可以用其他材料和其他颜色进行探索的设计空间。 目前,2D YMnO₃仍是一项实验室演示。但它所解决的悖论,,可见迷彩与热隐身性在高温下相互排斥,,已不再被视为材料科学的定律。 Funding: 国家自然科学基金(资助项目详见论文)。 婷 翻译 Source Zhu, Z., Zhang, H., Xu, W., Wan, J., Hu, R., and Yao, Y. “Thermally stable 2D YMnO₃ enabling blue visible camouflage with mid-infrared transparency.” Nature Communications (2026). DOI: 10.1038/s41467-026-75174-7

July 3, 2026 07:19 UTC
科学

埃博拉本迪布焦治疗试验在刚果启动,疫情病例数超过1,400例

2026年7月2日,首位患者被纳入首个针对本迪布焦埃博拉病毒病的治疗试验,这一里程碑历经近二十年才得以实现,而此时刚果民主共和国和乌干达当前的疫情已超过1,400例病例和440例死亡。 这项名为PARTNERS(针对新型和再利用丝状病毒治疗的平台自适应随机试验)的试验,代表了疫情应对中的结构性创新:一个预先设计的平台方案,首次部署于2024年卢旺达马尔堡疫情,可在新的丝状病毒紧急事件发生后数天内启动。该试验由世界卫生组织赞助,由刚果民主共和国国家生物医学研究所、热带医学研究所(安特卫普)和牛津大学大流行病科学研究所运营,目前正在伊图里省布尼亚附近的一个治疗中心进行招募。 试验药物 该试验正在测试两种针对本迪布焦埃博拉病毒的研究性药物,这是一种独特的病毒种(Orthoebolavirus bundibugyoense),目前尚无获批的治疗方法或疫苗。 MPB-134是一种由Mapp Biopharmaceutical开发的两种单克隆抗体组成的抗体鸡尾酒。这些抗体是从2014–2016年西非埃博拉疫情(由不同种的扎伊尔埃博拉病毒引起)的幸存者中分离出来的,德克萨斯大学医学分校的病毒学家托马斯·盖斯伯特表示,这些抗体在本迪布焦病毒中显示出”非常强”的临床前活性。美国政府已捐赠了400剂,覆盖了整个目标招募人数。 瑞德西韦是由吉利德科学公司开发的核苷酸类似物抗病毒药物。虽然在2018–2020年针对扎伊尔埃博拉病毒的PALM试验中发现其效果不如抗体治疗,但实验室数据表明它对本迪布焦病毒具有更强的效力,足以值得进行专门的评估。 患者被随机分配到四个组之一:单用MPB-134、单用瑞德西韦、两种药物联用,或仅接受支持治疗作为对照组。如果初步结果支持,第三种抗体maftivimab可能会在后期加入试验。 并行试验 与PARTNERS同时,第二项名为EBO-PEP的试验将在数周内启动,测试口服抗病毒药物obeldesevir(瑞德西韦的口服对应药物)作为确诊病例密切接触者的暴露后预防用药。该药物已在该国境内;招募准备工作正在进行中。 疫情背景 当前疫情于2026年5月5日在刚果民主共和国伊图里省蒙布瓦卢卫生区首次被发现。世界卫生组织于5月17日宣布其为国际关注的突发公共卫生事件。这是已知的第三次本迪布焦病毒疫情,,该物种于2007年在乌干达首次被发现,2012年在刚果民主共和国发生了第二次疫情。历史病死率在30%至50%之间。 截至7月2日,刚果民主共和国报告了超过1,400例病例,包括438例死亡,邻国乌干达另有20例病例和2例死亡。 为何是现在 本迪布焦病毒缺乏治疗试验并非因为需求不足,而是因为准备不足。2013–2016年由扎伊尔埃博拉病毒引起的西非疫情,推动了丝状病毒研究的前所未有的投资,以及现已获批用于扎伊尔病毒但未获批用于其他埃博拉物种的药物和疫苗的开发。当当前本迪布焦疫情开始时,研究基础设施理论上已经到位,但尚未针对该物种设计专门的试验。 PARTNERS平台方案正是为解决这一问题而设计的:一个预先编写、经伦理批准、可调整的试验框架,可在任何地点针对任何丝状病毒投入运营。这是该平台的第三次激活,此前曾用于2024年卢旺达的马尔堡疫情。 关注要点 该试验的目标是招募多达1,200名患者,初步结果预计在今年晚些时候公布。主要终点将是与支持治疗相比的死亡率降低;该试验的自适应设计允许随着数据的积累而增减试验组。 科学界还将关注那些对扎伊尔埃博拉病毒有效的药物(如主导PALM试验的REGN-EB3和mAb114抗体)是否对本迪布焦病毒表现出跨物种有效性,或者病毒差异是否大到需要开发物种特异性治疗方法。 资助:惠康基金会、英国外交、联邦和发展事务部、医学研究理事会/UKRI。 来源 Kupferschmidt, K. “First-ever treatment trial for Ebola Bundibugyo kicks off in Congo.” Science (2 July 2026). DOI:10.1126/science.zyvmn4t 婷 翻译

July 3, 2026 07:08 UTC
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