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            1, 12月 2022
            威爾遜病青霉胺不耐受替代藥!FDA批準Cuvrior(四鹽酸鹽曲恩汀)

            威爾遜病,Wilson病又稱肝豆狀核變性,是一種罕見的銅轉運遺傳性疾病。到目前為止,幾乎沒有有效的長期治療方案。在美國,青霉胺目前被批準作為威爾遜氏病的一線治療藥物,約有三分之一的患者會出現不耐受。對于有需要的患者,Cuvrior是目前護理標準青霉胺的耐受良好且有效的替代品。

            據Orphalan SA公司于5月2日宣布,美國食品藥品監督管理局(FDA)已批準Cuvrior(trientine tetrahydrochloride,四鹽酸鹽曲恩汀),用于治療患有脫銅且對青霉胺耐受的成人穩定型威爾遜病。預計將于2023年初上市。此前,四鹽酸鹽曲恩汀已在歐盟獲批,名為Cuprior。

            Cuvrior 含有曲恩汀,這是一種銅螯合劑,可通過形成穩定的復合物消除體內吸收的銅,然后通過尿液排泄消除。曲恩汀還在腸道中螯合銅,減少銅的吸收。

            該批準基于隨機、非盲的 3 期 CHELATE 研究 (NCT03539952) 的數據,該研究比較了 Cuvrior 與青霉胺在 53 名患有威爾遜病的成年人中的療效和安全性。 在進入研究之前,所有患者已接受青霉胺至少 1 年,并且得到充分控制和耐受青霉胺。

            在研究開始時,患者進入 12 周的基線 周內繼續接受既定的每日總劑量青霉胺。 在第 12 周,患者被隨機分配在隨機化后的 24 周內繼續使用青霉胺 (n=27) 或改用 Cuvrior (n=26)。 主要終點是隨機分組后 24 周(第 36 周)的平均血清非銅藍蛋白銅 (NCC) 水平。

            在安全性方面,報告的最常見不良反應是腹痛、排便習慣改變、皮疹、脫發和情緒波動。

            注:本文旨在介紹醫藥健康研究,不作任何用藥依據,具體用藥指引,請咨詢主治醫師。

            1, 12月 2022
            今日推薦書目 — 《周恩來傳

            《周恩來傳》是由外國知名學者迪克威爾遜撰寫的周恩來傳記,是周恩來傳記中最全面、生動和暢銷的版本之一?!吨芏鱽韨鳌纷髡咦?960年第一次與周恩來見面后,便開始收集該書的寫作材料,其中包括周恩來同事們的廣泛回憶及國內外可供查尋的文獻資料。他以詳實權威的資料為基礎,再現了周恩來具有傳奇性的一生,分析了他的性格、氣質和他的工作作風,以及他給新中國成立和發展帶來的巨大影響,是一部全面、深刻又不失獨特見解的著作。

            1, 12月 2022
            8月28日賽事前瞻 英超 狼隊VS紐卡斯爾聯

            狼隊上賽季排名英超第10,而本賽季球隊開局的表現并不好,目前3輪聯賽戰罷1平2負沒有勝績,且期間合計僅攻入1球,位列聯賽第十八位。狼隊近期防線疲軟包括此前的熱身賽在內,各項賽事近7場有6場均是出現了失球,要知道狼隊上賽季可是聯賽防守第5好的隊伍,因此球隊目前的防守表現顯然是不及格的。

            紐卡斯爾聯是英超聯賽的一支足球俱樂部,本賽季近10場表現目前6勝2平2負,打進20,失球10,暫列積分榜5排名英超聯賽第6位。從開賽至今的比賽表現來看,紐卡斯爾聯不僅至今仍然保持連續得分的成績,而且還在上輪踢平了曼城,球隊具備很大的潛力。內容來源 2022世界杯賽事分析計劃單

            綜合來看:兩隊交手方面近10場比賽狼隊2勝5平3負,近8次主場對陣紐卡1勝5平2負,不占任何有利局面。不過本場比賽還是相信狼隊能夠捍衛主場保持不敗。返回搜狐,查看更多

            1, 12月 2022
            新英獨家-盤點那些年的紐卡斯爾聯隊隊徽

            紐卡斯爾聯隊的傳統黑白條紋球衣的設計靈感是來源于圣詹姆斯公園球場。在陽光的照射下,球場的影子映射在綠茵場上呈現出黑白條紋的剪影效果。除了聞名遐邇的黑白條紋,紐卡斯爾聯隊的隊徽也成為了這個俱樂部,這座城市的象征之一。

            自從1911年紐卡斯爾聯隊的球衣上就有了紐卡斯爾市的盾徽,但是直到1969年俱樂部才正式宣布盾徽成為球隊隊徽。

            紐卡斯爾市的盾徽要追溯到14世紀,正式啟用于1954年。盾徽所呈現的內容正是這座城市的歷史,正中間的建于諾曼時期的城堡與兩側的海馬(1575年之后才出現)體現了紐卡斯爾與海洋,歷史的的緊密聯系。

            盾徽上部的雄獅屹立在紐卡斯爾的地標建筑Castle Keep(也是紐卡斯爾名字的由來)之上,豎立著代表紐卡斯爾守護神圣喬治的燕尾旗。

            盾徽下方的拉丁文字也是紐卡斯爾市的箴言,直譯為:凱旋來源于不畏生死的抵御。這段文字來源于1644年紐卡斯爾抵御蘇格蘭外來入侵的自衛戰爭。

            紐卡斯爾聯隊的第一個俱樂部自己設計的隊徽要追溯到1976年,顯而易見的是紐卡斯爾的地標建筑仍然保留在隊徽當中。城堡下的波浪代表著流經紐卡斯爾的泰恩河,城堡前的喜鵲正是球迷夢對這只球隊的昵稱。

            盡管這個隊徽只被使用了五年,但也成為了眾多球迷們難以忘懷的一個標志。NUFC正是紐卡斯爾聯隊的英文縮寫,C之下的喜鵲以及黑白的主色調都讓這個標志充滿了紐卡斯爾的風格氣息。

            作為俱樂部現如今仍在使用的隊徽,這個標志或許是讓所有人映像最深刻的一個。隊徽的設計靈感還是來源于紐卡斯爾市的盾徽,海馬,城堡,獅子,以及燕尾旗均呈現在隊徽上,經典的黑白條紋呈現于盾牌之上,而藍色的橫幅以及金色的鉤邊點綴使這只擁有著上百年歷史的球隊煥然一新,散發著朝氣蓬勃的氣息。

            作為紐卡斯爾聯隊成立的第125周年,2016/17賽季球隊設計了周年紀念款的隊徽,銀色的主體代表著球隊經歷了125年風塵歲月的洗禮,金色的點綴代表著紐卡斯爾聯隊在歷史的篇章中書寫下的那些光彩熠熠的歷史。

            1, 12月 2022
            金玟哉:期待首戰與努涅斯對抗 02年世界杯的韓國隊給我很深印象

            直播吧11月24日訊 在接受英國媒體《衛報》采訪時,韓國國腳金玟哉展望了即將到來的小組賽首輪比賽。

            我真的很喜歡那場比賽,從當時韓國隊的球員眼中可以看出對勝利的渴望。球隊在防守上非常專注,特別是右后衛宋鐘國對路易斯-菲戈的限制,這給我留下了深刻的印象。

            大家都被這個消息震驚了,不過隨后也聽說他會加入到球隊當中。無論發生什么事情,孫興慜都是要留在球隊里的關鍵球員。

            1, 12月 2022
            映象新聞

            當地時間11月16日,在卡塔爾多哈的一處訓練場,即將出戰世界杯的韓國球星孫興慜佩戴黑色面部護具參加訓練,這一造型引發熱議,被韓國輿論戲稱為“蝙蝠俠”。

            據韓國YTN電視臺11月17日報道,孫興慜在記者會上表示,自己準備了多個面部護具,這種護具由特殊的材質制成,重量也比想象中輕很多,可有效保護面部。

            11月2日,孫興慜在熱刺迎戰馬賽的歐冠聯賽最后一輪小組賽上,爭搶頭球時撞到對方球員肩膀,造成眼眶骨折,被換下場。當時他流鼻血,眼部腫脹嚴重。4日,他在英國接受手術,韓國輿論一度擔憂他的世界杯因此亮起紅燈。12日,韓國隊世界杯名單出爐,孫興慜帶傷入選。

            據韓國SBS電視臺11日報道,近日,有不少韓國網民爆料,首爾梨泰院故發生當晚,有兩名頭戴“新娘面具”的人在事故現場道路上潑灑疑似食用油的液體,導致路面變滑,發生慘劇。對此,韓國警方鎖定兩名當事人并對其進行傳喚調查后表示,涉事者潑灑的并

            孫興慜受傷瞬間畫面(韓國MBC電視臺) 海外網11月3日電 據韓聯社報道,2022年卡塔爾世界杯開幕17天前,韓國球星孫興慜左眼周圍骨折,將接受顴骨手術,或無緣世界杯。報道稱,這一消息對韓國男足來說無異于晴天霹靂。 孫興慜受傷后走下賽場(

            人物形象裝飾是商周青銅器裝飾題材的重要組成部分,其形象的階段性變化十分顯著,經歷了由“神”人逐漸向寫實的個人或群體的轉變。

            北京時間23日凌晨,本賽季英超聯賽大幕落下。兩支爭冠球隊曼城與利物浦同在主場完成逆轉,其中曼城3:2戰勝阿斯頓維拉,利物浦3:1擊敗狼隊。

            美國東部時間12月17日,太極拳列入人類非物質文化遺產一周年紀念活動在美國廣場舉辦。

            衛報報道截圖環球網消息,英國衛報剛剛援引美媒消息稱,電影《蝙蝠俠》的主演羅伯特·帕丁森(Robert Pattinson)新冠病毒檢測呈陽

            摘要:據英國《衛報》援引美國媒體報道,英國男演員羅伯特·帕丁森新冠肺病毒檢測呈陽性。羅伯特·帕丁森曾參加電影《哈利·波特與火焰杯》的拍攝,主演《暮光之城》系列電影并在2020年出演電影《信條》。

            1, 12月 2022
            周三足球賽前看點歐冠杯:奧林匹亞科斯 VS 托特納姆熱刺

            2019-2020歐洲聯賽冠軍杯小組賽正式打響,本場比賽為B組該組由奧林匹亞科斯、熱刺、拜仁以及貝爾格萊德紅星4支球隊競爭出線,奧林匹亞科斯是上屆希臘超第二名,在B小組實力屬于第三檔實力隊伍。由時隔一個賽季重回歐冠的希臘球隊奧林匹亞科斯坐陣主場迎戰托特納姆熱刺。

            奧林匹亞科斯是希臘超的傳統強者,上賽季表現起伏而最終未能衛冕,新賽季無論是陣容班底和技戰術打法均有較大的改善,球隊從歐冠資格賽第二圏開始征戰,先后淘汰了捷甲、土超以及俄超的勁旅進入正賽,球員得到極為充分的鍛煉。新賽季狀態非?;鸨?,聯賽歐冠9輪賽事錄得8勝1平保持不敗,上輪聯賽主場5-0大破升班馬維洛斯NFC,本賽季5個主場打進16球,火力相當恐怖。值得一提的是,在這9場比賽里僅有一個失球,防守端令人窒息。

            托特納姆熱刺上賽季奪得英超第四,并且在歐冠比賽中取得突破,成功于利物浦會師決賽,可惜因為經驗較為欠缺,只能目睹利物浦奪冠。上一場賽事在英超聯賽對陣水晶宮,球隊借主場之利以進攻開局,半場前形成流暢配合連續4次破門得分,下半場陣型回收以控制為主,最終將4:0的勝果保持到完場。主場完勝后,熱刺終結了之前3輪聯賽不勝并持續有失球的困境,球隊得到較大的士氣和信心提升,為此役出戰歐冠注入激勵的元素。熱刺上賽季在英超聯賽奪得第四名而獲得本屆歐冠資格,而球隊在上屆歐冠闖入了決賽創造了歷史,新賽季將繼續向歐洲俱樂部最高榮譽發起沖擊。

            兩隊近年并沒有在正式比賽中有過交鋒,僅在10年前有過一次友誼賽,年代久遠不值得參考。數據做出熱刺讓步0.75個球,后面態度有變,統一為熱刺讓步0.5個球。熱刺上賽季歐冠做客不算強勢,不過如今對手實力要更為弱勢些,目數據方面處于較低,對熱刺依然是不錯的支持力度。因此本場不妨看好熱刺可以輕松拿到小組三分。

            1, 12月 2022
            官方:前切爾西CEO伯奇出任托特納姆熱刺隊運營總監

            直播吧9月2日訊 托特納姆熱刺隊官網發布消息,俱樂部任命特雷弗-伯奇為球隊的新任足球運營總監。

            伯奇擁有豐富的行業從業經驗,在足球領域擔任過多個重要職位,曾經出任斯旺西的主席,以及切爾西、謝菲爾德聯、德比郡、埃弗頓和利茲聯等多家俱樂部的CEO。伯奇在熱刺上任后將主要負責俱樂部足球業務的發展。

            另外熱刺隊官網還宣布,瑞貝卡-卡普勒霍恩將擔任俱樂部的足球事務主管,擁有更廣泛的外部職責。這個新創設的職位將領導、推動和深入整個俱樂部的足球管理流程及各類合同事項。瑞貝卡同時也將代表熱刺俱樂部與歐洲俱樂部聯盟、英足總以及其他相關足球管理機構和工作小組建立工作聯系。

            史蒂夫-希欽將被提拔為球隊的技術總監。這個新職位將專注于基礎建設,為打造世界級的成年隊和青年隊提供支持。史蒂夫-希欽的職責將包括球員考察與招募分析、球隊表現評估以及青年梯隊的組建。

            上述管理層的人事變動后,熱刺隊新的足球董事會將由伯奇、卡普勒霍恩和希欽組成,他們將接受丹尼爾-列維的領導。

            27, 11月 2022
            Deep Genomics:結合 AI 與 RNA 生物學關注遺傳疾病治療

            Deep Genomics 使用 AI 和機器學習,對基于轉化核苷酸的遺傳疾病療法進行編程和優先排序。

            RNA 作為一種治療方式已經在全球范圍內出現,新藥被批準用于罕見疾病和疫苗。這僅僅是個開始。每個人一生中都會面臨遺傳病。而且,由于可以對 RNA 療法進行編程以精確針對遺傳原因,他們可以設想解決大多數遺傳條件。尋找療法需要挖掘 RNA 生物學數據。但是,這些數據龐大、復雜且勢不可擋,這使得藥物發現的標準方法過于緩慢且成本高昂。

            Deep Genomics 提供了解決方案:他們的 AI Workbench 解決了 RNA 生物學的復雜性,識別了新的靶標,并評估了數千種可能性,以確定最佳的治療候選者。

            AI Workbench 使研究人員能夠有效地找到具有理想特性的候選藥物。該公司專注于在 RNA 或 DNA 水平上靶向疾病遺傳決定因素的空間阻斷寡核苷酸(SBO)的開發和營銷。這些遺傳疾病是由改變的分子表型介導的,例如轉錄、剪接、翻譯和蛋白質結合。預測這些變化是該公司的核心競爭力。寡核苷酸治療設計空間包括數百億種化合物,但該公司的平臺可以有效地搜索這個空間。

            工作人員會收集使用平臺識別的每種化合物的數據。這包括治療候選藥物和數以千計的新型探索性化合物。也收集與臨床試驗的生物標志物相關的數據。所有這些數據都會反饋到 AI 系統中,從而關閉循環。他們甚至測試突破可能性界限的化合物。這意味著該平臺在識別非凡目標和化合物方面變得越來越好,而且速度也越來越快。

            該公司的平臺融合了最先進的生物學和醫學知識,由最強大的自動化技術驅動,并使用專有和公共數據集構建。公司研究工作一般發表在 Science、Nature、Nature Genetics、Nature Medicine、Nature Methods、IEEE Proceedings、NIPS、Bioinformatics、RECOMB 和 ISMB 上。當其他科學家和工程師發表一項發現時,公司會對其進行評估,并在適當的情況下迅速將其整合到平臺中。

            通過迭代和正反饋循環,使用該公司的 AI Workbench 進行預測可以改進和解鎖新的治療機會。

            AI Workbench 1.0 專注于糾正 RNA 剪接,以此作為恢復蛋白質表達的一種手段??梢酝ㄟ^提高基因表達來潛在地治療多種疾病,例如單倍體不足。AI Workbench 2.0 版進行了擴展,包括七種機制來增加表達并減少識別有效化合物所需的工作。

            目前,該公司正在開發 AI Workbench 3.0,以支持涉及多個基因的更常見、復雜疾病的目標識別和藥物發現。

            正在開發的 AI Workbench 3.0,將擴大可追求的機制和遺傳變異的數量。這包括擴展到更復雜的遺傳疾病。由于對復雜遺傳疾病中的遺傳靶點了解較少,因此 AI Workbench 將在識別新靶點以及調節疾病的療法方面發揮更大的作用。

            深度基因組學 AI Workbench 在起作用:從理解疾病機制到編程 RNA 治療

            2017 年初,Deep Genomics 開發了一個名為 TargetRanch 的軟件系統,用于識別可通過治療性寡核苷酸(連接到 RNA 中特定位置的化學修飾 DNA 或 RNA 的短片段)修復的致病遺傳變異。TargetRanch 的一個關鍵組件是在大規?;蚪M學數據集上訓練的人工智能(AI)預測器。TargetRanch 掃描了超過 200,000 種與罕見疾病有關的遺傳變異,其中發現了一種名為 ATP7B 的基因突變,該基因會導致威爾遜病。

            威爾遜病是一種罕見的銅穩態失調,在北美和歐洲約有 20,000 人存在,由 ATP7B 基因編碼的銅轉運蛋白丟失引起。如果不治療,威爾遜病是致命的,目前的標準護理包括積極去除銅或阻止其在腸道中吸收的藥物。然而,這些藥物存在顯著的不良反應和依從性問題,并且銅控制不足,如果長期存在,可能會導致生命后期嚴重的神經和肝臟損傷。

            該公司鑒定的變異 c.1934TG M645R 于 1997 年首次報道,但其機制尚不清楚。由于它直接改變了蛋白質的氨基酸序列(第 645 位的甲硫氨酸 (M) 被精氨酸 (R) 取代),一些研究人員尋找這種特定變化帶來的蛋白質穩定性、定位和功能的改變——但他們沒有觀察到任何顯著差異。

            通過 AI 預測器,研究人員首次提出這種變異是致病的,因為它具有不同類型的影響,即 RNA 剪接改變(RNA 剪接是從 DNA 產生蛋白質所需的中間處理步驟)。剪接指令編碼在 RNA 序列中,但它們太復雜,人類無法理解;因為它們包含數百個(如果不是數千個)序列基序,這些序列基序經常聯合作用。

            魁北克人工智能研究所 Mila 于 2021 年 9 月 20 日宣布開始與人工智能治療領域的領先公司 Deep Genomics 建立合作伙伴關系。此次合作將使公司能夠加入 Mila 的社區并利用研究所提供的招聘活動。Deep Genomics 使用 AI 和機器學習來編程和優先考慮針對未滿足醫療需求的遺傳疾病的轉化療法。

            Mila 是一個非營利組織,因其對機器學習的重大貢獻而得到國際認可,特別是在語言建模、機器翻譯、對象識別和生成模型等領域。

            Mila 由蒙特利爾大學的 Yoshua Bengio 教授于 1993 年創立,是一個人工智能研究機構,聚集了 500 多名專門從事機器學習領域的研究人員。Mila 的使命是成為推動創新和開發人工智能的全球科學進步極點,造福于所有人。

            「Tal 的經驗和能力非常符合我們建立世界領先的可編程藥物公司的使命?!笵eep Genomics 創始人兼首席執行官、FRSC 博士 Brendan Frey 說,「我們獨特的 AI Workbench 結合了 AI 和 RNA 生物學方面的世界一流專業知識,能夠發現使用傳統藥物發現方法無法發現的新靶點和療法?!?/p>

            「通過應用其創新的 AI 平臺將寡核苷酸創建為『可編程藥物』,Deep Genomics 在推進廣泛的臨床前項目管道方面表現出了非凡的生產力?!筞aks 說,「人工智能和深度學習顯然正在成為生物技術行業的顯著差異化因素,我預計未來成功的藥物發現中的大部分(如果不是大部分)都將由人工智能提供支持。我很高興與 Deep Genomics 合作,因為它引領我們走向那個未來?!?/p>

            27, 11月 2022
            地球上有多少只螞蟻?科學家:我們數出來了

            如果被問到童年認識的第一種昆蟲,大部分人的答案或許都是螞蟻。原因無他——螞蟻實在太多了,而且幾乎遍布陸地上(除南極之外)的每一個角落。

            著名生物學家、“社會生物學之父”愛德華·威爾遜(Edward Wilson)就格外偏愛這些小小的生物。他將螞蟻和其他無脊椎動物稱為“主宰世界的小東西”(the little things that run the world):“它們(螞蟻)數量驚人。如果智人沒有作為靈長類動物偶然出現在非洲草原上,并遷徙到全世界,其他星系的訪客降臨到地球上時(記住我的話,他們遲早會來的),一定很愿意把地球稱為‘螞蟻星球’?!?/p>

            然而對于這些“地球真正的主宰”,我們幾乎一無所知。我們甚至無法回答一個最基本的問題——地球上有多少只螞蟻?

            “螞蟻占據了所有昆蟲總生物量的三分之二。它們有幾百萬個物種,而我們對此幾乎一無所知?!薄獝鄣氯A·威爾遜(圖片來源:原論文)

            這個問題不僅關乎人類的好奇心。我們都知道,螞蟻在生態系統中扮演著難以忽視的作用:它們傳播種子、松動土壤、加速有機物分解。而小小的螞蟻能擁有如此重要的生態地位,與它們的龐大數量密不可分。

            因此,螞蟻有多少只,成為了許多生態學家曾嘗試回答的問題。威爾遜和生態學家伯特·霍爾多布勒(Bert Hlldobler)就曾進行過一些粗略的計算:他們根據英格蘭東南部的昆蟲密度,簡單外推了全球昆蟲的數量,再假設螞蟻總量約占所有昆蟲的1%,最終得出了10只和另一個你或許聽說過的結論:螞蟻的生物量(以干重,也就是含碳質量計算)約等于全人類的生物量(當時全球人口約為50億)。

            顯然,無論是以單個地區外推全球的昆蟲總量,還是估算螞蟻占昆蟲總量的1%,這樣的計算結果都稱不上準確。我們也可以換個角度思考這個問題:如果想要估計一個學校有多少人,當然可以統計全市的學生總數,再除以這個市有多少所學校,來得到一個粗略結果。

            但還有另一個更準確的方法——統計這個學校的每個班有多少人,再將每個班的人數加起來。

            最近,基于類似的方法,中國香港大學的研究團隊得到了一個新的螞蟻普查數字:2×10只。

            這個數字或許很難讓人有什么實感,但我們可以換個角度來看:平均下來,每個人對應了260萬只螞蟻,螞蟻的總生物量(干重)約為1200萬噸,占全人類生物量的20%,大約等于兩座胡夫金字塔的重量。

            這項研究發表于《美國科學院院刊》(PNAS),這是第一個“自下而上”估計螞蟻總量的方法。研究者根據不同地區的螞蟻密度調查,分別估算出不同生物群系中螞蟻的平均數量。這里的生物群系是指氣候和地理條件相近的區域,例如熱帶雨林、溫帶草原等,就像是一個學校里的不同班級。再將各個生物群系的螞蟻數量相加,就得到了全球螞蟻的總數。

            這些區域數據大多是從已有文獻中找到的,也有一部分是研究團隊自己前往采樣的。在篩選過往文獻計算螞蟻數量時,研究者特別選擇了經典的溫克勒凋落物提取法:把特定區域的落葉和表層土打包帶走,通過充分晾干,統一收集凋落物中的蟲子。這個方法可以充分收集一定面積內地表的昆蟲,但也存在一些問題。因為采集往往在白天某個很短的時間段內進行,所以忽略了不同時間昆蟲數量的變化。而且在一些缺少凋落物的地方,比如開闊的草地,就不適用這個方法了。

            因此,作為補充,研究團隊還選擇了另一種方法:陷阱法。這個方法只需要在地上安置好陷阱,收集一定時間內掉入的螞蟻。顯然這個方法無法給出單位面積內螞蟻的準確數量,但通過對比,就能判斷不同地區螞蟻的活動強度,和溫克勒凋落物提取法搭配,就能推算其他地區螞蟻的數量。

            這樣一來,如果假設每個生物群系內螞蟻種類和生態環境對螞蟻數量的影響可以忽略,就能根據不同生物群系的面積來外推螞蟻的總量。

            當然,這樣的方法只適用于地棲螞蟻,還有大量螞蟻生活在樹上。因此研究團隊還納入了霧化劑殺蟲法獲得的數據。這種方法利用霧化的殺蟲劑,統一殺死特定區域內植被上的昆蟲,再將死去的昆蟲一起收集起來。這種方法的生態成本和人工成本比較高,因此這類數據很少,但也能夠作為參考來計算樹棲螞蟻的數量。

            黃色代表凋落物法得到的樣本數據,藍色代表陷阱法得到的樣本數據(圖片來源:原論文)

            將地棲螞蟻和樹棲螞蟻加起來,就得到了2×10只這個數據。這個數字看起來很大,但研究者認為,螞蟻的實際總數很可能遠遠不止于此。

            這項研究的通訊作者帕特里克·舒爾特海斯(Patrick Schultheiss)幾乎肯定,螞蟻的線:“我們還只是在表面摸索?!币环矫?,這項計算只涵蓋了地棲螞蟻和樹棲螞蟻,完全排除了地下的穴居螞蟻;另外中非、東南亞等地區的相關研究較少,這可能會導致一些螞蟻密集的地區被錯過。

            計算出的不同生物群系的螞蟻密度,黃色代表凋落物法,藍色代表陷阱法,顏色越深代表密度越高。(圖片來源:原論文)

            這項研究的作者之一薩比娜·諾滕(Sabine Nooten)也說:“如果螞蟻的實際總數比我們現在的估算結果高出一個量級的話,我也不會感到驚訝?!?/p>

            不過對于研究者來說,這項研究帶來的最重要的結果,或許并非這個數字本身,而是它展現出了現代關于生物多樣性的研究中,依然存在的大量空白。

            “一些我們從教科書上看到的、深以為然的數據和結果,可能并不準確?!?這項研究的作者之一,王潤璽在文章中這樣分享研究背后的故事,“有時候這些數據甚至只是研究早期,人們基于非常有限的數據進行的大膽推測。這些知識為我們認識世界提供了重要的信息,但不經意間,也讓我們戴上了一副叫“經典”的枷鎖,并奉為真理?!?/p>

            而這項研究與其說提供了一個準確的數字,不如說是為更多的相關研究打下了基礎。隨著時間的推移,或許我們對螞蟻和更多生物多樣性的了解會有所增加,逐漸填滿這些空白。

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