显生宙海洋与生物多样性热点地区在灭绝事件后的恢复

《自然》封面:印度尼西亚珊瑚礁的海洋生物艺术图。《自然》杂志第7919期特刊报道了化石记录海洋生物的多样性。研究团队结合化石记录与板块构造学和地球的环境条件,对海洋无脊椎动物的区域多样化提供了重要见解,利用新模型研究生物多样性如何在显生宙时期的生物大灭绝之后逐渐恢复。结果显示,在整个显生宙时期,全球不到2%的被水覆盖区域呈现出多样性水平达到饱和的迹象。随着泛大陆解体成后来的大陆,地球环境条件的稳定性让多样性热点地区得以发展,这也促进了晚中生代和新生代生物的多样性。

《自然》封面:冷冻微波天线围绕在超冷分子周围的艺术想象图。《自然》杂志第7920期封面文章报道了超冷极性分子研究进展。极性分子气体比原子气体更适合用来探查量子效应,但它们首先需要充分冷却,而这很有难度。文章提出一种将极性分子冷却到位的方法,可使气体开始简并,且量子效应占主导。为此,研究团队用专门设计的微波场诱导排斥势垒,防止分子间出现会引发损失的反应。最后,这些分子能通过弹性碰撞充分冷却到21纳开尔文,产生由相互作用分子组成的三维偶极量子气体。

《自然》封面:一个人的社交网络和社群——他们的“社会资本”。《自然》杂志第7921期封面文章报道了研究人员用脸谱网上210亿例友情的数据构建了一个社会资本图。研究团队测度了三类社会资本:不同类型人群间的关联度、社会凝聚性和公民参与度。他们发现,在不同社会经济阶层有更多来往的社区中成长起来的儿童,他们脱贫的概率会显著增加。团队随后分析了限制不同阶层社交来往的因素,结果发现,“缺少暴露”和“交友偏向”二者的贡献几乎相当。

《自然》封面:一种镶嵌模式。《自然》杂志第7922期封面文章报道了4-bit黏附逻辑可实现多细胞界面普遍模式。细胞彼此黏附时会形成细胞间界面,这个过程通常由名为黏附素的黏附分子介导。利用合成黏附素对细胞间界面的形成进行工程改造并对之后的界面模式进行编程被证明难度很大。研究团队在大肠杆菌中构建了一个基于合成黏附素的此类系统,并根据四色定理,通过数学和实验方式证明只需4种黏附素就足以构建1种能产生任意界面模式的逻辑,有助于阐明多细胞系统的演化。

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