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? ÇÎÀöµÄÓ×ÃÛÌÒ2ÃÀ¾çÆëÈ«°æÃâ·Ñ多年不联系的老同学突然打电话来,问他什么时候发财了,要过来跟他“喝茶”。亲戚们劝他“趁有流量捞一把”,开直播、打赏、带货。他说这个号不能赚钱,亲戚们笑他 “没头脑”“放着钱不赚”。今年过年,他被这些话烦得受不了,专门躲出去过了年。
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? ´©Ô½ÐÔѧÎÊÒþûÊÀ½çµÄÓ×˵英国名记奥利弗·凯则强调:“我相信,‘阿森纳是软蛋’的说法今晚又会大行其道,但这纯属一派胡言。整个赛季过程中,这批球员表现出的坚韧精神是无与伦比的,加布里埃尔尤其如此。”
? JRSÖ±²¥但要真正回到远古海洋,不能只靠想象,得有证据。“岩石是会说话的。”李超说,沉积岩就像一本“会说话的档案”,里面的矿物、元素一直在记录着当时的环境。问题是,怎么读懂它们?李超选择从磷元素入手。磷是生命中最重要的元素之一。在地质历史时期,磷驱动着生命的演化。如果能知道远古海洋里有多少磷,就能知道生命演化的节奏。但难点在于,怎么测量亿万年前海水里的磷含量?“那些海水早就没了,留下来的只有当时沉积的岩石。岩石里的磷经过了成岩作用、变质作用,早就不是原来的样子了。”李超解释道。李超和团队花了很长时间,研发出一项新技术:碳酸盐结合态磷酸盐(CAP)。简单来说,就是提取藏在碳酸盐矿物晶格里的磷含量信号。那些磷是碳酸盐矿物在海水里形成时被“囚禁”进去的,并且能有效抵抗后期的改造,真实反映当时海水的磷酸盐含量。有了这把“钥匙”,那些尘封在远古海洋沉积的岩石中的秘密随之被打开。2023年,李超和团队第一次用这项技术取得了关键数据。李超说,他看到数据时,感到“太不可思议了”。以该技术为支撑,他带领团队相继在《自然》(2023)和《自然·通讯》(2025、2026)等国际顶尖期刊上发表了多篇突破性成果,逐步勾勒出整个前寒武纪到古生代海洋磷循环及其与地球早期生命协同演化的脉络。特别是2026年3月,这项CAP分析技术的潜力再次被证实。李超团队将其应用在古生代早期两次全球范围的生物大灭绝研究中,并将研究成果发表在《自然·通讯》上。他们发现,在这两次大灭绝的关键时期,全球不同海域的CAP记录均呈现出短暂、同步的显著升高,证实了“磷脉冲”是导致古生代早期生物大规模灭绝和气候变冷的关键驱动因素。此外,2025年,李超团队一项重大突破性成果发表在《自然》上。团队首次以直接、连续的地质证据,揭示了地球表层经历了约20亿年的过渡性氧化,才从早期无氧世界演进为如今的富氧世界,且关键转折点发生在4.1亿年前。他们还创新性发现地球大气与海洋的氧含量在短时间尺度上存在“此消彼长”的竞争关系,这突破了人类关于“地球大气海洋共同氧化”的传统认知。审稿人评价,这项研究“提供了迄今为止关于大气氧含量演化的最佳指标记录”“为当前大气氧化历史的认识树立了‘新标杆’”。只有李超和研究团队成员清楚,这个成果的背后是整整7年的坚持和求索。从2018年秋天开始,李超就锚定这个更具突破性的方向:找到一种能直接定量远古大气氧含量的方法,捕捉来自大气本身的被地质载体直接且连续记录下来的信号。2025年发表在《自然》上的这篇文章,从投稿到被接收只用了半年。相比之下,2010年他在《科学》期刊上发表的第一篇文章,从投稿到接收只用了1个多月,但那次是灵感撞击的结果,而这次,是李超率领团队对未知长达7年的执着。
? Ó£ÌÒÊÓÆµ据介绍,分子胶项目团队利用AI技术,对收录的全球1000多个相关数据进行训练,快速评估新设计分子的潜在生物活性,为科研人员筛选和优化候选化合物提供参考,节省大量实验成本和时间。
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