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步骤5:星秀直播不想運動,原來也可以怪到腸道菌群身上運動 健康 多巴胺 腸道菌群2小時前最前沿的腸道菌群知識看著朋友圈裏健身、跑馬的大神們秀肌肉、曬配速,再看看自己懶出天際,別說運動了,能躺著就不坐著,令人不禁感歎:這人與人的差距咋就這麼大咧?然而最新的一項科學研究則給了廣大不愛運動的懶癌患者一個新的解(jie)釋(kou),原來不是我不愛運動,我是被腸道菌群控製住了,是它…它它它它不讓我動!來自賓夕法尼亞大學佩雷爾曼醫學院的科研人員在小鼠實驗中發現,改變腸道菌群的結構,小鼠運動的興趣也會跟著改變。原本喜歡在跑輪裏運動的健康小鼠服用抗生素後,腸道菌群死傷大半,小老鼠也變得不想運動了。而且科學家們還找到了促進小鼠運動的幾株細菌,主要是丹毒絲菌科和毛螺菌科的菌株。給無菌小鼠補充這幾株細菌後,小鼠運動的時間更長、頻率更高 [1]。圖1. 在運動的小倉鼠我們運動的意願究竟受什麼控製?腸道菌群又是如何決定我們想不想運動的呢?大腦中負責運動意願的區域是紋狀體,而調節紋狀體興奮與否的神經遞質包括多巴胺、乙酰膽堿和穀氨酸。多巴胺和運動之間存在正反饋,運動可以產生多巴胺,多巴胺使紋狀體興奮,運動的意願更加強烈。然而當腸道菌群被破壞後,小鼠運動產生的多巴胺大量下降,沒有了多巴胺的激勵和正反饋,小鼠紋狀體不再興奮,也失去了運動的動力。多巴胺和運動之間的正反饋是如何終止的呢?越運動,多巴胺越多,越想運動,豈不是要把人累死?好在多巴胺的半衰期比較短,大腦的紋狀體被多巴胺刺激的同時會產生分解多巴胺的單胺氧化酶,所以多巴胺並不會在大腦中積累。但腸道菌群的存在會抑製單胺氧化酶對多巴胺的分解,延緩多巴胺的分解,運動獲得獎勵的感受也越強烈。圖2. 大腦中負責運動和獎勵機製的紋狀體(紅色)另外,腸道中的一些細菌,比如丹毒絲菌科以及毛螺菌科的糞球菌能夠合成脂肪酸酰胺,這種代謝產物使感覺神經元興奮,使得小鼠在運動時多巴胺的釋放更高,獎勵和幸福感更強烈。其實這不是科學家們第一次發現腸道菌群和運動之間的關聯,腸道菌群除了能調節運動的意願,也參與運動時代謝產物的利用,甚至與肌肉結構或含量的變化有關。。
步骤6:《夜月直播》連煮咖啡都和數學有關係?學渣:有被冒犯到!自傳入中國以來,咖啡從一種奢侈飲品逐漸成為了人們生活中的常見飲品。現代年輕人“月亮不睡我不睡”的生活狀態,讓咖啡等提神飲品成為了他們的“快樂源泉”。大家不僅會去店裏買咖啡,有條件的還會選擇在家煮咖啡,但是煮咖啡和煮出好喝的咖啡卻是兩個不同的概念,那怎麼才能煮出好喝的咖啡呢?工作時喝咖啡沒想到吧,咖啡萃取也有公式!咖啡的口感與咖啡豆的品種、產地、烘焙度、釀造方法以及衝煮咖啡時的水質、水溫、研磨度、用量、擠壓度都有關。咖啡的萃取更是煮咖啡時重中之重的一個環節,是獲得好喝咖啡的關鍵步驟。萃取是利用係統中組分在溶劑中有不同的溶解度來分離混合物的單元操作,簡單來說,就是用水衝煮咖啡時從咖啡粉中帶走其中的可溶性物質的過程。經過萃取,我們所喝的咖啡便是可溶性物質與水的混合。通常用萃取率(%)來衡量萃取的程度。計算公式為:萃取率(%)=萃取出的咖啡物質質量÷原始加入的咖啡豆質量舉個例子,用20克的咖啡粉製作咖啡,最後咖啡殘渣經過幹燥後稱量為17克,那麼可溶性的成分就是3克,咖啡的萃取率為15%(3÷20=0.15)。這時候可能會有人說了,這所謂的萃取公式真的靠譜嗎?在這個公式下什麼樣的咖啡才好喝呢?這個問題其實早就有了答案,20世紀50年代,美國咖啡釀造研究所驗證最理想的萃取率在18-22%之間。當萃取率小於18%時,即被認為是咖啡萃取不足,這樣的咖啡口味會偏酸;當萃取率大於22%時,則被認為是萃取過度,這樣的咖啡口味會偏苦,有燒焦的味道。由此可見,控製咖啡的萃取率便可實現不同口味咖啡的製作。。
步骤7:莲花直播新發現6個“候選”星係!現有宇宙理論或受挑戰英國知名學術期刊《自然》22日刊載的論文說,詹姆斯·韋布空間望遠鏡發現6個“候選”星係。它們在宇宙大爆炸後不久出現,形成速度之快難以用現有天文學理論解釋。研究人員眼下等待進一步確認這些天體的“身份”,認為其中一些很可能是大質量星係。一旦確認,它們的存在將顛覆科學界對早期宇宙的認識,宇宙學一些基本規則或需修改。2022年7月11日,美國政府公布首張詹姆斯·韋布空間望遠鏡拍攝的全彩宇宙深空圖像,拍攝的是“SMACS 0723”星係團。美國國家航空航天局表示,這是迄今最遙遠、最清晰的宇宙“高不足7厘米、重70公斤的嬰兒”觀測數據來自韋布望遠鏡發布的第一批數據集。由澳大利亞、美國、丹麥和西班牙研究人員組成的專門小組分析數據時,在北鬥七星附近一片不引人注意的區域發現一些“模糊的點”,亮度異常且紅得不尋常。在天文學中,紅色代表“年長”。隨著宇宙持續膨脹,早期發光天體發出的紫外線和可見光朝光譜的紅端移動,最終以紅外線的形式如今抵達近地空間,這種現象稱為“紅移”。韋布望遠鏡作為哈勃空間望遠鏡的“繼任者”,觀測波長主要處於紅外波段,有助於科學家“以更近距離看到萬物起源”。相比之下,哈勃望遠鏡主要在可見光和紫外波段觀測。研究人員分析後認為,他們發現的6個紅點可能是星係,大約形成於宇宙大爆炸後5億至7億年,當時宇宙年齡相當於現在的3%左右。據法新社報道,其中兩個星係在哈勃望遠鏡拍攝的圖像中出現過,但特別模糊,以致當時沒有被注意到。這是美國國家航空航天局2022年7月12日公布的詹姆斯·韋布空間望遠鏡拍攝的宇宙圖像。新華社發研究人員依據數據推算,這些“候選”星係內部的恒星總質量相當於100億至1000億個太陽。其中一個星係的質量似乎與銀河係相當,但密度是銀河係的30倍,看上去與目前宇宙中的星係有根本不同。路透社援引論文第一作者、澳大利亞斯威本科技大學天體物理學家伊沃·拉貝的話報道:“如果銀河係是一個體型正常的成年人,高1.75米,重70公斤,那麼這些星係就像是1歲的嬰兒,體重(與成年人)差不多,身高不足7厘米。早期宇宙充滿了怪誕。”依據研究人員說法,這些天體形成於宇宙早期,依據現有天文學理論推測,當時“隻能存在一些微小的、年輕的‘嬰兒’星係”,沒想到那麼早就存在與銀河係一樣成熟的星係。要知道,銀河係達到如今的規模用了超過130億年。另外,這些“候選”星係的質量比宇宙學標準模型推測的大得多,最多相差100倍。如果把它們內部的恒星加起來,“將超過當時宇宙中存在物質的總質量”。與當前宇宙學模型相悖拉貝說,年輕的星係要在7億年內“長”到銀河係的規模,其成長速度必須是銀河係的20倍左右。在宇宙大爆炸後這麼快就存在如此大質量的星係,這與當前宇宙學模型相悖,而這一模型代表了科學界對宇宙運行方式的最佳理解。對於這種矛盾,一種可能的解釋是,星係的形成還有人類目前未知的方式,“似乎有一個通道是快車道,而快車道創造出了怪物”。依據當前主流宇宙學理論,宇宙起源於138億年前的一次大爆炸,在大爆炸後38萬年到大約1.5億年間,經曆了沒有任何發光天體的“黑暗時代”。在“黑暗時代”末期,宇宙大尺度結構在暗物質引力作用下顯現,誕生了第一代恒星和星係。暗物質是理論上可能存在的一種不可見物質。科學家在天文觀測中發現很多疑似違反牛頓萬有引力定律的現象,但可以在假設暗物質存在的前提下得到很好的解釋。根據科學家推算,在宇宙物質總質量中,普通物質約占15%,其餘85%是暗物質。英國諾丁漢大學天體物理學家埃瑪·查普曼告訴英國《衛報》,如果大爆炸後不久就能形成如此巨大的星係,表明“黑暗時代可能沒有那麼黑,或許宇宙中大量恒星形成的時間遠比我們認為的早”。據英國《科學通訊》季刊網站報道,英國赫特福德郡大學天文學家埃瑪·柯蒂斯-萊克給出了另一種解釋:部分新發現的星係的核心存在超大質量黑洞,看起來像星光的東西可能是黑洞吞噬的氣體和塵埃發出的光。韋布望遠鏡先前拍到過一個活躍的超大質量“候選”黑洞,經分析,其形成時間比上述“候選”星係更早。不過,科學家目前還難以解釋為何宇宙大爆炸後這麼快就能形成超大質量黑洞。柯蒂斯-萊克說,為確認新發現天體的“身份”,天文學家需要進一步確認它們的距離、質量、光譜信息等。拉貝說,韋布望遠鏡已經拍攝了一些星係的光譜,“幸運的話,一年後我們會知道更多”。。

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