新研究揭示人类对温度的敏感度远超过以往的想象

新研究揭示人类对温度的敏感度远超过以往的想象每个人在一对房间之间进行了120次比较,总共进行了3120次比较。数据分析显示,感知温差的平均阈值为0.92摄氏度。此外,所有参与者都表现出非常相似的温度敏感性。"巴蒂斯特尔说:"这表明,这可能是我们这个物种与生俱来的特性。我们都对环境温度具有明显的敏感性,尽管我们并没有意识到这一点"。AndreaEccher,terraXcube技术员,在其中一个气候室中进行人类感知实验。图片来源:EuracResearch/AndreaDeGiovanni利用terraXcube研究人类感官能力的想法是特伦托大学CIMeC全职教授MassimilianoZampini的创意。这项研究的目标是找出我们对周围环境的感知能力。"只有这样,我们才能加深对环境如何影响我们的思维和行为方式的认识。从这个意义上说,这项研究符合"基础认知"的研究思路。根据这一科学理论,我们对周围环境的认知与我们对世界本身的感官知觉密不可分。换句话说,根据这一理论,当我们反思、试图回忆生活经历或接近周围环境时,我们的感官就会被激活,并影响我们的思维。研究结果对建筑物的供暖、通风和空调部门具有潜在影响。从能源可持续发展的角度来看,如果能够确定一个温度范围,让个人在其中保持舒适状态,同时减少建筑物的能源负荷,这对我们和地球都有好处,"Battistel的工作主管RiccardoParin解释说。连接小立方体四个气候室的走廊,小立方体是terraXcube所划分的三个环境模拟区之一。图片来源:Schirra/Giraldi"然而,在我们的研究中,我们并不关注参与者的热舒适度。事实上,我们目前更感兴趣的是,在温度高于或低于通常认为的舒适温度时,我们的感知会发生怎样的变化。我们将在未来的实验中研究这一点",帕林总结道。"我们的基础设施可用于多个领域的研究。从服装到山区急救医疗,从汽车工业到气候变化,"terraXcube的负责人ChristianSteurer说。"在气候箱内进行人类心理研究的想法从一开始就吸引了我。现在,这个项目已经初见成效。我期待着下一步的发展"。编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1415847.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1415847.htm

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扰动深海:新研究揭示人类强烈影响了地球的隐秘深处温室气体排放和森林砍伐等人类活动对地球表面的影响有据可查。最近,亚利桑那大学的水文研究人员探索了人类对地球表面以下数百米到数公里深层地下的影响。亚利桑那大学水文与大气科学系教授、《地球的未来》(Earth'sFuture)杂志上一篇论文的资深作者詹妮弗-麦金托什(JenniferMcIntosh)说:"我们研究了石油和天然气的流体生产率与水的自然背景循环的比较,结果显示人类如何对地下流体的循环产生了巨大影响。"这项研究的主要作者、亚利桑那大学水文与大气科学系兼职教授、萨斯喀彻温大学环境与可持续发展学院教授格兰特-弗格森(GrantFerguson)说:"对大多数人来说,深层地下是看不见、摸不着的,我们认为有必要为这些拟议的活动提供一些背景资料,尤其是当涉及到我们对环境的影响时。"研究报告称,预计未来,这些由人类引起的流体通量将随着人们提出的气候变化解决方案而增加。这些策略包括:地质碳封存,即在地下多孔岩石中捕获并储存大气中的二氧化碳;地热能源生产,即通过高温岩石循环水发电;以及从地下富含矿物质的盐水中提取锂,为电动汽车提供动力。这项研究是与加拿大萨斯喀彻温大学、哈佛大学、西北大学、韩国地球科学和矿产资源研究所以及瑞典林奈大学的研究人员合作完成的。这项研究的共同作者、亚利桑那大学地球科学系教授彼得-莱纳斯(PeterReiners)说:"负责任地管理地下水是实现绿色转型、可持续未来以及将升温控制在几度以下的希望所在。"麦金托什说,在石油和天然气生产过程中,总会有一定量的水来自地下深处,通常是盐水。这些地下水通常已有数百万年的历史,其盐度或来自远古海水的蒸发,或来自与岩石和矿物质的反应。为了更有效地采油,会在盐水中加入更多来自近地表的水,以弥补去除的石油量,并保持储油层的压力。然后,混合盐水被重新注入地下。这就形成了一个生产流体并将其重新注入深层地下的循环。同样的过程也发生在锂提取、地热能源生产和地质碳封存中,这些操作都涉及将地下残留的盐水重新注入。研究表明,这些石油和天然气活动的流体注入率或补给率高于自然发生的情况。研究小组利用各种来源的现有数据,包括与石油和天然气开采以及地热能源注水有关的流体运动测量数据,发现目前由人类活动引起的流体运动速率高于人类干预之前的流体运动速率。随着碳捕集与封存和锂提取等人类活动的增加,研究人员还预测了这些活动可能会如何被记录在地质记录中,地质记录是组成地壳的岩石中记录的地球历史。人类活动不仅有可能改变深层地下流体,还有可能改变生活在地下的微生物。随着流体的流动,微生物环境可能会因水化学变化或将新的微生物群落从地球表面带到地下而发生改变。例如,使用水力压裂技术(一种用加压液体破碎地下岩石以开采石油和天然气的技术),以前没有任何可检测到的微生物数量的深层岩层可能会突然出现大量微生物活动。麦金托什说,关于地球深层地下及其如何受到人类活动的影响,还有很多未知数,继续研究这些问题非常重要。我们需要利用地下深层作为气候危机解决方案的一部分。"然而,我们对火星表面的了解要多于对我们脚下深处的水、岩石和生命的了解。编译自/scitechdaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1428756.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1428756.htm

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新研究揭示远古降温事件带来的冰冻消灭了欧洲的早期人类

新研究揭示远古降温事件带来的冰冻消灭了欧洲的早期人类新的研究显示,大约110万年前,欧洲南部出现的极端冰川降温很可能导致欧洲大陆早期人类的灭绝。这一发现对之前认为在那段时期欧洲一直有人类居住的观点提出了挑战。(艺术家概念图)欧洲已知最古老的人类遗骸是在伊比利亚发现的,这表明早期人类大约在140万年前从西亚西南部来到欧洲。当时的气候通常温暖湿润,间或有轻微的寒冷期。迄今为止,普遍的理论认为,人类一旦到来,就能够在多个气候周期中生存下来,并适应90万年前日益严酷的环境。资深作者ChronisTzedakis教授(伦敦大学洛杉矶分校地理学教授)说:"我们发现在110万年前左右发生过一次极端冰川降温事件,这对早期人类持续占领欧洲的观点提出了挑战"。来自UCL、剑桥大学和巴塞罗那CSIC的古气候科学家分析了海洋微生物的化学成分,并检查了从葡萄牙海岸附近打捞上来的深海沉积物岩芯中的花粉含量。这揭示了气候突变的存在,这种突变最终导致了极度的冰川冷却,里斯本附近海域的海洋表面温度降到了6°C以下,邻近陆地上的半荒漠面积不断扩大。一段视频重点介绍了古气候证据如何显示,根据伦敦大学洛杉矶分校研究人员领导的一项新研究,大约在110万年前,南欧气候明显变冷,很可能导致欧洲大陆早期人类的灭绝。资料来源:UCL主要作者瓦西里基-玛格丽(VasilikiMargari)博士(UCL地理学)说:"令我们惊讶的是,我们发现110万年前的这次降温与近代冰期最严重的一些事件不相上下"。共同作者、大英博物馆的尼克-阿什顿教授说:"这种程度的降温会使小型狩猎采集人群承受相当大的压力,特别是因为早期人类可能缺乏适应能力,如足够的脂肪保温,也缺乏生火、有效的衣物或庇护所的手段"。为了评估气候对早期人类的影响,共同通讯作者、釜山国立大学IBS气候物理中心的AxelTimmermann教授及其团队在超级计算机Aleph上进行了气候模拟,以捕捉这一时期的极端条件。结合模拟输出和人类占领欧亚大陆西南部的化石和考古证据,研究小组开发出了人类栖息地模型,该模型可预测环境对早期人类占领的适宜程度。阿克塞尔-蒂默曼教授说:"结果表明,110万年前,地中海周围的气候对古人类来说变得过于恶劣。"古气候数据和人类栖息地模型结果共同表明,伊比利亚以及更广泛的南欧在早更新世期间人口减少。在接下来的20万年里,石器和人类遗骸明显缺乏,这进一步提出了欧洲人长期中断活动的可能性。共同作者、伦敦自然历史博物馆的克里斯-斯金格教授说:"根据这种假设,欧洲可能在大约90万年前被更有韧性的人类重新占领,这些人类在进化或行为上的变化使得他们能够在日益加剧的冰川条件下生存下来"。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1376641.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1376641.htm

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日本植物感知温度机制研究获进展有助稳定粮食生产据了解,植物感知温度的机制一直是个谜团,随着气候变化持续给农作物生产造成严重影响,探明植物适应气温变化的机制对稳定粮食生产来说是一个紧迫课题。新华社星期天(12月3日)报道,日本东北大学一个研究小组最新发现,豆科植物雨树下雨时合拢叶子的现象与温度下降有关,一种控制雨树叶子夜间合拢、白天打开的分子同时充当着温度感受器。东北大学日前发布新闻公报说,温度是在很大程度上能影响细胞活动的环境因素之一,因此,感知温度对所有生物来说都非常重要,而植物感知温度的机制一直是个谜。相关成果已发表在美国《当代生物学》杂志上。东北大学研究生院理学研究科教授上田实等研究人员注意到,雨树在下雨的时候会合拢叶子,研究后发现叶子温度下降是触发叶子合拢的原因。雨树夜间会合拢叶子,早晨重新打开,这种类似植物睡觉的运动称为植物的感夜性。上田实等人2018年曾报告,控制雨树感夜性的是存在于叶柄部位细胞中的钾离子通道SPORK2。在本次研究中,他们又发现SPORK2同时也具备感知温度变化的功能。研究员还发现豆科的另外两种植物以及最常见的模型植物拟南芥的SPORK2直系同源基因的活性,发现这些基因合成的蛋白质同样是具备温度感知功能的离子通道。这证明植物界可能普遍存在温度感应分子。公报说,近年来气候变化给农作物生产造成严重影响,探明植物适应气温变化的机制对稳定粮食生产来说是一个紧迫课题。2023年12月3日5:15PM

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