根据时间不同,你的身体对损伤或感染的反应也不同。白天,你比晚上更容易愈合,也更擅长对抗感染。从历史上看,科学家们并不完全确定原因。多亏了上周发表在《科学免疫学》杂志上的一项新研究,这幅图景开始清晰起来。这项研究发现了嗜中性粒细胞中缺失的一块拼图,嗜中性粒细胞是强大的免疫细胞——尽管它们的生命周期不到24小时——却能区分昼夜。关于人体运作方式的问题?请告知我们 [email protected]。收听 Short Wave 的每一集,无广告,并通过注册 Short Wave+ 在 plus.npr.org/shortwave 支持我们的工作。了解更多关于赞助商信息选择:podcastchoices.com/adchoicesNPR 隐私政策</context> <raw_text>0 此消息来自 ShipBob。在您的电子商务网站、零售店或在线市场上销售商品,ShipBob 可处理来自这些平台及更多平台的订单,从而简化全渠道库存管理和履行。访问 ShipBob.com 获取免费报价。您正在收听 NPR 的 Shortwave 节目。
嘿,Shore Wavers 的听众们。我是 Regina Barber。还有 Burleigh McCoy。我们带来了双周科学新闻综述,节目特邀嘉宾是《全盘考虑》节目的主持人。今天我们邀请到了我们最喜欢的嘉宾之一,Ari Shapiro。只有一个最喜欢的嘉宾吗?能来这里一直是我的荣幸。是我们五个最喜欢的嘉宾之一。好吧,让我们开始讲故事吧。我听说今天我们有一个关于免疫系统计时的故事。还有可以让你看到红外线的隐形眼镜。
以及一只可能利用交通来捕猎猎物的鹰。所有这些都在本期 NPR 科学播客 Shortwave 节目中。此消息来自 NPR 赞助商甲骨文公司 NetSuite。NetSuite 为您提供所需的可见性和控制力,以便您做出快速决策。并且由于 AI 贯穿始终,您可以自动化许多日常任务,让您的团队保持战略性。NetSuite 帮助您了解哪些环节卡住了,哪些环节在消耗您的成本,以及如何快速调整方向。
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好了,Ari,你想从哪里开始?Gina,我觉得你的免疫系统现在可能正处于超负荷运转状态。出于团结和同情,你想告诉我们免疫系统计时的事情吗?是的。不过,我会先让 Burley 开始。是的,这很贴心。是的。所以科学家们知道,我们的免疫反应会根据时间不同而有所不同,而且我们实际上在白天更擅长发起免疫反应。这很有道理,因为我们进化成在白天更活跃。
因此更有可能受伤或感染。因此,在白天,免疫系统会做好准备来对抗潜在的入侵者,它通过引起炎症来做到这一点。在晚上,它会进行抗炎反应以恢复。太神奇了。免疫系统是如何知道是白天还是晚上的呢?是的,许多
许多免疫细胞都有一个内置的生物钟,就像我们体内许多细胞一样,但有些免疫细胞甚至活不过一天。科学家们想知道它们是否能够计时。它们是前线响应者,对吧?它们充满活力地出现,试图消灭所有它们能够消灭的东西,然后它们就离开了,然后它们就死了。
这是伦斯勒理工学院的免疫学家 Jennifer Hurley 的说法。她正在谈论一种特殊的免疫细胞,叫做嗜中性粒细胞,它在对抗感染方面非常重要。她说,科学家们并没有真正研究嗜中性粒细胞中的昼夜节律,因为它们死亡得太快了。
为什么还要在一个生命周期不长的东西中拥有昼夜节律呢?这是一个引人入胜的问题。科学家们是如何尝试回答这个问题的呢?好吧,另一组研究人员使用了透明的斑马鱼幼鱼,来观察荧光细菌与荧光嗜中性粒细胞如何相互作用。他们发现嗜中性粒细胞确实能够分辨白天和黑夜。我们采访了免疫学家 Chris Hall,他是该研究团队的成员之一。因此,在白天,它们杀死细菌的速度更快。但是如果我们……
移除了嗜中性粒细胞生物钟的某些成分,这就会消除它们更快杀死细菌的能力,因为嗜中性粒细胞不知道现在是白天。该团队在《科学免疫学》杂志上发表了他们的研究成果。这项知识对试图对抗疾病的人们有什么用呢?
是的。所以 Chris 说他们有兴趣看看是否可以将嗜中性粒细胞冻结在白天状态。例如,如果您感染非常严重,需要全力以赴。或者科学家们可以研究如何做相反的事情。例如,如何修改这些生物钟免疫基因以降低炎症。酷。好的。接下来,让我们谈谈这些可以让人佩戴者看到红外线的隐形眼镜,这听起来像是
詹姆斯·邦德或《碟中谍》中的东西。我们是在谈论隐形眼镜中的夜视镜吗?有点像,但有一些很大的警告。所以现在这些原型镜片并不十分灵敏。它们只能在实验室中拾取红外光源。所以不是在现实世界中来自人或汽车发动机,但这些镜片确实有一些优点。它们比夜视镜更轻便,而且可以在白天佩戴,
而且最大的区别在于,隐形眼镜将红外线转换为彩色视觉,而不是夜视镜主要使用的绿色或灰色。科学家们是如何制造它们的?是的,他们在隐形眼镜中嵌入了微小的微观粒子,这些粒子可以将某些波长的红外光转换为特定波长的可见光。
因此,使用这几种粒子,他们可以将一系列红外光转换为不同的颜色。但是他们看到的图像很模糊。这是因为当隐形眼镜将红外光转换为可见光时,红外光最初传播的方向会丢失。这意味着物体的形状也会丢失。
因此,研究人员将隐形眼镜与眼镜结合起来,眼镜能够以参与者能够辨认字母和形状的方式聚焦红外光。他们在《细胞》杂志上描述了所有这些。Ari,一件非常酷的事情,让我对这些隐形眼镜感到震惊的是,参与者在闭上眼睛时也能看到红外线。这是因为较长的波长实际上可以穿过眼睑。哇,太神奇了。现在,听起来这些可能还没有准备好投入使用,但是一旦它们……
上市后,你认为人们会用它们做什么?好吧,正如我们之前提到的,这些还不能在环境中拾取红外线。因此,科学家们需要改进它们的效率,例如将红外线转换为可见光。但是如果他们能够做到这一点,佩戴它们的一个优点是能够在雾天或光线不足的情况下看到。例如,如果您在雾天开车过桥,红外线可以传播得更远,而不会散落在雾粒上。
您也可以将其用于安全设置。例如音乐会或任何其他拥挤的地方。如果通信系统出现故障,保安人员可以通过照射只有他们才能看到的红外线来快速相互沟通。
或者医生可以使用这些来查看带有红外染料的肿瘤边缘。哇。好的,对于第三个故事,你有一只我个人非常喜欢的鹰。我已经读过所有关于这只在新泽西州的年轻库珀鹰的故事了。为我们设置场景。好的。在新泽西州的一个十字路口附近有一所房子,前面有一个很大的草坪。有时住在那里的一家人会在外面吃饭,这会导致面包屑。
面包屑会吸引啄食剩菜的小鸟。而这些小鸟会吸引这只以它们为食的库珀鹰。但是如果鹰只是俯冲下来,猎物就会飞走。鹰需要掩护来进行伏击。这就是故事真正开始的地方。动物学家 Vladimir Dinitz 观察到一只鹰在等待长长的汽车队伍在交通灯处排队。然后在最后一刻,它会穿过两辆车之间,从那群鸟中抓住一只鸟。
但真正有趣的是,它似乎提前知道汽车队伍什么时候会变得特别长。是的,所以解释一下这只鹰是如何提前知道汽车队伍什么时候会变得很长的。是的,所以 Vladimir 注意到,每当按下人行横道按钮时……
它会发出这种哔哔声,鹰会把自己定位在离面包屑屋街对面的一棵树上,就像在策划这次袭击一样。他说,当人行横道按钮被激活时,红灯会持续更长时间。这会使汽车队伍变得足够长,为鹰提供适当的掩护来进行这次突袭。
所以 Vladimir 花了几周时间观察这只鹰,并看到这只鹰六次发动袭击。Vladimir 在此处的理论是,这只鹰只是听着哔哔声来知道它什么时候可以发动攻击。他将此事写在了《行为生态学前沿》杂志上。所以这里的要点是什么?就像鹰很聪明一样?是的。
好吧,所以训练猛禽(如鹰)的人不会对这种行为感到惊讶。是的,尽管如此,重要的是要记住,这只是一只鹰。这只是 Vladimir 观察到的。它没有被拍摄下来。所以当我们与维也纳大学行为生态学教授 Petra Zumutzkutner 谈话时,她并没有参与这项研究,她对这种行为感到兴奋,但她怀疑这只鹰是由人行横道的声音引导的。她确实欢迎更多的观察。
不幸的是,Vladimir 说人行横道按钮不再发出声音了,而且那家人也不再留下面包屑了。所以鹰没有回来。哦,这是一个悲伤的结局。但我希望鹰无论在哪里都能过上充实的生活。我们都希望如此。但是,你知道,我们可能再也见不到这只鹰了,但我们可能会再次见到你,Ari。感谢你来到这里并与我们一起度过时光。感谢你们的邀请。我一直很喜欢这个节目。随时欢迎再来。
你可以在 NPR 的下午播客《Consider This》中听到更多 Ari Shapiro 的节目,该播客讲述了新闻对你意味着什么。另外,请确保您不会错过我们播客 Shortwave 的任何一集,方法是关注我们。这真的对节目有帮助,就像与朋友分享一样。
本集由 Jordan Marie Smith 和 Burleigh McCoy 制作。由 Rebecca Ramirez 和 Christopher Intagliata 编辑。Tyler Jones 负责事实核查。Jimmy Keeley 和 Tiffany Vera Castro 是音频工程师。我是 Burleigh McCoy。我是 Regina Barber。感谢收听 NPR 的科学播客 Shortwave。此消息来自 Thrive Market。食品行业是一个数十亿美元的行业,但并非货架上的所有产品都是为了您的健康而生产的。
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