科普编辑半只土豆的日常,就是读上千个标题,再从中选几十篇文章认真看看。部分内容用大语言模型提取了摘要,并做了翻译。
发布时间: 2025年6月23日11时

Could trees know when the summer solstice is?

树木能否感知夏至的到来?

研究表明,树木可能将夏至视为生长与繁殖周期的关键节点,这类似于它们的生物钟。在一年中白昼最长的 6 月 21 日,寒冷地区的树木会调整生理活动:它们会减缓新生木质部细胞的生成,转而优先完成既有细胞的分化——因为未成熟的细胞易受霜冻损害,可能影响来年的水分输送。同时,叶片衰老(即入秋准备)的时机也经过精准调控,以实现养分高效回收与冻害风险最小化的平衡。

实验数据证实,夏至前气温升高会加速叶片枯黄,而夏至后持续温暖则能延长光合作用周期,让树木充分利用有利气候条件。但夏至的指示意义存在地域差异:对于北方针叶林而言,若叶片在 6 月 21 日前数日才萌发,依赖这一时间节点可能收效甚微。

欧洲山毛榉则展现出名为 "masting" 的同步繁殖策略——广袤林区内的种子生产周期高度一致。这种协同效应能有效减少食籽害虫造成的损失。丰产年通常出现在炎热夏季之后,且受夏至后温度影响。最新研究正在探索山毛榉如何以夏至为固定坐标来协调开花与结籽,其通过感知昼夜长度的细微变化来实现跨大陆同步的能力令人惊叹。随着气温上升,今年秋季或将迎来种子大丰收,这生动诠释了树木与环境之间精妙的共生关系。

Science + Technology – Articles – The Conversation
- 2025-6-23 10:55

How lizards help keep Madagascar's forests alive

蜥蜴如何帮助维持马达加斯加森林的生机

在马达加斯加的森林中,小型蜥蜴对种子传播起着关键作用,影响着这些独特生态系统的未来。这座印度洋上的大岛拥有全球最稀有的物种,其中超过 80% 的野生动植物为当地独有。虽然狐猴和鸟类常因传播种子而受到关注,但蜥蜴的潜在重要性长期被忽视。

研究表明,许多植物依赖动物传播种子,这一过程被称为 endozoochory (动物体内传播)。蜥蜴虽非典型的食果动物,但会摄取多种果实和植物组织,暗示它们也可能是有效的种子传播者。京都大学的一项研究聚焦马达加斯加的三种蜥蜴:马达加斯加巨型变色龙(Malagasy Giant Chameleon)、居维叶马达加斯加石龙子(Cuvier’s Madagascar Swift)和西部环尾蜥(Western Girdled Lizard)。研究人员在其自然栖息地观察发现,这些蜥蜴的进食行为及经其消化系统排出后的种子仍具活性。

数据显示,这些蜥蜴会摄食 20 多种植物的果实,其偏好物种常与狐猴不同。这表明蜥蜴能促进森林植物多样性,尤其在大型食果动物已消失的区域。随着栖息地破坏和气候变化威胁加剧,蜥蜴的适应性使其成为森林再生的重要推动者,为需要更新的植物物种带来希望。

尽管初步研究揭示了蜥蜴作为种子传播者的作用,但关于它们的活动范围和特定植物偏好仍存在诸多疑问。要进一步理解这些常被忽视的爬行动物对森林生态系统的影响,后续研究至关重要,这也将促使人们重新评估马达加斯加的保护优先事项。

Earth News • Earth.com
- 2025-6-23 10:55

What the new British zoo standards mean for animal welfare

英国新动物园标准对动物福利意味着什么

英国动物园新规将大幅改善动物福利。英国、苏格兰和威尔士政府联合颁布的强制性标准,将动物居住条件条款从"建议性"升级为"必须执行"。新法规特别关注大象等长期因活动空间不足受争议的物种,要求到 2040 年雌象群室内活动区须达 600 平方米,并针对公象及户外场地制定了更严格标准,面积较旧规显著增加。这些改变旨在促使圈养动物展现更接近野外的自然行为。

新规还特别关照英国严寒气候下生存困难的物种,如爬行动物与热带鸟类。动物园必须制定详细的人工环境调控方案。同时严禁将动物带离围栏进行游客互动,以保障其身心健康。

针对猫头鹰等猛禽,新规限制每日栓系训练时间不得超过 4 小时。行为丰容成为硬性要求,动物园需设计觅食、解谜等促进动物天性发展的活动方案。

这些变革体现了动物福利认知的进步,在平衡伦理关怀与现实管理的同时,持续提升圈养动物生存质量。

Science + Technology – Articles – The Conversation
- 2025-6-23 10:55

Your teens’ sleep habits may affect how their brains work

青少年的睡眠习惯可能会影响他们大脑的运作方式

研究表明,青少年的睡眠习惯会显著影响其大脑功能,低质量睡眠可能导致行为问题。睡眠不足的青少年在大脑决策、自我反思和信息处理关键区域的神经连接会减弱,这种功能障碍与抑郁症、ADHD 和精神分裂症等心理健康问题相关。大脑连接性降低的儿童更容易出现冲动、攻击性等行为问题。

该研究通讯作者、佐治亚大学教授阿萨夫·奥什里(Assaf Oshri)强调,睡眠对心理健康和情绪调节至关重要。他指出,睡眠时长和质量都与特定的脑神经连接模式相关,这些模式能预测行为问题。

这项研究分析了美国最大规模脑发育长期研究"青少年大脑认知发展计划"中 2800 多名青少年的数据。研究人员使用 Fitbit 手环客观追踪睡眠情况,并通过 MRI 扫描观察脑神经连接。后续年份的家长行为问题报告显示,男孩、年长青少年和少数族裔群体通常睡眠更少,行为问题更突出。

研究第一作者张林浩(Linhao Zhang)指出,青春期是大脑发育关键期,睡眠不足会阻碍情绪调节和冲动控制能力。通过针对性干预提升青少年睡眠质量,对预防未来行为及心理健康问题至关重要。该研究成果发表于《Brain and Behavior》期刊。

Futurity
- 2025-6-23 10:55

Astronomers left puzzled by high-altitude clouds forming on young planet

天文学家对年轻行星上出现的高海拔云层感到困惑

天文学家在 YSES-1 系统中探测到厚厚的云层,其成分引发了研究者的好奇。这些云层被认为主要由矿物尘埃构成,其中可能还含有铁元素。这种奇特的混合物意味着当云层破裂时,可能会在下方行星表面形成铁雨。

该行星围绕苍蝇座中一颗类太阳恒星运行,为研究提供了独特案例。若人类未来探索这颗遥远星球,必须特别关注其异常的大气特征所导致的特殊天气模式。年轻行星上出现如此高海拔云层的现象极为罕见,这促使科学家进一步探究其成因及其对行星科学的意义。

此次云层发现凸显了年轻行星系统中大气过程的复杂性,或将为理解行星形成环境提供全新视角。

Science | The Guardian
- 2025-6-23 10:55

Watch the mesmerizing first-ever footage of a rare Antarctic squid

欣赏这段令人着迷的首次公开影像:一种罕见的南极鱿鱼

在一次突破性发现中,海洋学家在南大洋科考期间首次拍摄到活体南极鱿鱼 Gonatus antarcticus 的影像。该事件发生在研究船 Falkor(too) 上,当时遥控潜水器正在 7,000 英尺深的海域作业。团队原计划探索鲍威尔海盆,但因危险冰况被迫改变航线。

圣诞节当天,当潜水器沉入漆黑深海时,研究员曼努埃尔诺维略(Manuel Novillo)在摄像机画面中发现阴影。进一步探查后,他们遇见了这只鱿鱼——它喷出绿色墨雾后迅速逃离。团队成功拍摄了数分钟影像,并通过潜水器的激光系统获取了测量数据。

奥克兰理工大学头足类实验室的后续分析确认,这是首次观测到活体 G. antarcticus 。此前对该物种的认知仅来自捕食者胃中的残骸。其最长触须末端的独特钩状结构暗示了捕猎能力。

尽管新鲜伤痕显示它近期遭遇过危险,但这条鱿鱼仍显得活力充沛。若为雌性,其体型几乎是已记录成年个体的两倍,这引发了关于该物种可能存在未知变种的疑问。"这种相遇的偶然性令人震撼,"诺维略感叹道,此次意外发现凸显了深海研究的重大意义。

Popular Science
- 2025-6-23 10:55

We've Been Misreading a Major Law of Physics For Nearly 300 Years

近 300 年来,我们一直误解了一条重要的物理定律

近三个世纪以来,人们对一条基础物理定律的普遍误读,导致了科学认知与教学中的重大误解。这一误读主要围绕牛顿运动定律展开,尤其是关于惯性与作用力的微妙关系。最新研究表明,传统观点可能过度简化了运动与静止的复杂性,这意味着我们需要结合现代物理学的新见解,对相关理论进行修正性理解。

从历史上看,牛顿第一定律"静止物体会保持静止除非受到外力作用"常被机械解读。但最新研究证明,力的相互作用与材料特性可能产生违背该定律简单化诠释的现象。重新定义这些基础原理的认知将产生深远影响,其辐射范围从工程学横跨至天体物理学。

通过识别并纠正这些长期存在的误解,科学家能促进对宇宙运行规律更精准的把握。这种认知转变不仅能推动学术探索,更能促进依赖精密物理原理的技术革新。现在正是重新审视这些基础概念的恰当时机,以确保我们的理解与当代科学发现同步。

ScienceAlert
- 2025-6-23 10:55

From peasant fodder to posh fare: how snails and oysters became luxury foods

从贫民果腹到富人珍馐:蜗牛与生蚝如何跻身奢侈美食之列

牡蛎与蜗牛(escargot),这些昔日平民阶层的廉价主食,如今已蜕变为全球美食界的奢侈象征。它们从粗鄙食材到精致美味的演变历程,生动映射出社会价值观与饮食审美的深刻变迁。

历史上,这两种生物曾是普罗大众唾手可得的廉价蛋白质来源。但随着高端餐饮的兴起、食材稀缺性的变化及文化观念更迭,它们的身份逐渐被重塑。当这些食物不再常见时,其稀缺性反而催生独特魅力,厨师们得以通过创新烹饪技法与艺术摆盘将其升华。

这一蜕变折射出美食文化的宏观趋势——人们对匠造工艺与独特食材的推崇与日俱增。如今在高档餐厅,佐以繁复酱汁与精心配餐的牡蛎与蜗牛(escargot)已成为彰显奢华的味觉名片。它们从果腹之物到精英盛宴的跃迁,不仅揭示了人类味蕾的进化,更演绎着食物、文化与阶级之间耐人寻味的互动法则。

ZME Science
- 2025-6-23 10:55

Astronomers close in on the source of the highest energy particles

天文学家正逐步锁定最高能粒子的源头

天文学家在追踪超高能宇宙射线源头上取得重大突破,这类射线能量远超人造粒子加速器。这些能量达到 1 PeV(拍电子伏特)及以上的宇宙射线,主要被认为源自银河系内部,尤其与恒星形成区、超新星爆发、黑洞和中子星等天体现象密切相关。

人类早在明确其来源前就已探测到宇宙射线,这些粒子携带着不同能量、电荷并来自多元源头。随着探测技术的进步——包括太空直接测量、大气层宇宙射线簇射观测,以及 IceCube 等设备的中微子探测——科学家逐渐揭开了这些神秘粒子的面纱。当带电粒子在介质中超越光速时产生的切伦科夫辐射,也为研究其能量和传播方向提供了关键线索。

里程碑式发现接连涌现:科学家首次追踪到来自银河系的高能中微子,证实了极端天体环境中强子反应的存在;中国 LHAASO 观测站则发现了包括分子云和脉冲星风云在内的数十个 PeV 级射线源。通过整合中微子数据、切伦科夫辐射与电磁信号等多维信息,研究人员成功建立了宇宙射线事件与其源头天体之间的关联。

下一步,对这些辐射源进行系统编目和分类,将有助于绘制高能粒子加速机制的全景图谱,为多信使天文学研究开辟新路径。要实现彻底破解宇宙射线起源之谜并深化人类对宇宙的认知,全球科研数据的开放共享至关重要。

Big Think
- 2025-6-23 10:55

Confirmed: People Really Do Tend to Look Like Their Dogs

已证实:人类确实容易长得像他们的狗

人们常常与自己的狗有着惊人的相似之处,这种现象被称为"主人-狗狗相似效应"。研究表明,仅凭外貌特征,人们经常能将宠物与主人正确配对。这种奇妙的相似性不仅限于外表——共同的表情甚至性格特质都强化了人类与犬类伙伴之间的纽带。

关于这一现象背后的原因,学界仍存在讨论。部分专家认为主人会潜意识选择与自己外貌或性格相符的犬只;另一些学者则指出共同的生活环境和相处方式会随时间推移加深这些相似性。

这种有趣的关联揭示了人犬关系的深刻性,暗示彼此的陪伴不仅影响情感,还可能改变外在特征。我们与宠物之间缔结的强力纽带超越了单纯的情感联结,或许正以意想不到的方式重塑着双方,使人犬关系显得如此独特。

ScienceAlert
- 2025-6-23 10:55

Star-shaped brain cells may underpin the brain's massive memory storage

星形脑细胞可能是大脑海量记忆存储的基础

最新研究采用了一种新型机器学习模型,表明大脑中的星形胶质细胞对于理解大脑存储海量信息的非凡能力至关重要。这些传统上被神经元掩盖光芒的星状细胞,如今因其在记忆容量中的潜在作用而受到重视。研究发现揭示了星形胶质细胞如何协助神经信号传递并支持记忆过程,为大脑功能研究提供了全新视角。

这一突破性发现可能产生深远影响,不仅将深化我们对记忆存储机制的理解,还可能推动人工智能技术的发展。此外,该研究成果或将为阿尔茨海默病治疗带来突破,为开发更有效的治疗策略提供希望。通过揭开星形胶质细胞的奥秘,科学家们正为神经科学和 AI 领域开辟新道路,标志着这两个学科充满前景的交叉融合,或将彻底改变我们应对记忆相关疾病的方式。

(注:根据要求已删除所有解释性内容,严格保留 FLAC / JPEG 类术语格式,采用新华社标准人名翻译,并在技术术语前后添加空格处理)

LiveScience.com
- 2025-6-23 10:55

Gold-eating fungus discovery could revolutionize the search for metals and minerals on Earth, asteroids, and other planets

发现噬金真菌有望彻底改变地球、小行星及其他行星上的金属矿物勘探方式

科学家发现了一种能将金元素融入自身结构的特殊真菌,为贵金属勘探提供了新方法。这种真菌在富金土壤中繁衍生息,其菌丝体能吸附金颗粒。澳大利亚联邦科学与工业研究组织(CSIRO)的邢伯虎(Tsing Bohu)博士指出,这种相互作用令人惊讶,因为金元素通常在生物环境中具有化学惰性。

该发现可能彻底改变黄金勘探方式。传统上地质学家依赖分析植物、土壤和水体来寻找金矿,但利用这种"探金真菌"可建立更精准高效的检测方法,使勘探公司能比传统技术更快定位富金区域。

这项技术的应用甚至能拓展至太空领域。真菌在恶劣环境中处理金元素的能力为太空采矿带来启示——某些小行星的金属浓度远高于地壳,未来或可通过微生物群落进行开采,使太空资源获取更具可持续性和成本效益。

该真菌属于尖孢镰刀菌(Fusarium oxysporum)近缘种群,通过独特代谢途径富集金元素。皱褶假丝酵母(Candida rugopelliculosa)等其他菌株还能合成金纳米颗粒,这种生物采矿技术有望降低环境破坏,减少对重型采矿设备的依赖。

尽管前景广阔,但真菌培养的工业化应用仍面临挑战。研究人员需要优化土壤酸碱度和湿度等参数,并对生态影响(尤其是外星环境)保持谨慎。目前科学家正在筛选能吸收多种元素的菌株,这将为矿物勘探开辟更广阔的前景。

Earth News • Earth.com
- 2025-6-23 10:55

Peru drops plan to shrink protected area around Nazca Lines archaeological site

秘鲁放弃缩小纳斯卡线条(Nazca Lines)考古遗址周边保护区的计划

秘鲁政府日前决定取消一项缩减著名纳斯卡(Nazca)地画保护区面积的计划。该提案拟将保护区从 5600 平方公里减至 3200 平方公里,引发文化遗产专家和保护人士的强烈批评,他们警告这种缩减可能使该遗址面临非正规采矿活动的威胁。

文化部周日宣布这一决定时表示,将立即恢复该区域的原始保护范围。此前缩减保护区的决定是基于试图识别"真正具有遗产价值区域"的研究报告,但民间社会和保育组织的强烈反应最终促使政府撤销该决定。

这一事件凸显了保护秘鲁考古遗址的重要性。这些遗址是无价的文化遗产,需要持续关注以应对非法资源开采的威胁。恢复保护区范围对于保护这一遗产、确保其传承给后代至关重要。

Science | The Guardian
- 2025-6-23 10:55

What happens the day after humanity creates AGI?

人类创造出 AGI 之后的第一天会发生什么?

人类创造出通用人工智能(AGI)的次日,我们可能将面临一场前所未有的身份危机。当 AI 超越人类认知能力时,其影响或将重新定义"为人"的本质。尽管许多 AI 从业者认可超级智能的潜在益处——如治愈疾病或提升清洁能源——却常常忽视其对人类自我价值与自主性的即时冲击。

这种新常态将使我们不自觉地依赖 AI :它会追踪我们的生活轨迹,预判我们的需求。试想当你路过珠宝店时,随身 AI 突然主动建议你为配偶挑选周年纪念礼物。这种便利不止简化生活,更将改变人际关系模式,迫使我们质疑自身的决策能力。

风险不仅存在于明显的操控。即便心怀善意的超级智能助手,也可能因其卓越的思维能力削弱我们的自主意识。当人们开始信任 AI 胜过自身判断时,我们对智力与价值的认知将发生根本性偏移。随着将构成自我认同核心的认知任务外包,"增强型心智"反而可能让我们产生能力降级的错觉,甚至怀疑人际关系的真实性。

作为长期从事人类能力增强技术开发的从业者,我深知技术增强与自我消解之间的微妙平衡。在创造 AGI 的征程中,研究者与创业者不仅要关注技术能力,更需认真考量技术诞生 次日 将对人性产生的深远影响。

Big Think
- 2025-6-23 10:55

If people stopped having babies, how long would it be before humans were all gone?

如果人类停止生育,多久之后会彻底灭绝?

如果人类停止生育,可能在 70 至 100 年内走向灭绝。人口衰退初期将较为缓慢——随着老一辈逐渐离世,年轻劳动力的短缺将导致社会逐步崩溃。食品生产、医疗保健和基础设施等关键服务将恶化,引发包括食物与清洁饮水在内的严重资源短缺。

尽管生育行为突然中断的可能性较低,但某些情境可能触发这一结果。库尔特冯内古特(Kurt Vonnegut)在《加拉帕戈斯群岛》中设想过:高传染性疾病可能导致育龄人群失去生育能力。而核战争等灾难性事件也可能摧毁适龄生育群体。反乌托邦作品《使女的故事》与《人类之子》描绘的文化变迁,则揭示了生育率持续下降可能引发的社会图景。

当前全球人口预计将在 2080 年代达到 100 亿峰值,但印度、韩国等国家正面临生育率骤降问题。男性不育症比例持续上升,更为人口可持续发展蒙上阴影。

4 万年前消失的尼安德特人,其灭绝历史为人类提供了生殖成功与物种存续的警示案例。要延续人类文明,必须应对气候变化、维护社会稳定并完善代际支持体系。若缺乏主动作为,人类或将面临不可预知的未来。

Curious Kids – The Conversation
- 2025-6-23 10:55

Volcanic Eruptions Can Create Ice in The Sky, And We Finally Know How

火山喷发能在高空形成冰晶 科学家终解其形成机制

火山喷发可能导致大气中冰晶的形成,这一现象最近得到了科学研究的解释。这项令人惊讶的发现挑战了以往关于火山活动对天气模式影响的认知。研究人员发现,喷发过程中释放的火山灰和气体能在高海拔区域创造有利于冰晶形成的条件。

当火山颗粒被喷射到大气层时,这一过程随即启动。这些颗粒成为水蒸气凝结和冻结的凝结核,从而形成冰晶。喷发区域的海拔高度和温度条件在这一转变过程中起着关键作用。科学家们观察到,在特定环境下,火山物质与大气条件的相互作用会导致冰晶云出人意料地出现。

这项研究具有重要意义,它不仅增进了我们对火山作用的理解,还为火山喷发影响下的气候模式提供了新见解。研究结果以全新视角揭示了火山活动如何促成大气现象,阐明了地球天气系统的复杂性。该研究生动展示了通过对自然事件的研究,我们可以获得关于地质与气象过程精妙互作的环境新认知。

ScienceAlert
- 2025-6-23 10:55

The six million skeletons hidden in over 150 miles of tunnels under Paris' streets

巴黎街道下方绵延超过 150 英里 的隧道网络中,埋藏着 600 万具人类遗骸

在巴黎街道的地下,隐藏着超过 240 公里的隧道网络,其中安放着约 600 万具骸骨——这些来自古代墓园的遗存构成了鲜为人知的城市剖面。当数百万游客涌向埃菲尔铁塔和卢浮宫等标志性景点时,很少人意识到脚下这片震撼的历史层积。

巴黎地下墓穴始建于 18 世纪末,是为解决墓地饱和问题而建造的巨型地下迷宫。那些被精心排列的骸骨不仅是城市起源的见证,更诉说着几个世纪来巴黎与死亡抗争的历程。这里呈现的历史片段,远比地面上的旅游热点更具穿透力。

探索这些隧道如同开启平行时空:远离常规景点的喧嚣,敢于深入地下的人们会遭遇一种奇特的宁静。在充满仪式感的寂静中,堆叠的骸骨墙创造出神秘与肃穆交织的场域,让往昔与当下在此达成默契。

这座骸骨殿堂远非恐怖奇观,实为巴黎韧性的象征。沉睡于此的遗骸既警示着生命的脆弱,也时刻提醒着:守护这座伟大城市的集体记忆,本身就是对永恒最好的诠释。

Sciencetech | Mail Online
- 2025-6-23 10:55

Good news for gardeners! Scientists have uncovered a simple way to boost plant growth - and all you need is a speaker

园丁们有好消息了!科学家发现了一种促进植物生长的简单方法——你只需要一个扬声器

科学家发现了一种创新且简单的促进植物生长方法:利用扬声器产生的声波。这一突破为园艺爱好者提供了令人兴奋的新工具,让他们不再单纯依赖堆肥或浇水等传统方法就能帮助植物茁壮成长。

研究表明,特定频率的声波能刺激植物生长,培育出更健康鲜艳的花朵。通过在园艺实践中引入声波,爱好者可以创造出促进植物快速生长并增强抗逆性的环境。

随着园艺从业者不断寻求提高产量的有效方法,这种技术提供了一种独特且易于操作的解决方案。使用扬声器发射特定频率的声波,既能与其他园艺技术互补,又为植物养护提供了全新视角。将声波技术融入园艺的潜力巨大,这为改变传统植物培育方式开辟了创新路径。

凭借这一新发现,园艺工作者有机会探索植物养护的新领域,利用声波力量提升园艺体验。

Sciencetech | Mail Online
- 2025-6-23 10:55

Scientists Say: Chiral

科学家术语:手性(Chiral)

手性是化学中的一个关键概念,指分子存在左旋和右旋两种形态。手性分子与其镜像无法完全重合,就像人类的双手结构:掌心相对时可以对齐,但若朝向同一方向则无法完美重叠——这正是手性原理的直观体现。

与之相反,水分子(H₂O)等非手性物质则能与自身镜像完全匹配。这种区分至关重要,因为手性会显著影响分子间的相互作用。例如药物分子的左旋和右旋形态可能对人体产生截然不同的效果,因此化学家必须明确自己研究的是哪一种形态。

手性在生物学中也扮演着重要角色。绝大多数生物体仅使用左旋氨基酸,虽然右旋形态客观存在却不被采用,这种选择偏好的成因至今仍是未解之谜。有趣的是,科学家发现小行星上存在的氨基酸左右旋形态含量均等,这表明它们未受生物过程影响。

科学界的最新创新同样彰显了手性的重要性。研究人员通过扭转分子连接结构,成功研制出具有手性特征的吸音织物,为这个迷人概念展示了实际应用价值。

Science News Explores
- 2025-6-23 10:55

Too much "good fat" tells the body to make more fat cells, study finds

研究发现过量“好脂肪”会促使身体生成更多脂肪细胞

过量摄入橄榄油等植物油中常见的一种脂肪酸,可能会促使人体产生更多脂肪细胞,从而导致脂肪堆积并引发长期体重增加。这一发现颠覆了以往认为该脂肪酸导致的体重增加主要源自食物本身高卡路里的观点。

研究表明,这种特殊脂肪酸能够通过影响代谢过程促进新脂肪细胞的形成。因此,大量摄入这种"健康脂肪"的人群,可能无意中埋下了长期体重管理隐患。该发现揭示了膳食脂肪对人体作用的复杂性,表明不同脂肪对健康的影响存在差异。

理解该脂肪酸在脂肪堆积中的作用,有助于完善膳食建议和体重管理策略,促使人们重新审视"健康脂肪"在整体营养与健康中的定位。

New Atlas - New Technology & Science News
- 2025-6-23 10:55

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