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的文件开始在网络流传,引发关注与讨论。据悉,该数据发布者为一家数据与论文服务公司,该公司称数据来源于多渠道公开信息,具体包括:各高校官方发布的讣告、主流新闻平台及学术机构官网,数据层级为个体学者级。通过对 2010-2025 年期间公开信息的系统搜集、交叉核验与去重整理,最终形成 249 条有效记录,覆盖不同学科、地域、任职类型的青年学者群体。发布者展示的部分数据,每位被收入数据库的离世学者都被明确标注了去世年份、姓名、年龄、任职单位以及职称/职务。
发布者称,该数据填补了青年学者群体离世信息系统性梳理的空白,可有效支撑人才流失规律、职业健康风险、学科与地域差异等相关研究。对此,有网友表示,该数据库“数据质量并不高”,但看到“一个个鲜活的名字,一个个未竟的论文计划,竟成了回归表里的观测值”,只觉得“背后一阵发凉”。根据我国法律规定,自然人的个人信息受法律保护,个人信息处理者应当根据个人信息的处理目的、处理方式、个人信息的种类以及对个人权益的影响、可能Kaiyun中国 官方网站存在的安全风险等,采取具体措施确保个人信息处理活动符合法律、行政法规的规定,并防止未经授权的访问以及个人信息泄露、篡改、丢失。(CKaiyun中国 官方网站SDN,计量经济圈)
当地时间 10 月 24 日,加拿大蒙特利尔大学发文祝贺“深度学习三巨头”之一的约书亚·本吉奥(Yoshua Bengio)谷歌学术总引用量突破 100 万次,成为全球计算机科学领域被引次数最多的学者。
本吉奥是蒙特利尔大学计算机科学全职教授,LawZero 联合主席兼科学总监,蒙特利尔学习算法研究所(Mila)创始人,并担任加拿大 CIFAR 人工智能主席。此次引用数量破百万令他达到了法国著名哲学家和思想家米歇尔·福柯(Michel Foucault)的级别,成为全世界唯二的百万引用量学者。此外,“深度学习三巨头”的另一成员、加拿大多伦多大学教授杰弗里·辛顿(Geoffrey Hinton)也将在未来几个月加入谷歌学术引用量破百万的行列。(蒙特利尔大学)
当地时间 10 月 24 日,IBM 表示其已在超威半导体(AMD)生产的常规芯片上成功运行了一项关键的量子纠错算法,标志着该公司向超级计算机商业化迈出了重要一步。
路透社的报道称,IBM 计划在当地时间 10 月 26 日发表的研究论文中,披露一种名为现场可编程门阵列(FPGA)的 AMD 芯片,可实时运行量子纠错算法。该算法由 IBM 今年 6 月宣布研发成功,专为动态检测并纠正量子错误而设计,以应对一直困扰量子计算的纠错难题。IBM 研究总监杰伊·甘贝塔(Jay Gambetta)表示,基于 FPGA 的运行速度比实时纠错需求快十倍,这项工作表明 IBM 的算法不仅在现实世界中有效,而且能在价格并非高得离谱的现成 AMD 芯片上运行。IBM 原计划在 2029 年推出 Starling 量子计算机,现在由于新的突破,该计划可能提前到 2028 年。(路透社)
据《卫报》(The Guardian)消息,近日,曾在世卫组织(WHO)国际癌症研究机构 (IARC)参与发布加工肉类警告的四名科学家和其他英国专家联合致信英国卫生部长韦斯·斯特里廷 (Wes Streeting),称在英国销售的培根和火腿中有 90% 至 95% 含亚硝酸盐(一种用于腌制、防腐和增色的化学物质),应为这些食品附上类似香烟的癌症风险警告标签,并在未来几年内逐步淘汰亚硝酸盐在加工肉类中的使用。
WHO 于 2015 年将加工肉类列为与烟草和石棉同类的一级致癌物。IARC 当年的研究数据显示,每日仅食用 50 克加工肉类,患结直肠癌的风险便会增加约 18%。科学家严厉批评称,过去十年间,英国历届政府在降低亚硝酸盐带来的食品安全风险方面“几乎无所作为”,并声称这种不作为已导致约 5.4 万名英国人患上肠癌,给国民医疗服务体系(NHS)造成了 30 亿英镑(约合 284 亿人民币)的经济负担。对于科学界的施压,英国卫生和社会关怀部发言人回应称,其下属的食品标准局明确表示,硝酸盐(亚硝酸盐的前体物质)和亚硝酸盐与癌症之间的联系“仍无定论”。(《卫报》)
近日,日本东京大学医科学研究所(The Institute of Medical Science, The University of Tokyo)团队在《自然-细胞生物学》(Nature Cell Biology)发表研究,首次揭示头发变白与黑色素瘤起源于同一干细胞群体在不同应激条件下的相反命运,为理解衰老与癌症之间的内在联系提供了新视角。
研究团队通过小鼠模型研究发现,位于毛囊的黑素细胞干细胞(McSCs)与其微环境协同决定个体干细胞命运。当遭遇 DNA 双链断裂时,干细胞通过 p53-p21 信号通路启动“衰老伴随分化”机制,进而被选择性清除,表现为头发变白,同时有效预防黑色素瘤。该过程可有效清除潜在危险细胞,是一种保护性反应。然而,当暴露于特定致癌物(如 DMBA 或紫外线 B )时,受损干细胞受周围组织释放的 KIT 配体信号影响,会绕过上述保护机制,避免分化并进行克隆性扩增,最终促进 McSCs 自我更新并增加癌变风险。该研究首次揭示了同一干细胞群体通过扩增与耗竭这两种对抗性路径,在微环境调控下共同影响机体衰老表型,为揭示环境暴露在组织衰老与肿瘤发生中的作用提供了关键理论依据。(东京大学医学科学研究所)













