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May 12, 2026

Danjiang Bridge, designed by Zaha Hadid Architects, emerges from a rare ground-hugging advection fog over the Tamsui River estuary, March 18, 2026.

雲端之上

Encounters | Photography 雲海中的淡江大橋 翁富美 Shirley Wung 攝影作品 The 200-metre concrete mast catches first light while the 450-metre span disappears into the cloud below. Image: © Shirley Wung 為了這樣的早晨,我已經等了很久。 Our Narratives · Encounters Series · New Taipei City, 2026 編者按 有些早晨,天氣的變化總是遠超任何預報,也讓鏡頭完全來不及反應。2026年3月18日,攝影師翁富美站在觀音山硬漢嶺的高處,一場罕見的低空平流霧突然從台灣海峽襲來,瞬間吞沒了整個台北港,並沿著淡水河向內陸緩緩蔓延,將整座城市悄然隱沒在流動的雲海之中。 在那片濃霧裡浮現的,與其說是一座橋,更像是一把金色的豎琴。 淡江大橋由札哈・哈蒂建築事務所(Zaha Hadid Architects)設計,橫跨淡水河口,全長450公尺,由一座高達200公尺的單塔雕塑式混凝土橋塔支撐,是目前全球最長的單塔不對稱斜張橋。在這個特別的清晨,橋塔與放射狀的鋼纜捕捉到第一縷陽光,散發出耀眼的金色光芒,而橋下的一切已消失在翻騰的白雲裡。鋼纜在晨光中閃閃發亮,橋塔獨自屹立雲端之上,彷彿一件任由天氣變幻撥動弦音的樂器。 — Adelina 相遇時刻 在觀音山硬漢嶺上,我目睹了這場超低空平流霧以震撼的氣勢抵達。它並非緩緩漂移,而是奔騰湧動,徹底覆蓋了台北港,並一波波地沿著淡水河向內陸推進。 它像是有生命一般在漁人碼頭、情人橋、海巡署建築及港口結構間翻騰穿梭,彷彿對前進的路徑瞭若指掌。 接著,光線降臨了。 金色的晨光穿透濃霧,鍍亮了橋樑的鋼纜與橋塔,將淡江大橋幻化成一座從雲海中升起的金色豎琴。450公尺長的橋身已完全消失,只餘下200公尺高的橋塔與放射狀鋼纜捕捉著晨曦,懸浮在虛無之上。 這不僅僅是光影的遊戲。那一刻,大自然與新北市的新地標交織成一幅我從未見過、也可能不再遇見的景象,轉瞬即逝且不可複製。 我在硬漢嶺使用 Canon

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Skeletal muscle fibres secreting myokine proteins — represented in gold — into the bloodstream, where they travel to reach a hippocampal neuron. The illustration depicts the muscle-to-brain signalling pathway at the centre of Cathepsin B research.

「由外而內」策略

Self portrait of Henriette van Praag, Associate Professor at Florida Atlantic University’s Stiles-Nicholson Brain Institute and Charles E. Schmidt College of Medicine. Image credit: Henriette van Praag 运动肌肉释放的蛋白质,如何成为保护老化大脑的关键,且无需触碰淀粉样蛋白斑块 编者按 近一个世纪以来,医学界一直将人体视为一组专业且有些孤立的部门。心脏负责循环,肌肉负责运动,大脑则负责思考。在这种分割的模式下,像阿兹海默症这样的神经退行性疾病被视为一种局部的功能失调,也就是头骨内部的风暴,与一个人腿部的力量或握力的活力无关。 新的研究表明,骨骼肌不仅仅是机械组织,还是一种精密的内分泌器官,通过一种称为「肌动蛋白」(myokines)的分子信使流与大脑进行交流。当我们运动时,肌肉会分泌蛋白质,这些蛋白质随血液流动并穿过血脑屏障,充当神经元的维护人员。 Henriette van Praag 在佛罗里达大西洋大学 Stiles-Nicholson 大脑研究所的实验室,从一个不寻常的方向着手解决问题:从健身房而非神经病学诊所出发。二十多年前,van Praag 发现运动增加了成年啮齿动物海马体(对学习和记忆至关重要的大脑区域)中的神经发生,即新神经元的产生。这一发现启动了一场长达数十年的探索,研究体力活动如何在分子水平上与大脑进行交流。事实证明,答案可能并非始于头骨,而是始于骨骼肌。 她的实验室最近的一项研究发表在 2025 年 10 月的《老化细胞》(Aging Cell)杂志上。研究确定了 Cathepsin B(一种长期与癌症和脑损伤相关的蛋白质)作为一种肌肉来源的信号,能够在阿兹海默症小鼠模型中保留记忆和神经发生,即便淀粉样蛋白斑块和炎症依然完全存在。这是一个从「搜索与销毁」任务到「系统性修复」任务的转变。 接下来是一场关于分子信使、斑块假说的局限性、将身体视为一个系统而不止是一组器官,以及从「由外而内」治疗阿兹海默症意味着什么的对话。 — Adelina Study design: four groups of

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