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A leather sole measuring approximately 12.8 inches (32.6 cm) in length represents the largest specimen discovered at Magna Fort

哈德良长城(Hadrian’s Wall)附近的马格纳要塞出土巨型罗马军鞋

Self portrait, Image credit: Dr. Elizabeth Greene 新发现挑战了学界对罗马边防士兵体型与多样性的既有认知 在英格兰诺森伯兰郡狂风吹拂的原野上,哈德良长城(Hadrian’s Wall)以南的马格纳要塞(Magna Fort,又称卡沃兰 Carvoran),考古学家们的一项发现刷新了我们对罗马军旅生活的认知极限。在层层淤泥与千年古土之下,他们发掘出一批皮鞋,其中许多尺寸异常巨大。一些鞋底长度超过30厘米,其中一只更是达到了创纪录的32.6厘米,成为文多兰达信托基金(Vindolanda Trust)罗马鞋履档案中迄今发现的最大的一只。 这些珍贵的罗马鞋履得以重现,归功于文多兰达慈善信托基金会一项为期五年的研究计划,此计划由国家彩票遗产基金慷慨资助。在马格纳堡北部的古代防御壕沟中,考古人员发掘了近四十只鞋子。大约两千年前,这些壕沟是为御敌而设的陷阱;两千年后,其潮湿缺氧的特殊环境,却成为了一个天然的“时间胶囊”,完美地将这些皮革制品保存至今。 即便考虑到文物在保护过程中可能发生的收缩,这批鞋的尺寸依然惊人。与之相比,在附近的文多兰达遗址出土的鞋履中,仅有0.4%的鞋长超过30厘米,而在马格纳的发现中,这一比例则高达25%。它们不仅仅是鞋子,更是穿着者体型的直接证据,其巨大的尺寸开启了一条新的探究思路。 A leather sole measuring approximately 12.8 inches (32.6 cm) in length represents the largest specimen discovered at Magna Fort. Image credit: The Vindolanda Trust 专家见解 为了更深入地了解这次考古发现,我们采访了来自加拿大西安大略大学的副教授伊丽莎白·格林博士(Dr. Elizabeth Greene)。她从2002年起便在文多兰达工作,专注于通过罗马鞋履研究当时的日常生活。 格林博士指出,经过数季的考古工作,马格纳地区总共发现了大约三十八到四十只鞋子,其中三十三只是在2025年五月和六月出土。而在这批新出土的鞋子中,有八只的长度超过了三十厘米。与此形成鲜明对比的是,在文多兰达可测量的三千七百零四只鞋中,仅有十六只属于这一尺寸范围。 这些鞋为何如此巨大?格林博士认为,最简单的解释是,鞋子的主人本身就比普通人高大。这些鞋是被有意丢弃,而非意外遗失,从而留下了关于穿着者体型的印记。她表示,那种认为士兵穿厚袜子或为了保暖才需要大鞋的理论,无法解释这种尺寸上的一致性规律。 此发现进而引发了关于士兵身份认同的更广泛问题。马格纳要塞的历史早于哈德良长城,曾驻扎着一支由多民族组成的多元化部队。驻扎于此的辅助部队士兵包括叙利亚弓箭手、来自现今荷兰地区的巴达维亚人,以及来自巴尔干半岛西部的达尔马提亚人。这些从被征服地区招募来的士兵,反映了多样的身体特征。正如格林博士所指出,古代社会与现代人口一样,会因为基因和营养状况的不同而导致身高差异。马格纳堡的一些士兵身材更加高大是完全合理。 A large shoe featuring a distinctive wide toe box. […]

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Gondole Nautile I by Stephen Pon, Glass Artist, Canada

穿越时空的玻璃:史蒂芬·庞(Stephen Pon)的人性寻迹

Self portrait, Image credit: Stephen Pon 在人间、大海与星辰之间,以玻璃铸就的人类故事 在魁北克凛冬刺骨中,即使零下三十五度的严寒也无法凝滞史蒂芬·庞(Stephen Pon)工作室里流淌的炽热温暖。炉火翻腾的炽焰,交织着艺术家本人如同玻璃般清澈优雅的气质,将工作室幻化成一方温暖的避风港。在这座艺术的圣殿里,庞以玻璃为语言,将转瞬即逝的温度,凝练成永恒的艺术。 他的作品宛如时光容器,晶莹剔透的玻璃人形在光影交错间翩然游弋,如凝固的舞者,在无声中诉说生命的律动。庞赋予冰冷的玻璃以灵魂——那些漂浮、舞动、交织的形态,在这片透明的宇宙中,执着地探寻永恒的真谛,无声地诉说着关于人性的深邃寓言。 Gondole 2, Image credit: Stephen Pon 从金融到玻璃:一段蜕变之旅庞从银行家到玻璃艺术大师的转变,是一段深刻的自我救赎之旅。三十多岁时,尽管拥有稳定的事业和家庭,内心的空虚和抑郁却驱使他重拾艺术梦想。他毅然选择了蒙特利尔Espace VERRE玻璃艺术学校,在这里,他遇见了改变命运的熔炉。 二十多年来,他将自己投入玻璃艺术的怀抱,在创造性的冒险中找到了生命的热度。从最初的不确定到技艺的纯熟,庞用炙热的玻璃重塑了自己的人生,也铸就了独特的艺术语言。 Odyssey, Image credit: Stephen Pon 玻璃中的双重交响在庞的工作室中,两种截然不同的创作方式交相辉映。玻璃吹制是一场激情的合奏——他与三位工匠的默契配合,让高温中的玻璃在呼吸间化作细长优雅的形态,最长可达八英尺。”这是一场与时间赛跑的艺术,”他说,”每个动作都必须准确而迅捷,团队的呼吸必须合而为一。” 而窑铸则是一曲独奏的冥想。在这里,200磅熔融的玻璃通过失蜡工艺,在艺术家的精心雕琢下渐次成形。即使从艺四分之一世纪,每次开窑仍是一次充满未知的冒险。”这种不确定性,”庞微笑着说,”正是艺术最迷人之处。” 每件作品的诞生都是一次不可复制的历程,因为模具会在创作中破碎,如同蝴蝶破茧而出,留下永恒的瞬间。 Navire joanne 2023, Image credit: Stephen Pon 神话与叙事之境:玻璃中的史诗在庞的玻璃方舟中,神话与现实交织成诗。他细长的器型系列化身为漂浮的寓言,沉思的人形在玻璃河流中穿行,既显露人性的坚韧,又暗示生命的无常。 “艺术不应止于视觉的愉悦,”他说,”我试图用玻璃讲述那些流传千年的故事,那些关于人类如何在命运长河中相互扶持的传说。”每一件作品都是一个微型剧场,演绎着关于生存、希望与救赎的永恒主题。 Constellation serie: Orion, Image credit: Stephen Pon 星空之梦:玻璃宇宙的低语《星群》系列(Constellation series)是庞对夜空的深邃冥想。在通透的玻璃中,人形如星辰般升腾,描绘出震撼心灵的宇宙图谱。”仰望星空时,”他说,”我们看到的不仅是遥远的光芒,更是人类文明的航标。” 每件作品都框住无限。光线穿透玻璃,跨越星际距离,将人类对永恒的渴望转化为艺术。在庞看来,人类旅程恰如群星——脆弱的生命在浩瀚未知中寻找永恒意义。 这些作品成为穿越时空的桥梁,让观者触摸到关于人性的永恒真理,古老智慧在此与当代思考交汇。 Sous la Voie Lactée Under the Milky Way,

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dsbNETs sample by Dr. Karim Mekhail, Biologist, Canada

核膜“蜘蛛网”介导DNA修复:卡里姆·梅克海尔博士(Dr. Karim Mekhail)和其团队的突破性研究以及对癌症治疗的影响

Self portrait, Image credit: Dr. Karim Mekhail 核膜“蜘蛛网”介导DNA修复:卡里姆·梅克海尔博士(Dr. Karim Mekhail)和其团队的突破性研究以及对癌症治疗的影响 多伦多大学的研究人员在卡里姆·梅克海尔博士(Dr. Karim Mekhail)的领导下,在理解DNA修复机制方面取得了重大进展,有望彻底改变癌症和早衰的治疗方法。他们的研究发表在《自然结构与分子生物学》杂志上,探讨了核膜在DNA修复中的作用,挑战了以往关于哺乳动物细胞中DNA移动性的假设。 传统上,DNA修复过程主要集中在细胞核内。然而,梅克海尔博士的团队发现,当DNA受损时,来自细胞质的微管丝会对核膜施加压力,形成管状结构或内陷。这些结构形成了网状结构,与细胞核内的受损DNA位点相互作用,显著提高了修复效率。这一过程类似于孩子们用手指推气球,产生凹痕但不破裂。研究结果揭示了核膜作为DNA修复的动态介质的角色,将其从一个被动的边界转变为维持遗传稳定性的积极参与者。 这一发现为核结构对DNA损伤的动态反应提供了新的见解,并开辟了潜在的治疗干预途径。在像早衰症(progeria)这样加速衰老的罕见遗传疾病中,过多的这些核管可能会损害DNA修复。研究表明,与早衰症相关的突变层粘连蛋白A(lamin A)会诱导这些管状结构,可能影响细胞修复DNA的能力。这项研究强调了跨学科合作的重要性,梅克海尔博士将这些进展归功于其团队的多样化专业知识。 研究进一步探讨了基因敲减以确定哪些基因在DNA修复期间对形成和拆解这些临时核膜结构是必需的。通过针对并消除这些称为dsbNETs的核膜管状结构,团队显著减少了携带BRCA1突变的小鼠三阴性乳腺癌细胞的肿瘤形成能力。尽管这些结果令人鼓舞,但需要进一步研究以将这些发现转化为临床应用。 dsbNETs sample, Image credit: Dr. Karim Mekhail 运动蛋白和微管丝在这一DNA修复过程中举足轻重。运动蛋白产生必要的运动来操纵细胞内的微管丝,类似于孩子的手指推气球。这种力量在核膜中创造了内陷,对DNA修复至关重要。研究集中在推动核膜形成dsbNETs的动力蛋白KIF5B和KIF13B上。另一种动力蛋白KIFC3则向相反方向移动,逆转在DNA修复期间形成的结构,确保细胞结构恢复到正常状态。 这些发现对癌症治疗具有重大意义。通过操纵dsbNET结构——无论是增强还是抑制它们——研究人员可以制定策略,有选择性地针对和控制癌细胞的生长。这种方法还可能有利于与早衰相关的疾病,其中涉及类似的DNA损伤和修复机制。最终目标是精准医疗,根据每个患者的具体特征定制治疗。尽管详细的定制化目前可能还无法完全实现,但将这些策略适应于不同类型的癌症应是可行,并且可能会产生显著的影响。 梅克海尔博士研究中最令人兴奋和最基本的方面之一是核在DNA修复期间的可逆变形概念。运动蛋白和微管丝驱动这一过程,重塑核膜以促进DNA修复,并在修复完成后将其恢复到原始状态。这种动态能力在有效管理DNA修复的同时保持了细胞的完整性。 此外,研究还揭示了PARP抑制剂在癌症治疗中的作用。通常,携带BRCA1和BRCA2突变的癌症严重依赖PARP进行DNA修复。PARP抑制剂阻止这些癌细胞修复DNA损伤,导致细胞死亡。dsbNETs的形成通过促进错误的修复和染色体融合,增加了PARP抑制剂的有效性,对癌细胞有害。操纵这些结构可以显著影响癌细胞对PARP抑制剂的反应,提供潜在的策略以增强治疗效果。 研究还表明,微管活动的增加和独特的核结构可以作为某些癌症的生物标志物。通过理解和识别这些核结构,病理学家和肿瘤学家可以更有效地诊断和定制治疗。这种方法可能会增强个性化医学,使对特定治疗反应的预测更准确,从而改善治疗结果。 梅克海尔博士的团队正在进一步解析控制dsbNETs形成和逆转的分子机制,同时探索基于调节这些结构的治疗途径。凭借团队的多样化专业知识,梅克海尔博士旨在将这些分子见解转化为实际疗法。 他们的研究主要集中在乳腺癌和卵巢癌上,因为这些癌症的普遍性和对癌症生物学的关键见解。此外,他们还在研究与早衰相关的疾病,如哈钦森-吉尔福德早衰综合症(HGPS)。这种疾病显著加速了儿童的衰老过程,梅克海尔博士的持续研究旨在改善受影响者的结果,同时增强我们对自然衰老过程的理解。 将这些发现转化为临床应用是一个漫长而复杂的过程,涉及严格的测试、监管审查和必要的批准。梅克海尔博士的研究有助于更广泛地理解癌症和衰老的分子层面,为可能彻底改变我们治疗这些疾病的创新治疗策略铺平了道路。最终目标是将分子见解转化为切实的治疗方法,改善患者的治疗结果,特别是面对难治性癌症和其他严重疾病的患者。这项工作强调了跨学科合作的重要性,以及全球科学界对推进生物医学科学和改善人类健康的奉献精神。 研究文章链接:Shokrollahi, M., Stanic, M., Hundal, A. et al. DNA double-strand break–capturing nuclear envelope tubules drive DNA repair. Nat Struct Mol Biol (17 April

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dsbNETs sample by Dr. Karim Mekhail, Biologist, Canada

The Nuclear Envelope’s “Spiderweb” Mediating DNA Repair: Ground-breaking Research and its Implications for Cancer Therapy from Dr. Karim Mekhail and his Team

Researchers at the University of Toronto, led by Dr. Karim Mekhail, have made significant strides in understanding DNA repair mechanisms, potentially…

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Rock Pigeons, 2023 Audubon Grand Prize Winner by Liron Gertsman

莱龙·格茨曼(Liron Gertsman):2023年奥杜邦(Audubon)大奖得主,精湛的鸟类摄影艺术家

Self portrait, Courtesy: Liron Gertsman 莱龙·格茨曼(Liron Gertsman):2023年奥杜邦(Audubon)大奖得主,精湛的鸟类摄影艺术家 作为一位备受尊重的野生动物摄影师,莱龙·格茨曼(Liron Gertsman)在其摄影旅程中,赢得2023年奥杜邦(Audubon)摄影大奖,毫无疑问是最亮眼的时刻。这位来自加拿大英属哥伦比亚省的莱龙,一直对奥杜邦的比赛怀有极高的敬意。因此,当他的作品赢得最高荣誉的那一刻,对他来说是一种超现实的自豪和成就感。 Bald Eagles, Courtesy: Liron Gertsman 莱龙在生物学方面的深厚知识,为他的野生动物摄影发挥着关键作用。他在英属哥伦比亚大学深入研究的学术背景使他能巧妙地捕捉动物的栖息地、行为和内在魅力,特别是鸟类。他的照片真实地表达了生态系统的动态变化,展现出他对生物学和摄影深深的热爱以及两者之间的美妙融合。 莱龙对鸟类的叫声有着特别的识别能力,往往他在视线接触鸟儿之前,就能通过叫声察觉到它们。这些叫声为理解鸟儿的行为和位置提供了重要的线索。它可能暴露出一只鸟正在划定自己的领地,或者有掠食者在附近。莱龙从小就对鸟的叫声有深入的理解,能够识别出自己所在地区所有鸟儿的叫声。当他在户外漫游时,他都高度关注周围鸟类叫声。 American Dipper, Courtesy: Liron Gertsman 在观察的众多鸟类中,要莱龙选出一种最喜欢的鸟类相当困难。然而,他对岩鸽有特殊的钟爱,这种鸟类是他获奖照片的主题,以及温哥华本地的安娜蜂鸟。他的兴趣也延伸到了其他鸟类,比如坚韧的海鸟如西部鹬和黑腹滨鹬,还有北极燕鸥,这种鸟以其惊人的迁徙能力而受到赞誉。 A large group of Cobalt-Winged Parakeets descending on a pool of nutrient-rich water in Yasuni National Park in the Ecuadorian Amazon., Courtesy: Liron Gertsman 从业余爱好者成为专业野生动物摄影师的旅程,始于莱龙年轻时使用父母的相机拍摄鸟类照片。由于常常造访温哥华充满绿意的公园,这个儿时的爱好逐渐发展成为他的职业生涯,得益于他购买了专业级的相机。通过销售自己的摄影作品和从事生态旅游工作,他得以筹集资金,为自己的教育付费。最终,他建立起了自己的客户群,全身心投入摄影事业中。 当自己的摄影作品在全球著名博物馆中展示时,莱龙感受到了一种无法用语言描述的欣喜。这进一步突显了摄影作为叙事手段的关键地位,与视频、文字及新闻报道相辅相成。他坚信,一幅图像有可能影响全球百万人,尤其是在社交媒体的广泛传播下。这些被大范围分享的图像能在观众心中激发对大自然新的敬意,甚至可能鼓励他们采取行动,对环境和地球产生积极的影响。 Rock Pigeons, 2023 Audubon Grand Prize Winner,

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