迄今最大撤稿数据库将连入DOI论文识别系统,让撤稿论文显而易见

   2023-09-19 6900
核心提示:· 撤稿迄今最大撤稿数据库将连入 DOI 论文识别系统,让撤稿论文显而易见据《科学》新闻(Science news)消息,追踪学术文献撤稿

· 撤稿

迄今最大撤稿数据库将连入 DOI 论文识别系统,让撤稿论文显而易见

据《科学》新闻(Science news)消息,追踪学术文献撤稿情况的知名网站“撤稿观察”(Retraction Watch)宣布和非营利出版机构 Crossref 合作,帮助研究人员和期刊标记被撤稿的文章,以确保正确引用文献。根据合作协议,撤稿观察数据库中的 4.2 万篇撤稿信息会和 Crossref 的数字对象标识系统(Digital Object Identifier,DOI)连接起来,撤稿观察 5 年内能获得 77.5 万美元的报酬。Crossref 是一个为全球学术界提供 DOI 和元数据服务的非盈利机构,为各种学术出版物分配唯一的 DOI,并将这些 DOI 与论文的元数据(如作者、标题、摘要、出版日期等)关联起来。
 
撤稿观察网站由 2 个生物医学记者创办于 2010 年。自 2014 年起,撤稿观察接受接受 3 个慈善机构的支持后,开始构建一个全面的撤稿数据库,并于 2018 年正式推出,授权给商业或非盈利组织使用,帮助研究人员了解阅读的文献是否被撤回以及撤稿原因。该数据库被认为目前是同类数据库中规模最大的。据撤稿观察报道,此次 Crossref 收购了撤稿观察的数据库,将会完全开放该数据库,供研究机构和研究人员免费使用。目前,Crossref 已经向撤稿观察预付了 17.5 万美元,5 年内每年支付 12 万美元,每年增加 5%。这笔费用将帮助撤稿观察”的非营利母公司“科学诚信中心”(Center for Scientific Integrity)新雇佣一名员工,以继续维护和更新数据库。这次合作并不涉及撤稿观察网站,2 位创始人将继续在其上发表撤稿新闻,这部分业务目前由其他赠款和捐赠资助。(Science news、撤稿观察)


· 海外学界
 
多莉羊工作的领导者去世,享年 79 岁

 
图片来源:University of Edinburgh

当地时间 9 月 11 日,英国爱丁堡大学发布讣告:多莉羊工作的领导者、伊恩·威尔穆特于 9 月 10 日去世,享年 79 岁。1996 年 7 月,胚胎学家、再生医学专家伊恩·威尔穆特(Ian Wilmut)领导的研究团队在爱丁堡大学的罗斯林研究所(Roslin Institute at the University of Edinburgh)首次成功克隆出一个哺乳动物——绵羊多莉(Dolly),它是世界上第一只从成体细胞克隆的哺乳动物。关键性的论文于 1997 年发表于《自然》(Nature)杂志。不过,威尔穆特曾在 2006 年表示多莉羊研究中超过 60% 的功劳应该归功于论文的合著者基思·坎贝尔(Keith Campbell)。2008 年,坎贝尔、威尔穆特和山中伸弥共同获得了邵逸夫生命科学与医学奖。令人惋惜的是,坎贝尔在 2012 年与世长辞。此后,这项突破一直在推动再生医学领域的发展,维尔穆特教授也被誉为“科学界的泰坦”。

维尔穆特教授早期专注于动物科学和冷冻胚胎保存的研究工作。1973 年,他作为剑桥大学团队的医院一员,迎来了第一只从冷冻胚胎中诞生的小牛 Frostie。后来他继续研究生殖细胞和胚胎,并参与生产含有治疗人类疾病蛋白质的羊奶的转基因羊培育项目,这也促成了多莉羊的诞生。随着克隆研究的成功,维尔穆特教授开始专注于利用克隆技术制造可用于再生医学的干细胞。2018 年,维尔穆特诊断出帕金森病,并宣布资助减缓这种病症的新型疗法研究项目。(爱丁堡大学、公众号“环球科学”)


· 神经科学

遭受压力时,杏仁核会释放大麻素分子让人冷静

当面临压力时,人的大脑会释放大麻素分子(endocannabinoid)让人冷静下来。这种分子会和四氢大麻酚激活相同的受体。近期,美国西北大学(Northwestern University)的科学家通过一项新的小鼠研究,揭示了大麻素分子调控脑区活动和神经通路的方式。他们发现,在压力下,大脑的关键情绪中心杏仁核(amygdala)会释放内源性的大麻素分子,抑制海马体(记忆和情绪中心)传入的压力警报,使小鼠冷静下来。这一过程主要基于海马体-杏仁核神经突触释放的大麻素分子与其受体的作用,来发挥抑制作用。

在实验中,当研究人员移除小鼠海马体-杏仁核神经突触中的大麻素分子受体后,小鼠会对压力采取更加被动和固定的反应,暴露在压力中后,它们对饮用甜蔗糖水的偏好降低了。这种现象可能与快感缺乏或愉悦感下降有关,这种情况通常发生在患有抑郁症和创伤后应激障碍(PTSD)等压力相关疾病的患者身上。研究人员表示,下一步将确定增加内源性大麻素水平,是否可以作为和压力相关的疾病的潜在疗法。相关研究已于 9 月 12 日发表在《细胞报告》(Cell Reports)。(Northwestern University)


· 天文学

宇宙结构生长不符合广义相对论,或受到暗能量抑制

随着宇宙演化,科学家们预计宇宙中的大型结构会以一定的速度增长。例如像星系团这样的密集区域会变得更密集,而空间的空虚会变得更空虚。不过,美国密歇根大学的研究人员发现,宇宙中大型结构的生长速度小于广义相对论预测的结果,这与暗能量加速宇宙膨胀,抑制大型结构生长有关。

研究人员使用多种宇宙学探测方法,包括宇宙微波背景(CMB)、星系弱引力透镜探测和星系运动,以推断宇宙中物质分布。探测结果表明,宇宙中大型结构生长确实受到抑制,并且时间越接近现在,增长率差异越大。这一发现使得研究人员统一了用 CMB 和星系弱引力透镜等分别测量的、用于衡量大结构生长速率和幅度的 S8 参数。该研究挑战了我们已有的对宇宙演化的理解。研究人员表示需要进一步研究结构生长速度与暗物质和暗能量的标准模型预测之间存在差异的原因。相关研究已于 9 月 11 日发表于《物理评论快报》(Physical Review Letters)。(University of Michigan)

 
 
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