2026年7月25日 · 科学与研究新闻日报
基于2026年07月25日整理的今日科学、航天、生物医药与气候研究要闻,含摘要、链接与简评。
一、航天与深空
1. SpaceX 星舰第 13 次试飞「基本成功」:绕地半程并释放 20 颗最先进 Starlink
摘要:
2026 年 7 月 25 日,SpaceX 从得州基地发射高约 407 英尺(124 米)的星舰(Starship)执行第 13 次试飞,飞行轨迹横跨半个地球,并在太空首次释放 20 颗最新一代 Starlink 卫星。本次任务在 7 月 16 日发射中止、以及周四受热带风暴「Bertha」浓云影响两度推迟后成行。飞船上多颗 Starlink 携带相机,在再入末段拍下清晰的隔热罩照片;部分热防护瓦被刻意涂白以模拟缺失瓦片,用于测试隔热罩鲁棒性。除个别发动机问题外,飞行表现被 NASA 视为利好——该局计划用星舰的一个变体充当阿尔忒弥斯(Artemis)登月着陆器,首次载人登月目标定在 2028 年,届时需先发射多达十余次加注型星舰为着陆器补加推进剂。
链接:
- Spaceflight Now — Super Heavy-Starship rocket chalks up mostly successful test flight
- Phys.org — SpaceX launches Starship on another test flight, this time with the most advanced Starlinks
简评:
真正的看点不是又一次「大致成功」,而是隔热罩能否扛住再入——只有隔热与在轨加注两道关口跑通,星舰才可能按 2028 节点接住登月任务。
2. 山火逼近马德里:NASA 深空网西班牙站紧急撤离,转由加州 Goldstone 顶班
摘要:
2026 年 7 月 24 日,马德里附近山火蔓延,NASA 位于西班牙罗夫莱多-德查韦拉(Robledo de Chavela,马德里以西约 65 公里)的马德里深空通信中心(MDSCC)被迫疏散,共约 90 名工作人员分批安全撤离。NASA 证实火势已穿过站区,任何潜在损伤须待安全后再评估。该站与美国加州 Goldstone、澳大利亚堪培拉三点相隔约 120°,共同构成深空网(DSN),负责与月球至星际空间(如旅行者 1、2 号)的航天器收发指令与数据;每站均设 70 米口径大天线。撤离期间,NASA 已把任务支持「无缝」转移至 Goldstone,以保障与深空航天器通信不中断。西班牙与法国当时正多地扑救山火,两国累计逾 13 万人被疏散。
链接:
- Spaceflight Now — Critical NASA Deep Space ground station in Spain evacuated due to wildfires
- SpacePolicyOnline — Fires near Madrid force evacuation of NASA's DSN facility
简评:
三站互补的冗余设计这次派上用场,但极端天气正把「地面段」变成深空任务的新脆弱点——气候风险已经排到了航天基础设施的门口。
3. 韦布望远镜捕获「拼装中的巨型星系」:大爆炸后 12 亿年的六合一原初星系群
摘要:
据 2026 年 7 月 24 日报道,日本国立天文台 Ronaldo Laishram 团队用韦布(JWST)深场成像与无缝隙光谱(SAPPHIRES 巡天),发现一个红移 z≈4.97、即大爆炸后约 12 亿年的紧凑原初星系群 SCGG-z5,由 6 个经光谱确认的星系成员组成,全部挤在约 1.6 万秒差距(约 5.2 万光年、约银河系直径一半)的天区内。对照 EAGLE 宇宙学模拟,团队预计这 6 个星系将在约 4 亿年后(z≈3–4)并合为单一系统,并在 z≈1 时长到约 1000 亿倍太阳质量,可能是未来星系团中心最亮星系的雏形。相关论文 7 月 13 日提交至 arXiv。
链接:
简评:
直接「抓拍」到早期宇宙里星系并合成团的现场,比事后从大星系反推形成史更有说服力——但结论仍依赖模拟外推,需后续冷气体观测验证并合是否真由相互作用驱动。
二、生物医药与健康
4. FDA 批准 LYTENAVA:首个获批的眼科贝伐珠单抗,用于湿性老年黄斑变性
摘要:
2026 年 7 月 25 日,FDA 批准 Outlook Therapeutics 的 LYTENAVA(bevacizumab-vikg),成为首个获 FDA 批准的眼科用贝伐珠单抗制剂,用于治疗新生血管性(湿性)老年黄斑变性(wet AMD)。贝伐珠单抗玻璃体腔注射在视网膜临床已用约二十年、是湿性 AMD 一线抗 VEGF 治疗的主力,但此前一直没有任何获批的眼科专用制剂,全靠配制药房从静脉肿瘤用药重新分装。此次批准基于关键 III 期 NORSE TWO 试验的显著疗效与安全性结果,配套经验证的生产工艺、获批标签与正式 FDA 监管;公司预计依 BPICA 享有 12 年参照产品独占期。
链接:
简评:
这不是新分子,而是给一个早已主导市场、却长期「无证行医」的疗法补上监管合法性——真正的胜负手在医保(尤其 Medicare Part B)报销,能否让高通量视网膜诊所愿意从便宜的配制药切换过来。
5. Nature:野生鲇鱼身上发现首例淡水「可传染癌症」
摘要:
一项 2026 年 7 月 25 日发表于 Nature 的研究显示,在横跨美国佛蒙特州与加拿大魁北克的梅姆弗雷马戈格湖(Lake Memphremagog),棕色鮰(brown bullhead catfish)身上的黑色素瘤很可能在鱼群间传染——这是已知首例鱼类可传染癌症,也是首例在淡水环境中发现。谜团始于 2013 年:垂钓者与生物学家发现该湖 23%–37% 采样鲇鱼体表长有隆起黑斑,经确认为黑色素瘤。研究者比对多条鲇鱼肿瘤 DNA 与健康组织 DNA,发现各肿瘤彼此高度相似、却与所在宿主明显不同,说明它们源自单一癌细胞系并在鱼间扩散,而非各自独立发生。此前已知的天然可传染癌症见于犬、袋獾及蛤蜊贻贝等双壳类;科学家强调,目前无证据表明该癌症会传给人类,尽管该湖是逾 17.5 万人的饮用水源。
链接:
简评:
「传染性癌症」是理解癌细胞如何存活、扩散、持续生长的天然实验场——鲇鱼加入犬、袋獾、双壳类的短名单,为研究恶性细胞的跨个体生存机制再添一个珍贵模型。
6. Science Advances:镜像神经元之争落幕——它追踪动作的连续「运动学」,而非只认最终目标
摘要:
2026 年 7 月 25 日发表于 Science Advances 的一项研究,为争论数十年的「镜像神经元到底编码什么」提供了新证据:这些细胞追踪的是动作连续、逐时展开的物理运动(速度、腕部位置、手指落点),而非仅仅是动作的最终目标。研究者在灵长类前运动皮层记录神经元群体活动,发现镜像神经元群系统性地匹配抓握过程中的运动学,凭神经活动的数学模型即可成功预测手部的实际运动;非镜像神经元同样紧密跟踪这些运动细节,说明「连续追踪运动结构」是前运动皮层多类细胞共有的广泛特征。论文题为《Dynamic population coding of kinematic structure across executed and observed actions in primate premotor cortex》。
链接:
简评:
若大脑靠「把别人的动作映射到自己的运动蓝图」来理解他人,理解他人就不是抽象的目标识别,而是实时的运动模拟——这对运动康复、脑机接口的动作解码都有直接启发。
三、气候、能源与环境
7. Nature Energy:籽晶法把「无溶剂」钙钛矿电池效率推到 25.53%
摘要:
2026 年 7 月 25 日,南京工业大学 Yutian Xu、Tengfei Pan 等在 Nature Energy 报告一种改进真空蒸镀(无溶剂)钙钛矿太阳能电池的新策略:通过控制固态反应路径、引入醋酸盐增强,得到更高质量的钙钛矿薄膜。真空蒸镀被视为最易与现有工业产线整合的路线,但此前其效率一直追不上溶液法。新工艺制成的电池功率转换效率(PCE)达 25.53%,电致发光外量子效率 18.38%,为迄今钙钛矿电池最高之列;且无溶剂制备带来出色稳定性,按 ISOS-L-1 协议持续光照 1000 小时后仍保留逾 95% 初始效率。
链接:
简评:
效率之外更关键的是「无溶剂 + 可量产 + 1000 小时稳定」三件事凑齐——钙钛矿的老问题从来不是实验室峰值效率,而是能否放大到产线并扛住时间。
8. Nature Energy:MIT 研究警告——按「过去气候」选址,2050 年电网缺电风险或增至五倍
摘要:
麻省理工团队(Qiu、Khorramfar、Wang 等)7 月 16 日在 Nature Energy 发表研究,用 12 公里分辨率气候预估叠加县级电力系统优化,评估新英格兰与得州两大深度脱碳电网的长期「资源充裕度」。结果显示:若沿用历史气候统计来布局风光与输电,随制冷需求上升与可再生出力下降/输电瓶颈叠加,到本世纪中叶缺电事件频率最高可增至五倍。但「气候知情」的高分辨率空间规划能低成本化解——得州只需把风电容量西移,几乎零成本即可维持充裕度;新英格兰则需在负荷中心附近适度扩建光伏与输电,投资增加约 2.34%。
链接:
- Nature Energy — Climate change reshapes resource adequacy risks and optimal renewable energy siting
- Scienmag — Location key to future energy systems powering reliable grids
简评:
结论很反直觉也很实用:应对气候风险不一定要砸钱建「海堤式」大工程,把「未来天气」提前纳入选址,充裕度就能近乎免费买到——脱碳成败越来越取决于「装在哪」而非「装多少」。
四、基础研究与物理化学
9. 首尔大学:可编程光子芯片按需「减慢光速」,为光计算补上延迟与缓存
摘要:
首尔国立大学 Namkyoo Park、Sunkyu Yu 与首尔市立大学 Xianji Piao 团队 6 月 30 日在 Advanced Science 发表、并于 7 月下旬广泛报道:他们提出一种可编程光子集成电路,能按需减慢、存储并调控光信号。核心是「广义耦合谐振器诱导透明(CRIT)」的新设计原理——把明模与暗模之间的干涉当作单一可调设计参数处理,用两个环路耦合器同时控制通带宽度与形状、信号延迟与传输特性。数值模拟表明,运行中即可实时调节光脉冲传播速度、自由控制延迟,并无需额外专用元件实现频率转换;团队还在氮化硅(Si₃N₄)平台上核算了材料损耗、背散射、耦合波动、热串扰等实际因素,确认结构可在真实环境稳定工作。
链接:
- SciTechDaily — Scientists built a programmable chip that can slow light on command
- Phys.org — New optical chip design controls light speed in real time, simulations suggest
简评:
光计算的痛点从来不是「跑得快」,而是没法像电子那样把信号「停一下、对个时」——把可变延迟、光缓存、频率转换塞进一块芯片,正好补上这块拼图;不过目前仍以数值模拟为主,需实测兑现。
10. Nature Communications:「硼变碳」单原子骨架编辑,芳环换心还能留住原取代基
摘要:
2026 年 7 月 25 日发表于 Nature Communications 的研究实现了一种罕见的「真·单原子骨架编辑」:通过「取代基回弹(substituent-rebound)」过程,把 1,2-苯并氮杂硼(1,2-benzazaborine)中的硼原子替换为碳,直接转化为对应的喹啉。关键是用乙醛酸(glyoxylic acid)作碳源,使硼上原有的取代基被重新捕获并整合进喹啉产物中。该反应官能团兼容性高,可用于天然产物与药物衍生物的后期结构修饰,并配有详尽机理研究,为「以原子级精度改造分子骨架、拆解结构-功能关系」奠定方法学基础。
链接:
简评:
药物化学梦寐以求的是「只换一个原子、其余不动」,以此干净地拆出单原子改变的效应——硼→碳的单原子互换把这一「分子手术」向可控又推进一步。
11. Nature Communications:电流驱动的「逆变磁转变」,为无自旋矩自旋电子器件开路
摘要:
2026 年 7 月 25 日发表于 Nature Communications 的研究,在关联锰氧化物 Sm₁₋ₓSrₓMnO₃ 外延薄膜中,实现了可逆、由电流驱动的「逆变磁(inverse metamagnetic)」相变:当电流超过临界阈值,体系从低阻的铁磁态骤然切换到高阻的类反铁磁态。团队据此制成 250×250 纳米级自旋过滤隧道结(LaNiO₃/Sm₀.₇₅Sr₀.₂₅MnO₃/SrTiO₃/La₀.₇Sr₀.₃MnO₃ 异质结),获得稳健的双稳态电阻开关,非常规磁电阻超过 200%,并可由电流、温度与磁场调控。这为超越传统自旋转移矩/自旋轨道矩的、基于相变的电驱动自旋电子器件提供了新路线。
链接:
简评:
用电流直接把材料从铁磁「翻」成反铁磁,而不靠传统的自旋矩,等于给自旋电子学多开了一条更省能、可高密度存储的技术路径——离器件化尚远,但方向新颖。
今日小结
- 航天侧是「验证与脆弱性」并存的一天:星舰第 13 次试飞基本成功、隔热罩仍是登月节点的关键关口;同时山火逼近马德里迫使 NASA 深空网西班牙站撤离,靠三站冗余转由 Goldstone 顶班。
- 生物医药三条线各有分量:湿性 AMD 一线用药终获眼科专用批准、野生鲇鱼身上现淡水首例可传染癌症、镜像神经元之争以「追踪连续运动学」落幕。
- 能源与气候上,无溶剂钙钛矿电池冲到 25.53% 且千小时稳定,MIT 则警告若按旧气候选址、2050 年缺电风险或增五倍——出路在「气候知情」的高分辨率布局。
- 基础研究呈现三项「可编程/可操控」进展:按需减速光的光子芯片、硼→碳单原子骨架编辑、电流驱动的逆变磁转变,共同指向对光、分子与磁序的精细工程化控制。
总体定性:
今天在科学周期里是「工程化操控 + 冗余抗风险」日——从减速光、换单原子、翻磁序到深空网靠三站顶班,主线都是把复杂系统按需精细调控、并为极端风险留出后手。
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日期:2026年7月25日(周六)