科學人新知月報

2026 年 8 月號
彙整過去 30 天(2026 年 7 月)科學人與國際期刊的重要突破,含延伸閱讀與跨領域關聯主題。
本月精選:·LHS 1140 b 大氣層 · ·selpercatinib 肺癌試驗 · ·AlphaFold 團隊解散 · ·機器學習發現超導體 · ·幽靈古人類譜系
產出日期:2026 年 8 月 5 日 | 期間涵蓋:2026/07/01 – 2026/08/05

本月亮點 Top 3

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首次在宜居帶岩石行星確認大氣層:LHS 1140 b

7 月 21 日發表的觀測首度確認一顆位於母恆星宜居帶的岩石行星擁有大氣層,為尋找地外生命與宜居環境立下關鍵里程碑。

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selpercatinib 使 RET 陽性肺癌復發風險降低 83%

針對可切除 RET 融合陽性非小細胞肺癌(NSCLC),標靶藥 selpercatinib 將復發風險降低 83%,兩年無事件存活率達 92%,改寫術後輔助治療格局。

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蛋白質摺疊問題宣告「已解決」,DeepMind 解散 AlphaFold 團隊

7 月底報導指出 Google DeepMind 已解散 AlphaFold 團隊——因其任務「已完成」:逾 2 億個蛋白質結構預測公開且永久可用,象徵 AI 徹底改寫結構生物學。

天文與太空

天文與太空2026/07/21

首次確認宜居帶岩石行星的大氣層:LHS 1140 b

天文學家宣布,在距地約 49 光年的紅矮星系統中,首度確認位於宜居帶的岩石行星 LHS 1140 b 擁有大氣層。過去對系外岩石行星是否能保有大氣一直存疑,此結果顯示低溫恆星周圍的岩石世界仍可能維持穩定氣層,是評估宜居性與尋找生物標記(biosignature)的重要一步。

天文與太空2026/07/01

史上最大重力波目錄:新增 161 次黑洞併合,總數達 390

重力波觀測團隊於 7 月 1 日發表歷來規模最大的目錄,一舉新增 161 次黑洞併合事件,使人類偵測到的重力波事件總數突破至 390 起。龐大的樣本數讓天文學家能更精確統計黑洞的質量分布與形成途徑,把重力波天文學推進到「普查」時代。

天文與太空2026/07/23

JWST 揭露隱身塵埃盤中的巨行星 Beta Pictoris d

7 月 23 日,詹姆斯・韋伯太空望遠鏡(JWST)在著名的繪架座 β(Beta Pictoris)系統中,發現一顆被明亮宇宙塵埃盤遮蔽的巨行星 Beta Pictoris d。這顆此前隱身的行星進一步豐富了對年輕行星系統結構與行星形成過程的理解。

天文與太空2026/07/14

毅力號在火星完成「馬拉松」里程碑

NASA 的毅力號(Perseverance)火星車於 7 月 14 日累計行駛距離達到相當於一場全程馬拉松(約 42 公里)的里程碑。這象徵探測車在耶澤羅撞擊坑(Jezero)長期科學任務的持久力,也持續為未來取樣返回任務鋪路。

醫學與健康

醫學與健康2026/07

selpercatinib:RET 融合陽性肺癌復發風險降 83%

禮來(Lilly)的標靶藥 selpercatinib 在可切除的 RET 融合陽性非小細胞肺癌(NSCLC)取得突破:術後輔助使用使復發風險降低 83%,兩年無事件存活率達 92%。這為帶有特定驅動基因的肺癌患者提供強效的術後治療選項,凸顯精準腫瘤學的臨床價值。

醫學與健康2026/07

CAR-T 療法 ciltacabtagene 治療高風險冒煙型多發性骨髓瘤

CAR-T 細胞療法 ciltacabtagene autoleucel 在治療高風險「冒煙型」(smoldering)多發性骨髓瘤中展現良好安全性,並帶來令人鼓舞的臨床反應率。將 CAR-T 前移至更早期、症狀尚不明顯的階段,有望在疾病惡化前先發制人。

醫學與健康2026/07

先天性耳聾基因治療:雙側序貫治療可行且安全

針對先天性耳聾的基因治療展示可行性、安全性與療效,並證實可在內耳這個免疫豁免(immune-privileged)環境中,先後對雙耳進行序貫式治療。這為遺傳性聽損患者恢復聽力打開新的臨床路徑。

AI 與科技

AI 與科技2026/07/30

蛋白質摺疊問題宣告解決,DeepMind 解散 AlphaFold 團隊

7 月底報導指出,曾獲 2024 年諾貝爾獎肯定的 Google DeepMind AlphaFold 團隊已不復存在。外界解讀為 AlphaFold「任務已完成」——蛋白質摺疊問題已解到實用標準,逾 2 億個結構預測資料庫公開且永久保存。DeepMind 的研發重心正轉向新的 AI 前沿與藥物設計(如衍生公司 Isomorphic Labs)。

AI 與科技2026/07

AI 分析 260 萬篇癌症論文,揭露科研誠信問題

一款強大的新 AI 工具在分析 1999–2024 年間發表的 260 萬篇癌症研究論文後,揭露現代科學中顯著的誠信問題。當 AI 能大規模掃描文獻、比對圖像與數據異常,學術出版的品質把關與同儕審查模式恐將迎來結構性變革。

AI 與科技2026/07

AI 分析睡眠腦波,可在記憶衰退前預警失智

研究顯示,AI 能透過分析睡眠時的腦波型態,在記憶問題出現之前就偵測出失智症的早期警訊。若能在臨床上驗證,這類「睡眠生物標記」有望大幅提前失智症的篩檢與介入時機。

物理與材料

物理與材料2026/07/07

機器學習發現兩種新超導體 YRu₃B₂ 與 LuRu₃B₂

科學家結合機器學習與量子物理,發現兩種新超導體 YRu₃B₂ 與 LuRu₃B₂,並建立可大幅加速搜尋更多材料的方法。兩者的超導性源自電子在「kagome 晶格」中形成的平帶(flat band)。流程先以機器學習快速篩選龐大的元素組合,再由專用演算法挑出最具潛力候選、以量子計算驗證,最後由萊斯大學(Rice)團隊合成證實。

物理與材料2026/07/15

原子級薄膜 NbSe₂、TaS₂ 現「雙重超導序」

研究人員發現,原子級厚度的 NbSe₂ 與 TaS₂ 內含兩種超導序(superconducting order),而非過去認為的單一序。這項發現深化了對超導量子材料的理解,可望啟發下一代超導元件與量子技術的設計。

物理與材料2026/07

首個全光子「時間晶體」問世,可高速重塑兆赫光波

科學家打造出首個全光子時間晶體(photonic time crystal),能以極高速度重塑兆赫(terahertz)光的行為。此類材料的週期性存在於時間維度而非空間,未來可望應用於超高速運算、更智慧的通訊系統與先進成像。

物理與材料2026/07

脆性鈷鋁化合物變韌,降伏強度達高強度鋼 6–10 倍

工程師以奈米尺度設計,將原本脆弱的鈷鋁(cobalt-aluminum)化合物轉變為既極強又能彎曲而不斷裂的材料,其降伏強度約為高強度結構鋼的 6 至 10 倍。這種「又強又韌」的組合,對航太與結構工程材料的突破深具意義。

生命科學

生命科學2026/07/31

現代人基因組發現兩個神秘古人類「幽靈譜系」

7 月 31 日發表的研究指出,除了尼安德塔人(Neanderthal)與丹尼索瓦人(Denisovan)外,現代人還帶有另外兩個神秘、已滅絕古人類譜系的 DNA。這些隱藏的遺傳遺產顯示,人類演化史是由反覆的族群混血(admixture)所形塑,比過去認知更為複雜。

生命科學2026/07

鳴禽演化呈「爆發式」節奏,多與氣候劇變同步

研究顯示,鳴禽(songbird)的演化並非勻速,而是透過罕見的「爆發式變化」,其間穿插著長期的緩慢發展;許多爆發期恰與重大氣候變遷相吻合。這為演化的「間斷平衡」(punctuated equilibrium)模式提供了新的分子證據。

環境與氣候

環境與氣候2026/07

海洋含氧量正快速流失,威脅水生生態與氣候調節

研究警示,海洋、湖泊、河川與沿岸水域的溶氧正以驚人速度下降,不僅威脅水生生物,也削弱了自然界協助調節地球氣候的機制。海洋去氧化(deoxygenation)與暖化、優養化交互作用,恐形成惡性循環。

環境與氣候2026/07

科學家發現隱藏氣候回饋迴路:磷酸鹽與海平面的長期調節

研究人員辨識出一條可能解釋地球數千萬年來如何自我調節氣候的隱藏回饋迴路:海平面的升降改變了進入開放海洋的磷酸鹽(phosphate)量,進而影響整個氣候系統。這為理解地球長期氣候穩定性提供了新的機制觀點。

環境與氣候2026/07

AI 分析 120 萬張衛星影像:漂浮藻華於全球海洋蔓延

以 AI 分析 120 萬張衛星影像顯示,漂浮性藻華(floating algae bloom)正在全球海洋擴散,龐大的海藻墊快速增生,可能重塑海洋棲地。這既反映了海洋生態的失衡,也凸顯衛星結合機器學習在環境監測上的威力。

古生物學

古生物學2026/07/14

埃德蒙頓龍頭骨嵌著暴龍牙齒,記錄一場掠食者對決

一具埃德蒙頓龍(Edmontosaurus)化石頭骨的臉部仍嵌著一顆暴龍(Tyrannosaurus)牙齒,為科學家提供了難得的掠食者對獵物遭遇的直接證據。這類「凝結於化石中的瞬間」讓我們得以窺見白堊紀晚期的生態互動。

古生物學2026/07/27

50 萬年前英格蘭古人以象骨製成可重複使用的鎚具

研究指出,近 50 萬年前的英格蘭早期人類,將一塊象骨加工成可重複使用的鎚具,用來修整(sharpen)石器。這顯示古人類已懂得選用大型骨骼作為工具材料,反映出相當程度的工具製作技巧與規劃能力。

古生物學2026/07/20

南美蜥腳類巨龍具「後腿站立」的強健構造

兩種大象體型的南美蜥腳類(sauropod)恐龍,其身體結構異常適合以後腿站立。數位力學測試顯示,牠們粗壯的股骨(femur)能比其他恐龍更好地承受巨大的力量,暗示這些巨龍或許能以後肢取食高處植物。

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