
A | 播放 下一个 打开循环播放 00:00 / 00:00 倍速 3.0X 2.0X 1.5X 1.25X 1.0X 0.75X 0.5X 多音轨 AirPlay 0 静音播放中,点击 恢复音量 画中画 网页全屏 全屏 你可以 刷新 试试 视频信息 1.33.6 播放信息 上传日志 调试信息 [X] 视频ID VID - 播放流水 Flowid - 播放内核 Kernel - 显示器信息 Res - 帧数 - 缓冲健康度 - 网络活动 net - 视频分辨率 - 编码 Codec - mystery mystery - 按住画面移动小窗 21世纪经济报道记者 章驰 实习生 田璟瑄 最近,“给未成年人新号推擦边视频”登上热搜。据多位家长反馈及媒体实测,新注册某视频网站账号并勾选14岁以下年龄段,仅选择体育、学习类正向兴趣标签后,首页推荐流仍频繁出现擦边短视频、低俗直播内容,且深夜时段违规内容曝光概率更高。 剑桥大学的Nick Tosca 教授是这项研究的作者之一,他说:“这可能真正改变我们对生命最初起源的环境的看法。 一个全球性的话题再次被点燃:未成年人该不该使用社交媒体? 全球社交媒体监管浪潮 7月15日,英国政府宣布了针对青少年使用社交媒体的最新限制措施,16至17岁的青少年账户将被默认禁止在0点至6点时段使用社交媒体,同时视频自动连续播放功能也将被默认关闭。

B | 新规预计于2027年春季正式生效。除“宵禁”外,英国新措施还明确对AI聊天机器人的使用进行监管,要求平台对18岁以下用户设置定期休息提醒。

C | 此前,英国已出台网络保护新规,全面禁止16岁以下人群使用主流社交媒体平台,包括TikTok、Instagram、Facebook、YouTube、Snapchat、X、Reddit、Twitch等社交、视频及直播平台。WhatsApp、Signal等纯即时通讯工具不在限制范围内,未成年人仍可借助这类软件和亲友正常联络,也能正常使用网络开展学习、查阅资讯、进行合规游戏等活动。”这项由剑桥大学博士生Matthew Brady主持的研究显示,早期海水中的磷酸盐含量可能比以前认为的多1000-10000倍,前提是水中含有大量的铁。磷酸盐是DNA和RNA的重要组成部分,而DNA和RNA是生命的组成部分,尽管相对于其生物学意义而言,它是宇宙中最不常见的元素之一。

D | 磷酸盐以其矿物形式也是相对不可获取的--它可能难以溶解于水,以便生命能够利用它。

E | 科学家们很早就怀疑磷成为生物学的一部分,但他们只是在最近才开始认识到磷酸盐在指导地球上生命所需分子的合成方面的作用。

F | 英国并非孤例。2025年12月,澳大利亚正式实施了全球首个针对16岁以下未成年人的社交媒体禁令,要求Facebook、TikTok等平台采取合理措施阻止该年龄段用户拥有账户,违者将面临高达4950万澳元的罚款。“实验表明它能使惊人的事情发生--如果溶液中有大量的磷酸盐,化学家可以合成关键的生物分子,”剑桥大学地球科学系矿物学与岩石学教授Tosca说。

G | 美国则以州级立法为主,多个州相继出台青少年社媒管控政策,涵盖使用时长限制、内容分级管控、家长授权准入等多项规则。比如佛罗里达州采取阶梯式管理,对14岁以下、14至15岁和15岁以上三个年龄段设置不同规则。

H | 然而,对于创造磷酸盐所需的确切环境一直存在争议。 欧盟委员会也预计于今年9月公布全欧范围的未成年人社媒监管计划,各国已就年龄限制、家长授权等方案展开研讨。 但严格禁令的落地效果并非一帆风顺。根据一些研究,当铁丰富的时候,磷酸盐实际上应该更不容易被生命获取。

I | 然而,这一点是有争议的,因为早期地球的大气层是贫氧的,铁会普遍存在。他们使用地球化学模型来模拟早期地球的条件,以了解生命如何依赖磷酸盐以及这种元素会在什么样的环境中进化。

J | 清华大学《全球多国未成年人社交媒体管控研究报告》显示,在澳大利亚禁令实施后,主流平台账号可见度下降约18%,但约七成原有账号持有者仍保留账号;未成年人借助家长账号、谎报年龄、使用VPN等方式绕过限制的现象普遍。Brady说:“看到瓶子里的简单实验能够颠覆我们对早期地球上存在的条件的思考,这很令人兴奋。”在实验室里,他们用被认为存在于地球早期历史中的相同的化学成分制造了海水。他们还在一个缺氧的大气中进行了实验,就像在古代地球上一样。禁令实施前后,澳大利亚VPN下载量激增近三倍,替代平台用户量迅速攀升,约一半用户为16岁以下的未成年人。该小组的结果表明,海水本身可能是这种基本元素的主要来源。Tosca说:“这并不一定意味着地球上的生命始于海水,它为海水如何向不同的环境提供磷酸盐提供了很多可能性--例如,湖泊、泻湖或海岸线,在那里,海雾可能将磷酸盐带到陆地上。这表明未成年人的社交需求未被消除,而是向更难监管的空间转移。”此前,科学家们提出了一系列产生磷酸盐的方法,一些理论涉及特殊环境,如酸性火山泉或碱性湖泊,以及仅在陨石中发现的稀有矿物。

K | Tosca表示:“我们有一种预感,铁是磷酸盐溶解度的关键,但就是没有足够的数据。

L | 该团队的实验想法来自于他们对沐浴在现代波罗的海沉积物中的水域的观察。它是不寻常的,因为它的磷酸盐和铁的含量都很高--我们开始想知道这些特殊的水有什么不同。

M | ”在他们的实验中,研究人员在一系列的合成海水样本中加入了不同数量的铁,并测试了在晶体形成和矿物从液体中分离之前它能容纳多少磷。随着禁令实施的深入,其执行成本和潜在副作用逐渐显现。然后他们将这些数据点建立在一个模型中,可以预测古代海水可以容纳多少磷。

N | 波罗的海孔隙水提供了一组现代样本,他们用这些样本来测试他们的模型。相关讨论逐步转向年龄识别的技术可行性、执法边界、隐私泄露风险、规避可能性等具体议题。“我们可以完美地重现那种不寻常的水化学特性,”Tosca说。从那里,他们继续探索在任何生物出现之前的海水化学。

o | 该结果也对试图了解地球以外生命的可能性的科学家有影响。 一刀切禁令的弊端和政府监管的意义 随着各国政策的推进与落地,单纯禁令的局限性已成为行业与学界共识。Tosca说:“如果铁有助于将更多的磷酸盐放入溶液中,那么这可能与早期火星有关。”Tosca称,古代火星上有大量水的证据,包括古老的河床和洪水沉积物,而且我们还知道表面有大量的铁,大气层有时也是贫氧的。他们对地表水过滤火星表面岩石的模拟表明,富含铁的水在这种环境中也可能提供磷酸盐。 社会心理学家乔纳森·海特在《焦虑的一代》中提出的观点,正被越来越多的监管实践印证:监管的核心不应是限制思想与表达,而是约束平台对儿童的成瘾性设计;社交媒体年龄验证的本质是一种儿童契约保护,要求平台在用户创建账户的环节承担起主体责任。Brady说:“看到社区如何利用我们的成果来探索我们星球上和其他地方的生命进化的新的替代途径,这将是非常迷人的。

p | 公共政策的目标不是彻底消除某种行为,而是通过提高行为成本、降低发生频率、改变社会规范来发挥作用。

q | 不是创造一个没有漏洞的世界,而是制造摩擦,让一个有害的行为不再没有成本地发生。

r | 清华大学相关研究显示,各国未成年人社媒管控政策的差异,背后是互联网产业发展水平、治理能力与政治因素的多重博弈:本土数字产业成熟的国家更倾向温和监管思路,数字治理能力先进的国家则更偏向精细化的技术标准与设计准则。 清华大学智媒研究中心主任蒋俏蕾表示,单纯禁令式治理不会消除网络风险,只会造成风险转移、大幅抬升整体治理成本。国际趋势正逐步转向分级分类、隐私友好、多元问责的精准化治理。我国未来优化方向是在现有法律框架内提升治理精准度与执行效率,构建“年龄分级+平台风险等级”的二维管控体系。 什么政策适合我国? 2024年1月,我国《未成年人网络保护条例》正式施行,这是我国首部专门的未成年人网络保护行政法规。2026年3月,八部门联合发布《可能影响未成年人身心健康的网络信息分类办法》,首次将诱导非理性消费、成人化低俗暗示等情形列入具体清单。 针对AI聊天领域,2026年7月15日,《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》正式施行。新规明确,不得向未成年人提供虚拟伴侣等亲密关系服务。

s | 受此影响,豆包、千问等头部平台已下线智能体功能。 但平台涉未成年人推送争议也暴露出,政策落地的“最后一公里” 仍存在短板,部分平台的算法优先级仍向流量倾斜。目前,官方尚未就该事件作出公开回应,平台客服仅表示可通过举报、“不感兴趣”按钮优化推荐。 未成年人的数字保护是系统工程,对于家长来说,比起简单禁止孩子接触社交媒体,更重要的是理解其使用背后的需求,提供更丰富的现实互动与兴趣选择,给孩子提供比手机有趣的事情才是最优解。
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