随着人类科技的飞速发展,太空探索和利用已成为现代文明的重要标志。然而,与此同时,太空垃圾问题也日益凸显,尤其是报废卫星的处理成为一个亟待解决的难题。目前,清理太空垃圾以及退役卫星的主流方式是让其重返地球,在与大气层摩擦后燃烧殆尽。这种方法在天文学家中一度被认为是相对安全的处理方式。然而,最新研究成果却揭示了这一做法可能带来的环境隐患:卫星燃烧过程中留下的金属颗粒可能会对臭氧层造成破坏。 太空
天体生物学家们发现土星最大的卫星—— 土卫六可能没有足够的氨基酸来孕育生命。由加拿大韦仕敦大学天体生物学家凯瑟琳·尼什领导的一项研究表明,土卫六的地表下海洋很可能是一个不适宜居住的环境,这意味着在这个冰雪世界中发现生命的希望已破灭。 这一发现意味着,太空科学家和宇航员在外太阳系(木星、土星、天王星、海王星等四大“巨型”行星的家园)发现生命的可能性要小得多。 尼什说:“不幸的是,我们现在在太
在美国纽约市,你几乎每隔几个街区就能遇到一辆电动自行车,从你身边飞驰而过。 近年来,电动自行车越来越受欢迎,尤其是在快递员群体中。每天都有数以千计的快递员骑着它们在纽约街头穿梭。 但电动自行车数量的暴涨引发了许多由电池引起的火灾,其中一些甚至致人死亡。 现在,纽约市政府希望通过更换电池来避免更多的火灾。一项试点项目将为少数快递员提供无需充电的替代方案,包括部署提供满电电池的交换站。 支
靛蓝(indigo)是一种用于纺织印染最古老的染料,其作为织物染料的历史最早大约可以追溯到6000多年前。2009年,考古学家在秘鲁发现了一块被染成靛蓝色且具有6200年历史的布料,这块布料也被推测可能是现今牛仔裤的“始祖”。 靛蓝也是当前已知的唯一能够产生蓝色牛仔布独特颜色的分子。目前,每年生产的5万吨靛蓝主要都用于牛仔布染色。这种染料曾经是依赖于从植物中提取,而现在主要是通过人工合成。
自动驾驶公司Waabi日前宣布,它正在使用一种生成式人工智能模型来帮助预测车辆的运动轨迹。 这项名为Copilot4D的新系统使用激光雷达传感器的大量数据进行训练,这种传感器利用光来感知与物体之间的距离。 如果你(以提示的方式)向模型输入一种情况, 比如一个司机鲁莽地驶入高速,它会预测周围的车辆将如何运动,然后生成未来5~10秒的激光雷达示意图,以及展示潜在的追尾事故。 目前公布的是Co
书 名:《未来之城——赫列勃尼科夫的诗选 作 者: [俄罗斯]赫列勃尼科夫 著凌越 梁嘉莹 译 出版社: 广西人民出版社 内容简介 本书是俄罗斯白银时代著名诗人赫列勃尼科夫的诗选集,由诗人、翻译家凌越耗时多年、多次增删修订而成。赫列勃尼科夫早期的诗作深受法国象征派诗人的影响,注重发挥想象力,注重体现事物的冲击力和象征色彩,常将自然意象、数学和诗歌融合,造成了奇异的艺术效果。他在语言上主
张骞出使西域寻找的大月氏在哪里 中国的《史记》《汉书》记载了这样一群游牧人,他们是月氏人。“月氏” 两个字, “ 氏” 在这里不能念shì,只能念“支”(zhī)。但是也有人把“月氏”念成“肉支”。时至今日,“月”的读音尚未有定论。从中国古代的文字语音来看,我们有一个肉月旁,可能“肉”“月”本身就不分。而在国际考古学界,近年来大家更多念作“月氏”(yuè zhī)。 《 史记》中的“敦煌祁连间
在时尚界,有些名字如同永恒的星辰,璀璨而不朽。缪西娅· 普拉达便是其中之一。作为普拉达品牌的掌舵人,她不仅将家族企业发展成为全球知名的奢侈品牌,更以其独特的审美和前瞻性的设计,引领着时尚界的潮流。 缪西娅·普拉达出生于意大利的米兰,一个被誉为“时尚之都”的城市。她的家族从事皮革制品生意已有多年历史,这为她日后涉足时尚界奠定了坚实的基础。从小就对时尚充满热情的缪西娅,在家族的熏陶下,逐渐展现出
“五海之港”“森林中的首都”“千顶之城”……莫斯科有如此多的别称,每一个都和宏大有关。这座地处俄罗斯西部的首都城市是俄罗斯以及欧亚大陆最重要的枢纽,孕育出了令人咋舌的工业、科技以及文化、艺术,当然也有体育。 俄罗斯网球巨星梅德维德夫再一次打进了澳网男单决赛,他在2024年澳网男单半决赛中3-2逆转击败德国球星兹维列夫,实现了这个目标。这已经是梅德维德夫职业生涯打进的第6个大满贯单打决赛了,这
在浩渺的演艺星空中, 每颗星星都有它独特的轨迹。2024年3月10日,洛杉矶杜比剧院内华灯璀璨,群星闪耀,第96届奥斯卡颁奖典礼如期举行。而在这众星捧月的夜晚,一个名字将注定被载入奥斯卡史册——基里安·墨菲,这位来自爱尔兰的男演员凭借电影《奥本海默》中的精湛表演,一举夺得最佳男主角奖,将那座象征荣誉与肯定的“奥斯卡小金人”紧紧拥入怀中。 回顾基里安· 墨菲的演艺生涯,可以说是一部充满挑战与坚
1988年11月6日,美国亚利桑那州的一个普通家庭迎来了他们的新成员——艾玛·斯通。这个可爱的小女孩出生在一个充满爱与温暖的环境中,但她的童年并非完全无忧无虑。7岁那年,她突然患上了焦虑症和恐慌症,那段日子对她来说如同身处火海,每一次呼吸都变得异常艰难。 回忆起那段时光,艾玛说:“我感觉自己就像被困在一个起火的房子里,四周都是熊熊烈焰,而我却无法逃脱。那种恐惧和无助,让我觉得自己快要窒息了。
神经纤维瘤病1型(NF1)是一种罕见的遗传性疾病,它深深影响着患者及其家庭的生活。NF1不仅涉及皮肤、骨骼和神经系统的复杂症状,还伴随着一系列心理和社会挑战。 NF1是一种常染色体显性遗传病, 主要由位于第1 7号染色体上的NF1基因突变引起。这种突变导致神经纤维蛋白的肿瘤抑制作用出现障碍或丧失,使得患者易患神经纤维瘤和其他相关肿瘤。这些肿瘤可以在身体的任何部位出现,包括皮肤、神经系统和内脏
耳朵进了异物怎么办? 这是一个常见但令人担忧的问题。外耳道异物是耳鼻喉科常见的急症之一, 很多人都可能遭遇这样的困境。通常, 这些小物体如豆类、果核、小玩具或虫子等不慎进入外耳道, 可能会引发一系列的症状, 如耳痛、耳鸣、听力下降等, 给患者带来极大的不适和恐慌。 外耳道异物的常见原因主要包括儿童的好奇心和玩耍时的疏忽,以及成人挖耳、外伤遗留或小动物误入等。 儿童由于好奇心强且缺乏自我保护
2024年1月,美国《自然》新闻版面报告了欧美及全球急速上升的麻疹病例,其中英国仅从2023年10月1日以来就报告了300多例麻疹病例;而欧洲地区2023年报告的麻疹病例是2022年的45倍,共报告了4.2万例麻疹病例。 麻疹作为一种古老的疾病,一直以来都是人类健康的重大威胁。作为一种由麻疹病毒引起的急性、出疹性呼吸道传染病,它在四季均可发病,但以冬末春季为最为常见的发病季节。儿童是麻疹的主
听力,这是一种刻在基因中的本能:人们从出生就开始用耳朵感知这个陌生而喧闹的世界。听力作为我们与世界沟通的重要桥梁,其重要性不言而喻。然而,随着现代生活节奏的加快和科技的飞速发展,听力损伤这一看似遥远的问题,正悄然逼近,成为全球范围内一个不容忽视的健康危机。特别是年轻人,正面临着前所未有的听力挑战。 听力损伤的表现多种多样,有的人对刮擦黑板、蚊子嗡嗡等特定声音格外敏感,有的人两只耳朵的听力存在
作为最成熟的增材制造(AM)细分市场,牙科行业已经向展示了3D打印技术在颠覆传统产品和工作流程方面取得的进展。最新的进展来自3DSystems ,据悉,3 DSystems已于近期在美国芝加哥举行的LMT实验室日上推出了首款3D打印多材料一体式假牙。 NextDent Jet义齿和义齿基托材料可生产用于牙齿和牙龈的整体式牙科修复体,这些修复体耐用且美观,适合长期磨损使用。NextDent J
贻贝和蚕可能很快就会间接地拯救人们的生命。近日,科学家利用这两种动物的蛋白质开发出了一种内伤用敷料,可以止血和防止感染。通常,为了止住内脏器官(或其他内部组织)上开放性伤口的出血,外科医生会在伤口周围包上纱布海绵。由于这些海绵不能生物降解,因此必须在缝合切口前将其取出。尽管如此,有时海绵可能会被遗漏,需要随后进行手术将其取出。 为了寻找一种性能更好的免洗替代品,韩国科学家最近将目光投向了贻贝
据相关媒体报道,科学家们制造出了一种合成抗体,这种抗体可以防止眼镜蛇毒液造成的麻痹和死亡。这一发现使我们越来越接近研制出一种单一、通用的抗蛇毒血清,它可以保护我们免受所有毒蛇的伤害。 澳大利亚、亚洲和非洲等地区是许多致命毒蛇的栖息地。据估计,每年有多达13.8万人因被毒蛇咬伤而丧生,另有40万或更多的人留下终身残疾。现在,美国斯克里普斯研究所的科学家们发现了一种抗体,这种抗体可以阻断一些蛇类
英国巴斯大学的科学家们以大自然为灵感,开发出一种新工具,帮助研究人员以更清洁、更环保、更经济的方式开发出新的药物治疗方法。药物治疗通常通过与在疾病中发挥作用的蛋白质结合,从而抑制其功能。这一过程可以缓解症状或直接治疗疾病。 研究人员利用一种来自兰花耳草的酶来生产稳定的环状蛋白质和肽,这有可能彻底改变制药生产,并适用于各行各业。 传统的小分子药物往往难以破坏蛋白质之间的相互作用,而制药业正在
随着科学技术的不断进步,人类对自然界的探索日益深入。在生命科学领域,科研人员一直致力于揭示生命现象的奥秘,为人类的生存与发展提供有力支持。近日,我国科研人员成功解析了叶绿体基因转录机器的构造,这一重大成果不仅深化了我们对植物光合作用机制的理解, 更为提高植物光合作用效率、应对全球气候变化等问题提供了新的思路和方法。 叶绿体基因转录机器的重要性 叶绿体是植物细胞中进行光合作用的重要细胞器,它
随着科技的飞速发展,人类对信息传输和处理的需求日益增长。互联网作为现代社会的信息高速公路,已经深入到人们生活的方方面面。然而,传统互联网在传输速度、安全性和精度等方面逐渐暴露出局限性,难以满足日益增长的信息处理需求。在这一背景下,量子互联网作为一种全新的信息传输和处理方式应运而生,有望引领新一轮的科技革命。 量子互联网的发展离不开量子物理和量子信息学的深入研究。自20世纪初量子力学诞生以来,
近日,在日本九州大学工程学院副教授柳井伸宏及其研究团队的努力下,室温下的量子相干已经实现,日本九州大学的宫田清副教授和神户大学的小堀康弘教授对此也功不可没。他们的研究揭示了在地球表面就能保持定义明确的量子态,不受外部干扰的影响。 他们的科学实验得出了一组理想的条件,在室温下通过微波操纵在五元子级中产生量子自旋相干性至关重要,因为量子系统需要在不受环境干扰的稳定状态下运行一段时间。 小堀康弘
这是一种胶状动物,直径约10厘米,腹部呈红色,从上往下看就像圣乔治十字架。这就是Santjordia pagesi,一种新描述的水母物种,它是一种可自由游动的伞形水母。这项研究是由一个国际研究小组进行,其中包括一名由巴西国家科学基金会(FAPESP)资助的巴西科学家。 这位科学家就是文章的最后一位作者安德烈·莫兰迪尼。他是巴西圣保罗大学生物科学研究所(IB-USP)的动物学教授, 也是该大学
近日,美国怀俄明大学考古学家托德·苏罗维尔教授和他的研究小组发现了一颗形似管子的骨珠,距今约有1.3万年。这件文物是在美国怀俄明州康弗斯县的拉普雷尔猛犸象遗址发现的,是迄今为止在美洲发现的最古老的珠子。 苏罗维尔的研究成果发表在同行评审期刊美国《科学报告》上。研究小组成员包括来自美国华盛顿大学、怀俄明州考古学家办公室以及其他机构的人员。 拉普雷尔猛犸象遗址保存着一头被宰杀或拾捡的亚成体哥伦
在无垠的宇宙中,边界一直是人类无法触及的神秘领域。自古以来,天文学家、哲学家和探险家们都对这片未知的疆域充满了好奇和向往。然而,随着科学技术的不断进步,最新的研究为我们揭示了宇宙边界真实的面貌,让人感到难以置信。 科学家们通过长期的观测和研究,发现宇宙边界并非是一道坚不可摧的屏障,而是一个充满活力和变化的地方。这个边界不是静止的,而是在不断地扩张和演化。从这个边界向外延伸,是一片未知的领域,
英国布里斯托尔大学的研究人员发现,蓝莓蜡涂层中的微小外部结构是蓝莓呈现蓝色的原因。这种原理适用于许多颜色相同的水果,包括乌梅、黑刺李和杜松子。发表在美国《科学进展》上的这项研究中,研究人员展示了为什么蓝莓果皮中的色素呈暗红色,而蓝莓却呈蓝色。 蓝莓的蓝色是由环绕在果实周围的一层蜡构成的,这层蜡是由能散射蓝光和紫外线的微型结构组成的。这使得蓝莓在人类眼中呈现蓝色,在鸟类眼中呈现蓝色紫外线。蓝莓
虽然海参看起来不起眼,但它可能很快就会被招募来帮助拯救世界珊瑚礁。相关研究发现,这种底栖动物在保护珊瑚免受有害细菌侵害发挥着重要作用。气候变化在很大程度上造成了地球上珊瑚礁的大量死亡,因为水温升高造成的压力导致珊瑚驱逐生活在其中的共生藻类。然而,失去生命藻类并不是唯一的问题。 受到压力的珊瑚也更容易受到天然细菌的感染。过去,这些微生物的数量被以海底沉积物为食的海参控制在可控范围内。遗憾的是,