湿润的阴部变态自慰比我想象的要大...

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湿破碎的手淫比我想象的要大......(泄露)业余日本女大学生

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“疲惫光线”可能使宇宙比我们想象的要古老两倍

“疲惫光线”可能使宇宙比我们想象的要古老两倍其中一个反常现象就是"不可能的早期星系问题",JWST发现的小星系被认为是在3亿年前形成的,但看起来却和10亿年前的星系一样成熟。另一个异常现象是HD140283,也被称为"玛土撒拉星",它可能年轻到120亿年,也可能古老到令人不安的144.6亿年--比宇宙本身还要古老。为了解释这些异常现象,古普塔以一种新的混合形式重新提出了一个有争议的观点--"疲惫光假说"。累光假说是弗里茨-兹威基(FritzZwicky)于1929年提出的,作为宇宙膨胀理论的替代方案。该假说的基本观点是,宇宙膨胀所导致的红移是由于光子在穿越宇宙时与尘埃、气体或能量场相互作用而失去能量的结果。换句话说,宇宙可能是静止的,膨胀只是一种假象。物理学家们很早就指出疲惫光存在许多问题,包括它应该导致恒星和星系模糊不清,而且它无法解释天空亮度随时间的变化、宇宙的不对称性、宇宙的热光谱以及宇宙背景辐射的存在。现在,古普塔将这一想法重新带回了保罗-狄拉克方程,该方程涉及粒子在量子水平上的相互作用,并提出方程中的耦合常数可能会随着时间的推移而改变,这是由于另一个以前未知的常数。这可能会改变红移,并将观测到的宇宙年龄推后到267亿年。这个假设的年龄是否成立还有待观察,这项研究发表在《皇家天文学会月刊》(MonthlyLettersoftheRoyalAstronomicalSociety)上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1371289.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1371289.htm

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新研究显示 罹患患败血症的人数比我们想象的要多

新研究显示罹患患败血症的人数比我们想象的要多病例增加的主要原因是患者反复感染败血症,而不是第一次感染就死亡。败血症有时被非正式地称为血液中毒,是一种严重的病症。挪威医院每年约有3000人死于败血症。与它的俗名相反,败血症并非真正意义上的中毒。当免疫系统对来自细菌、病毒、真菌或寄生虫的感染做出过度反应时,就会引发败血症。这种过度反应会使免疫系统伤害人体器官,导致器官衰竭。一项对30万例败血症入院患者进行的新研究发现,这种疾病的发病率比以前想象的要高。不过,存活下来的病人比以前多得多,病例增加的主要原因是越来越多的人反复患上败血症,而不是第一次感染就死亡。挪威科技大学(NTNU)、诺德大学(NordUniversity)和莱万格医院(LevangerHospital)的研究人员莉斯-图塞特-古斯塔德(LiseTusetGustad)说:"每年,挪威10万人中有250人首次患上败血症。我们从年龄调整后的平均发病率中可以看出这一点。在整个研究期间,发病率保持稳定,但高于以往的研究结果。"挪威国立师范大学挪威中央败血症研究中心的研究小组研究了从2008年到2021年(含2021年)整个期间的数据。有关这项工作的文章现已发表在《英国医学杂志》(BMJOpen)上。研究人员进行了一项全国登记研究,这意味着数据质量非常高。据研究人员所知,这是第一次在如此长的时间内进行全国性的败血症研究,研究对象包括所有入院患者,而不仅仅是那些需要重症监护的患者。他们发现,从2008年到2021年(含2021年)期间,有317705人因败血症入院治疗。其中不少于222832名患者是首次因败血症入院。在妮娜-维贝切-斯凯(NinaVibecheSkei)攻读博士学位期间,图赛特-古斯塔德是她的主要学术导师。斯凯是莱旺厄尔医院的麻醉顾问。这项研究揭穿了"败血症病例数量增加是由于人们对这种疾病的认识提高,因此报告数量增加"这一论调。论文的第一作者Skei说:"从2008年到2021年(包括2021年),每10万居民中首次患败血症的人数比例保持稳定。"死亡率急剧下降研究还发现,存活下来的人比以前多了很多。Skei说:"在此期间,首次因败血症入院的患者死亡率下降了不少于43%。无论病人是第一次患败血症,还是以前就患过败血症,医院的死亡率总共下降了1/3。死亡率下降的原因可能是人们对这种疾病的认识有所提高,以及治疗指南的更新。"在Covid-19大流行的头两年,因首次感染败血症而入院的人数有所减少。研究人员认为,这可能是由于社会关系疏远,导致整体人群中的感染人数减少。"我们还发现,70岁以上的老人因败血症入院的人数减少了。这可能是由于医院面临巨大压力,需要优先考虑某些病人群体。"TusetGustad说:"与普通年份相比,这些优先事项导致很多70岁以上的老人没有入院治疗。因此大流行期间,医院的败血症死亡率有所上升,"尤其是在2021年。Covid-19让更多人意识到感染可能导致器官衰竭。许多人都被重症监护室里病人靠呼吸机呼吸的画面吓坏了,先是在武汉,后来是在意大利,最后还到了挪威。细菌和病毒感染会导致一些病人出现器官衰竭。这是因为某些病人的免疫系统会对感染产生夸张的反应。患者随后可能患上败血症,即伴有器官衰竭的感染。"Covid-19将败血症推上了风口浪尖。在大流行之前,人们对病毒感染引起的败血症知之甚少。SARS-CoV-2病毒的出现提高了人们对该病毒引起的败血症以及一般败血症的认识,"Skei说。以Covid-19为病因的死亡率较高"在2020年和2021年期间,有3万人因败血症入院,其中有2845人因Covid-19败血症入院。这大约占10%,"Skei说。近90%的首次败血症患者是由于Covid-19以外的原因(包括在大流行期间)患上败血症的。"然而,因Covid-19而首次罹患败血症的患者中有更大比例的人死亡,"Skei说。更多的人反复患败血症数据还显示,与以前相比,越来越多的人反复罹患败血症。在此期间,因败血症反复发作而入院的人数有所增加。Skei说:"这一增长的主要原因是,60岁以上的患者中,败血症反复发作的人数增加了一倍。"与2008年相比,2021年80岁以上人群中反复发作败血症的人数增加了五倍多。"原因很可能是我们在治疗癌症等其他病症方面变得更好了,而且我们活得更长了。免疫系统较弱的患者和老年人更容易初次感染和复发败血症。"因此,研究结果与许多专业人士之前的看法相矛盾。他们认为败血症病例的增加是由于败血症诊断编码规定的改变。但事实并非如此。整个研究期间使用了相同的败血症诊断编码,因此我们知道这些都展示了真实的变化。这些结果在全球和挪威都可能是独一无二的。挪威以往的研究都比较陈旧,最近的一项研究使用了2011年和2012年的数据,仅显示了两年内败血症患者的生存趋势。而这项研究则研究了14年来的败血症趋势。图塞特-古斯塔德说:"能够区分首次败血症和复发性败血症在全球范围内都是独一无二的,这要归功于挪威出色的医疗登记系统。""我们的研究结果应当对临床医生和政治家以及卫生政策规划者产生影响。败血症造成的负担比研究界以前想象的要大。然而,我们尤其需要关注反复发生败血症的患者人数大幅增加的情况,并确定针对这一患者群体的预防措施,"Skei说。"卫生政策规划者需要考虑到这些结果。我们需要努力预防败血症复发,"TusetGustad说。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1391987.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1391987.htm

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标题:他吃着舔着我湿润的阴部

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深海采矿对海洋动物的影响可能"比我们想象的还要大"

深海采矿对海洋动物的影响可能"比我们想象的还要大"国际海底管理局(ISA)有权管理特定国家管辖范围以外的海底资源,但它尚未最终确定一套深海采矿法规。不过,对于希望在海底开采钴、铜和锰等矿物的公司来说,国际海底管理局必须从7月9日起通过一套开采法规,或者根据现行国际法考虑开采问题。第一作者特拉维斯-沃什伯恩(TravisWashburn)是一位与日本地质调查局密切合作的海底生态学家,他说:"一套法规应该很快就会定稿,所以很多决定都是现在做出的"。2020年,日本进行了从深海山脉开采钴矿的试验,最近的一项研究揭示了这种做法对海洋生物的影响。采矿产生了沉积物羽流,减少了采矿区及其周围的海洋动物数量。(艺术家的概念)。研究小组分析了日本三次访问拓洋-醍醐海山的数据:采矿试验前一个月、采矿试验后一个月和采矿试验后一年。从港口乘船进行为期七天的航行后,遥控潜水器前往海底,收集受影响区域的视频。采矿试验一年后,研究人员观察到受沉积物污染直接影响区域的鱼虾密度下降了43%。不过,他们也注意到周边地区的鱼虾密度下降了56%。虽然鱼类数量减少有几种可能的解释,但研究小组认为这可能是由于采矿试验污染了鱼类食物来源。研究没有观察到移动性较弱的海洋动物(如珊瑚和海绵)发生重大变化。不过,研究人员指出,这只是经过两小时的测试,珊瑚或海绵仍可能受到长期采矿作业的影响。"我曾以为我们不会看到任何变化,因为采矿试验的规模太小了。"沃什伯恩说:"他们把机器开了两个小时,沉积物羽流只移动了几百米,但这实际上足以改变一些东西。"研究人员指出,他们需要多次重复这项研究,以便更准确地了解深海采矿对海底的影响。理想情况下,在进行采矿试验之前,应该收集多年的数据,以考虑到海洋动物群落的任何自然变化。沃什伯恩说:"无论如何,我们都需要更多的数据,但这项研究强调了一个需要更多关注的领域。我们必须在更大范围内研究这个问题,因为这些结果表明,深海采矿的影响可能比我们想象的还要大。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1373261.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1373261.htm

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意想不到的甲烷排放挑战气候变化模型 比我们想象的要广泛得多

意想不到的甲烷排放挑战气候变化模型比我们想象的要广泛得多哥本哈根大学的一位研究人员在加拿大三座冰川的融水中发现了出乎意料的高甲烷含量,这挑战了人们对冰川甲烷排放的现有看法。这些发现表明,冰川下甲烷的产生比以前认为的更为普遍,从而提出了有关冰川地区碳循环及其对气候变化影响的重要问题。资料来源:SarahEliseSapper娴熟的飞行员在陡峭的育空山间表演空中杂技,直升机的旋翼在空中旋转,博士生莎拉-埃莉斯-萨伯(SarahEliseSapper)正带领着她的首次野外考察队深入加拿大西北部山区的中心地带。从直升机的窗口,她的目光落在唐杰克冰川的锯齿状边缘:融水像漩涡一样从冰层下涌出。着陆后不久,莎拉在第一次尝试中就发现了一个不同寻常的发现。在启动她的便携式甲烷分析仪几秒钟后,空气中明显富含甲烷,而且很快就找到了罪魁祸首。在采集融水样本时,她测得的甲烷浓度远远超出了预期。"我们预计融水中的甲烷值会很低,因为人们认为冰川甲烷的排放需要较大的冰体,如巨大的冰原。但结果恰恰相反。我们测量到的甲烷浓度比大气中的甲烷浓度高出250倍,"哥本哈根大学地球科学与自然资源管理系的SarahEliseSapper解释说。野外考察队腾空而起,继续前往另外两座高山冰川--克鲁内冰川和达斯蒂冰川。在分别测量了这两个冰川融水中的甲烷含量后,初步发现并不只是异常现象。在这里,测量结果也显示甲烷浓度很高。在冰层下面的某个地方,存在着以前未知的气体来源。证明了广泛排放甲烷的可能性地球科学与自然资源管理系副教授JesperRiisChristiansen说:"这一发现令人惊讶,并在这一研究领域提出了几个重要问题。"这篇研究文章的合著者克里斯蒂安森认为,这一发现表明,甲烷可能存在于世界上许多冰川之下,而这些冰川迄今为止一直被忽略。他说:"当我们突然发现,即使是与冰原相比规模很小的山地冰川也能形成和释放甲烷时,我们对地球极端环境中碳循环的基本认识就有了新的拓展。冰下甲烷的形成和释放比我们想象的更全面、更广泛。"SarahEliseSapper指挥直升机驾驶员降落在冰川边缘附近,测量融水漩涡中流出的甲烷。图片来源:萨拉-埃莉斯-萨伯到目前为止,人们普遍认为融水中的甲烷只能在像格陵兰冰原这样的大冰块下的无氧环境中发现。研究人员认为,甲烷的产生是生物性的,是有机碳源(如史前海洋生物的沉积物、土壤、泥炭或森林)在缺氧的情况下被微生物分解时产生的,就像我们从湿地中了解到的那样。因此,高山冰川排放甲烷是令人惊讶的。冰川表面的融水在流向冰层底部时富含氧气。研究人员发现,所有这些氧气在途中的某个地方被耗尽,从而在这些高山冰川下形成了无氧环境,这让我们感到非常惊讶。更令人惊讶的是,这种情况达到了如此程度,微生物开始产生甲烷,我们可以在冰川边缘流出的水中观察到高浓度的甲烷。JesperRiisChristiansen补充说:"Sarah的发现改变了我们的基本认识,让我们重新认识了一些关键的作用机制。"未来气候的不确定作用研究人员认为,加拿大的研究结果并没有立即引起人们更加关注其对气候变化的影响。不过,这一结论可能只是暂时的。"甲烷在地球变暖中扮演着重要角色。甲烷的挑战在于它是一种超强的温室气体,排放量的增加将加速气候变暖。从全球角度来看,我们可以利用大气中甲烷的同位素来测量排放到大气中的甲烷数量,并大致确定甲烷的来源。目前,来自地球上冰雪覆盖地区(包括冰原和冰川)的甲烷并没有增加,"JesperRiisChristiansen解释说。不过,他强调,测量结果无法区分来自冰川地区的甲烷和来自湿地的甲烷。因此,这些数字可能具有欺骗性。而且,融化的影响仍是未知数。JesperRiisChristiansen认为,需要对调查结果保持警惕。"Sarah测量的三个地点是随机选择的,因为那里有研究站和直升机,但在这三个地点都发现了甲烷。这本身就是一个很好的理由,让我们更好地了解这个地区。我们不知道的事情太多了,冰川融化暴露了数千年来一直隐藏着的未知环境。"杰斯珀-里斯-克里斯蒂安森(JesperRiisChristiansen)说:"实际上,没有人知道排放物会有怎样的表现。"他希望,更好地了解冰川下的甲烷行为也将帮助研究人员更好地了解湿地释放甲烷的机制,从而有助于制定通过氧化作用(例如通过使用某些类型的土壤)从大气中清除甲烷的解决方案。编译自:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1425374.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1425374.htm

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