物理学家在基因保护层获突破性发现

物理学家在基因保护层获突破性发现研究人员借助于物理学和一个微小的磁铁发现了端粒DNA的新结构。端粒被许多科学家看作是长寿的关键,它们保护基因不受损害,但每次细胞分裂时都会变短一点。如果它们变得太短细胞就会死亡。这一突破性的发现将帮助我们人类了解衰老和疾病。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1317781.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1317781.htm

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突破性进展:物理学家通过模仿生物学将粒子自组装提高到新水平一个物理学家团队创造了一种新的自我组装粒子的方式。这一进展为在微观层面上构建复杂和创新的材料提供了新的希望。自组装在21世纪初被引入,为科学家提供了一种“预编程”粒子的手段,这使得材料的构建无需进一步的人为干预。这基本上相当于可以自行组装的宜家家具的微观水平。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1321967.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1321967.htm

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2023年诺贝尔物理学奖揭晓由美、德、瑞典三位物理学家分享图片来源:诺贝尔奖委员会官网【近几年诺贝尔物理学奖得主名单】2022年,诺贝尔物理学奖授予法国物理学家阿兰·阿斯佩(AlainAspect)、美国理论和实验物理学家约翰·弗朗西斯·克劳泽(JohnF.Clauser)和奥地利科学家安东·塞林格(AntonZeilinger),以表彰他们在量子信息科学研究方面作出的贡献。2021年,因对我们理解复杂物理系统作出了开创性贡献,日裔美籍科学家真锅淑郎(SyukuroManabe)和德国科学家克劳斯·哈塞尔曼KlausHasselmann),与意大利科学家乔治·帕里西(GiorgioParisi),分享了2021年诺贝尔物理学奖。2020年,英国科学家罗杰·彭罗斯(RogerPenrose)因证明黑洞是爱因斯坦广义相对论的直接结果,德国科学家赖因哈德·根策尔(ReinhardGenzel)和美国科学家安德烈娅·盖兹(AndreaGhez)因在银河系中央发现超大质量天体,他们分享了2020年诺贝尔物理学奖。2019年,因在我们理解宇宙演化和地球在宇宙中位置的贡献,美国科学家詹姆斯·皮布尔斯和来自瑞士的科学家米歇尔·马约尔和迪迪埃·奎洛兹,被授予2019年诺贝尔物理学奖。2018年,因在激光物理学领域的突破性发明,发明光镊的美国贝尔实验室科学家阿瑟·阿什金(ArthurAshkin),与发明啁啾脉冲放大技术(CPA)的法国巴黎综合理工学院科学家热拉尔·穆鲁(GérardMourou)和加拿大滑铁卢大学科学家唐娜·斯特里克兰(DonnaStrickland),被授予2018年诺贝尔物理学奖。2017年,因对LIGO探测器(激光干涉引力波天文台)和引力波探测的决定性贡献,美国科学家雷纳·韦斯、巴里·巴里什和基普·索恩被授予2017年诺贝尔物理学奖。2016年,因在拓扑相变和物质拓扑相方面的理论发现,均出生在英国、任职于美国三所不同大学的科学家大卫·索利斯、邓肯·霍尔丹、迈克尔·科斯特利茨被授予2016年诺贝尔物理学奖。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1387805.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1387805.htm

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物理学家正在揭开“时间箭头”的谜团理论物理学家的一项新研究在确定粒子和细胞如何产生大规模动态方面取得了进展,我们将其视为时间的流逝。我们如何体验世界的一个核心特征是时间从过去流向未来。但是,这个被称为“时间箭头”(Arrowoftime)的现象是如何从粒子和细胞之间的微观互动中产生的,却是一个谜。纽约市立大学研究生中心理论科学倡议(ITS)的研究人员在《物理评论快报》杂志上发表了一篇新的论文,正在帮助揭开这个谜团。这些发现可能对广泛的学科产生重要影响,包括物理学、神经科学和生物学。从根本上说,“时间箭头”产生于热力学第二定律。这是物理系统的微观排列趋向于增加随机性的原则,从有序到无序。一个系统变得越无序,它就越难找到回到有序状态的方法,“时间箭头”也就越强。简而言之,宇宙的无序倾向是我们体验到时间朝一个方向流动的根本原因。“我们团队的两个问题是,如果我们观察一个特定的系统,我们是否能够量化其时间箭头的强度,以及我们是否能够理清它是如何从细胞和神经元相互作用的微观尺度出现在整个系统中的?”ITS项目的博士后和该论文的第一作者ChristopherLynn说。“我们的发现为理解我们在日常生活中体验到的时间箭头是如何从这些更微观的细节中出现的提供了第一步。”为了开始回答这些问题,物理学家们探索了如何通过观察一个系统的特定部分和它们之间的相互作用来分解时间箭头。例如,这些部分可以是在视网膜内运作的神经元。观察一个单一的时刻,他们表明“时间箭头”可以被分解成不同的部分:那些由单独工作的部分、成对工作的部分、三合一工作的部分或更复杂的配置产生的部分。有了这种分解“时间箭头”的方法,科学家们分析了关于蝾螈视网膜中的神经元对不同电影的反应的现有实验。在一部电影中,一个物体在屏幕上随机移动,而另一部电影则描绘了自然界中的全部复杂场景。在这两部电影中,研究小组发现,“时间箭头”出现在成对的神经元之间的简单互动中,而不是大型的、复杂的群体。令人惊讶的是,研究人员还观察到,在观看随机运动时,视网膜显示的“时间箭头”比自然场景更强。Lynn说,这后一个发现提出了关于我们对“时间箭头”的内部感知如何与外部世界保持一致的问题。Lynn表示:“这些结果可能会引起神经科学研究人员的特别兴趣。例如,它们可能会导致关于时间箭头在神经类型的大脑中是否有不同功能的答案。”该研究的主要研究者、研究生中心的物理学和生物学教授DavidSchwab说:“Chris对局部不可逆性的分解--也被称为时间箭头--是一个优雅、通用的框架,可能为探索许多高维、非平衡系统提供一个新视角。”...PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1308219.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1308219.htm

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