今年新发现的庞贝壁画,画的是不是2千年前的披萨?

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韦伯望远镜的新发现改写了宇宙历史

韦伯望远镜的新发现改写了宇宙历史 "密苏里大学的科学家们正在窥探过去,发现有关早期宇宙的新线索。由于光线在太空中传播需要很长时间,他们现在能够看到数十亿年前星系的样子。在一项新的研究中,密苏里大学的研究人员发现,螺旋星系在早期宇宙中比以前想象的更为常见。"科学家们以前认为,大多数螺旋星系都是在宇宙形成后的60亿至70亿年左右发展起来的,"这项研究的共同作者、密苏里大学物理和天文学系副教授郭一成(Yicheng Guo)说。"然而,我们的研究表明,螺旋星系早在20亿年后就已经普遍存在了。这意味着星系形成的速度比我们之前想象的更快"。维姬-库恩(Vicki Kuhn)是密苏里大学物理和天文学系的一名研究生,她领导了这项研究。库恩研究天文学的热情始于高中时期。图片来源:Sam O'Keefe / 密苏里大学这种洞察力有助于科学家们更好地了解螺旋星系(如地球的银河系)是如何随着时间的推移而形成的。"了解螺旋星系在宇宙中形成的时间一直是天文学中的一个热门问题,因为这有助于我们了解宇宙的演化和历史,"领导这项研究的密苏里大学物理和天文学系研究生维基-库恩(Vicki Kuhn)说。"关于螺旋臂是如何形成的,有很多理论观点,但不同类型的螺旋星系的形成机制可能会有所不同。这些新信息有助于我们更好地将星系的物理特性与理论相匹配创建一个更全面的宇宙时间轴。"研究人员在这项研究中研究的部分螺旋星系。资料来源:Vicki Kuhn科学家们利用美国宇航局詹姆斯-韦伯太空望远镜(JWST)最近拍摄的图像发现,在宇宙形成约20亿年后,近30%的星系具有螺旋结构。这一发现为之前利用美国宇航局哈勃太空望远镜数据讲述的宇宙起源故事提供了重要更新。利用 JWST 对遥远星系的研究,为 Guo、Kuhn 和其他科学家提供了一个通过确定每条线索的含义来解开宇宙谜题的机会。"利用JWST等先进仪器,我们可以比以往任何时候都更详细地研究更遥远的星系,"郭说。"星系的旋臂是天文学家用来对星系进行分类和了解星系如何随时间形成的基本特征。尽管我们对宇宙的过去仍有许多疑问,但分析这些数据有助于我们发现更多线索,加深我们对塑造宇宙本质的物理学的理解。"编译自/ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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生命的收缩:新发现重塑我们对胚胎形成的认识

生命的收缩:新发现重塑我们对胚胎形成的认识 访问:Saily - 使用eSIM实现手机全球数据漫游 安全可靠 源自NordVPN 处于囊胚期准备植入的人类胚胎。细胞核包膜显示为蓝色,肌动蛋白细胞骨架显示为橙色。图片来源:Julie Firmin 和 Jean-Léon Maître居里研究所(CNRS/Inserm/Institut Curie)遗传学和发育生物学小组的科学家们领导的一个跨学科研究小组在研究这一鲜为人知的现象的作用机制时发现了一个惊人的发现:人类胚胎的压实是由胚胎细胞的收缩驱动的。因此,压实问题是由于这些细胞的收缩能力有问题造成的,而不是像以前假设的那样是由于它们之间缺乏粘合力造成的。这一机制已在苍蝇、斑马鱼和小鼠身上发现,但在人类身上尚属首次。处于 4 细胞阶段的人类胚胎。细胞 DNA 显示为红色,肌动蛋白细胞骨架显示为蓝色。右侧的细胞刚刚将其基因组一分为二,即将分裂。资料来源:Julie Firmin et Jean-Léon Maître由于目前有近三分之一的人工授精不成功,研究小组希望通过提高我们对人类胚胎早期发育阶段的认识,为完善人工授精技术做出贡献。这些结果是通过绘制人类胚胎细胞的细胞表面张力图获得的。科学家们还测试了抑制收缩力和细胞粘附力的效果,并分析了收缩力有缺陷的胚胎细胞的机械特征。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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有关稀土元素钷的新发现将改写化学教科书

有关稀土元素钷的新发现将改写化学教科书 概念图展示了小瓶中的稀土元素钷,周围环绕着有机配体。ORNL 科学家发现了钷的隐藏特征,为研究其他镧系元素开辟了道路。图片来源:Jacquelyn DeMink,艺术;Thomas Dyke,摄影;ORNL,美国能源部钷于 1945 年在克林顿实验室(即现在的美国能源部橡树岭国家实验室)被发现,并一直在橡树岭国家实验室进行微量生产。尽管稀土元素被用于医学研究和长寿命核电池,但它的一些特性仍然难以捉摸。它以神话中的泰坦命名,泰坦将火传递给人类,其名字象征着人类的奋斗。美国国家实验室的突破性研究共同领导这项研究的ORNL科学家亚历克斯-伊万诺夫(Alex Ivanov)说:"整个想法就是探索这种非常罕见的元素,以获得新的知识。意识到这是在这个国家实验室和我们工作的地方发现的,我们就觉得有义务进行这项研究,以维护 ORNL 的传统"。由 ORNL 领导的科学家团队制备了一种钷的化学复合物,从而首次在溶液中描述了钷的特性。因此,他们通过一系列细致的实验揭开了这种原子序数为 61 的极其罕见镧系元素的秘密。这项具有里程碑意义的研究于 5 月 22 日发表在《自然》杂志上,标志着稀土研究取得了重大进展,并有可能改写化学教科书。左起:亚历克斯-伊万诺夫(Alex Ivanov)、桑塔-扬松-波波娃(Santa Jansone-Popova)和伊尔亚-波波夫斯(Ilja Popovs),均来自美国国家实验室。图片来源:Carlos Jones/ORNL,美国能源部镧系元素的特性共同领导这项研究的 ORNL 的 Ilja Popovs 说:"由于没有稳定的同位素,钷是最后发现的镧系元素,也是最难研究的镧系元素。大多数稀土元素都是镧系元素,即元素周期表上从57(镧)到71(镥)的元素。它们具有相似的化学性质,但大小不同。"人们对其他 14 种镧系元素都很了解。它们是具有有用特性的金属,在许多现代技术中不可或缺。它们是激光器、风力涡轮机和电动汽车中的永久磁铁、X 射线屏幕甚至抗癌药物等应用的主力军。"数以千计的关于镧系元素化学的出版物中都没有钷。这对所有科学来说都是一个明显的空白,"ORNL 的 Santa Jansone-Popova 说,她是这项研究的共同负责人。"科学家们不得不假设钷的大部分特性。现在我们可以实际测量其中的一些特性了。"左起:Richard Mayes、Frankie White、April Miller、Matt Silveira 和 Thomas Dyke。图片来源:Carlos Jones/ORNL,美国能源部独特的研究能力这项研究依赖于能源部国家实验室的独特资源和专业知识。作者利用研究反应堆、热电池和超级计算机,以及 18 位科学家在不同领域积累的知识和技能,详细描述了对溶液中钷复合物的首次观测。ORNL 的科学家将放射性钷与称为二甘醇酰胺配体的特殊有机分子结合或螯合。然后,他们利用 X 射线光谱测定了络合物的性质,包括钷与邻近原子的化学键长度这是科学界的创举,也是元素周期表中长期缺失的部分。钷非常稀有,在任何时候,地壳中自然存在的钷只有一磅左右。与其他稀土元素不同,由于钷没有稳定的同位素,因此只能获得微量的合成钷。在这项研究中,ORNL 小组生产了半衰期为 2.62 年的同位素钷-147,其数量和纯度足以研究其化学特性。ORNL 是美国唯一的钷-147 生产商。站在 ORNL 放射化学工程开发中心前的钷研究小组成员,从左至右依次为:Santanu Roy、Thomas Dyke、Ilja Popovs、Richard Mayes、Darren Driscoll、Frankie White、Alex Ivanov、April Miller、Subhamay Pramanik、Santa Jansone-Popova、Sandra Davern、Matt Silveira、Shelley VanCleve 和 Jeffrey Einkauf。资料来源:Carlos Jones/ORNL, 美国能源部值得注意的是,研究小组首次展示了整个镧系元素在溶液中的镧系收缩特征,包括原子序数为 61 的钷。镧系元素收缩是指原子序数在 57 到 71 之间的元素比预期的要小。随着这些镧系元素原子序数的增加,其离子半径也随之减小。这种收缩产生了独特的化学和电子特性,因为相同的电荷被限制在一个不断缩小的空间内。ORNL 的科学家们得到了一个清晰的钷信号,这使他们能够更好地确定整个系列的趋势形状。伊万诺夫说:"从科学的角度来看,这确实令人震惊。当我们获得所有数据后,我感到非常震惊。这种化学键的收缩在原子序列中是加速的,但在钷之后,这种收缩就大大减慢了。这是了解这些元素的化学键特性及其在元素周期表中的结构变化的一个重要里程碑。"其中许多元素,如镧系元素和锕系元素的应用范围很广,从癌症诊断和治疗到可再生能源技术和用于深空探测的长寿命核电池。对技术和科学的影响扬松-波波娃表示,这一成果将减轻分离这些宝贵元素的工作难度。长期以来,研究小组一直致力于全系列镧系元素的分离,"但钷是最后一块拼图。这相当具有挑战性,"她说。"现代先进技术无法将所有这些镧系元素作为混合物使用,因为首先需要将它们分离。这就是收缩变得非常重要的地方;它基本上使我们能够分离它们,而这仍然是一项相当困难的任务。"研究小组在该项目中使用了能源部的多个主要设施。在 ORNL,钷在高通量同位素反应堆(能源部科学办公室的用户设施)合成,并在放射化学工程开发中心(多用途放射化学处理和研究设施)纯化。然后,研究小组在位于能源部布鲁克海文国家实验室的能源部科学办公室用户设施国家同步辐射光源 II 进行了 X 射线吸收光谱分析,特别是在由美国国家标准与技术研究院资助和运营的材料测量光束线工作。研究小组还在橡树岭领先计算设施(Oak Ridge Leadership Computing Facility)进行了量子化学计算和分子动力学模拟,该设施是能源部科学办公室在 ORNL 的用户设施,使用的是实验室的 Summit 超级计算机,这是当时唯一能够提供必要计算的计算资源。此外,研究人员还使用了 ORNL 科学计算和数据环境的资源。他们预计未来的计算将在 ORNL 的 Frontier 超级计算机上进行,这是世界上最强大的超级计算机,也是第一个超大规模系统,每秒能进行超过五万亿次计算。波波夫斯强调说,ORNL领导取得的成就归功于团队合作。他说,《自然》杂志论文的18位作者中的每一位都对项目至关重要。科学家们说,这项成果为研究的新时代奠定了基础。波波夫斯说:"任何我们称之为现代技术奇迹的东西,都会或多或少地包含这些稀土元素。我们正在添加缺失的环节。"编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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《 哪些科学新发现即将改变世界[套装8册]》

《 哪些科学新发现即将改变世界[套装8册]》 简介:本书提供了关于 哪些科学新发现即将改变世界[套装8册]的深度解析,涵盖其发展背景、核心概念以及实际应用。通过真实案例与科学研究,帮助读者理解其重要性,并掌握相关技能或知识点。适合对该主题感兴趣的读者,让你在短时间内提升认知,拓宽思维边界。 标签:##哪些科 #知识 #学习 文件大小:NG 链接:https://pan.quark.cn/s/737ac0327a0b

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