科学家成功培育耐热珊瑚
纽卡斯尔大学的科学家们成功地培育出耐热性更强的珊瑚。研究表明,通过选择性育种,可以在单代内提高珊瑚后代的耐热性,但效果有限。研究人员强调,减少温室气体排放是缓解珊瑚白化危机、为珊瑚争取适应时间的必要条件。
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纽卡斯尔大学的科学家们成功地培育出耐热性更强的珊瑚。研究表明,通过选择性育种,可以在单代内提高珊瑚后代的耐热性,但效果有限。研究人员强调,减少温室气体排放是缓解珊瑚白化危机、为珊瑚争取适应时间的必要条件。
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本文介绍了一种将增强现实(AR)显示器缩小至眼镜尺寸的新技术。该技术结合了超表面透镜和微型LED屏幕,并利用计算机算法消除图像失真,最终实现了高分辨率、宽视场和小巧便携的AR眼镜原型。该研究成果有望推动AR技术在日常生活中的普及和应用。
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一项新的研究表明,热带大雷暴中产生的伽马辐射比我们想象的要多得多,而且种类繁多。研究人员利用NASA的ER-2高空机载科学飞机,对佛罗里达州南部热带地区的大型风暴进行了观测。他们发现,几乎所有的大型雷暴都会产生伽马射线,而且伽马辐射的产生机制比预期的更加复杂。此外,研究人员还观测到了两种以前从未见过的短伽马射线爆发,这可能与闪电的产生机制有关。
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西班牙塞维利亚大学与普林斯顿等离子体物理实验室(PPPL)合作,正在建造一个名为SMART的新型球形托卡马克聚变反应堆。SMART采用负三角形截面设计,旨在提高等离子体约束性能,并抑制不稳定性。PPPL在计算机模拟、诊断设备设计等方面为SMART提供了重要支持。SMART预计将于2024年秋季实现首次真正的托卡马克等离子体运行。
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海鸲是一种生活在海底的鱼类,其胸鳍进化出六个腿状附属物,能够帮助它们在海底行走、挖掘和寻找猎物。最新研究发现,这些腿状附属物还具有触觉和味觉,可以帮助海鸲感知周围环境和寻找食物。研究人员通过观察两种不同种类的海鸲,发现其中一种海鸲的腿状附属物呈铲形,表面覆盖着类似味蕾的突起,而另一种海鸲的腿状附属物则呈杆状,缺少这种突起。研究人员认为,这些突起是进化过程中出现的特殊结构,赋予了海鸲独特的触觉和味觉。
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皇家植物园的科学家与Huarango Nature和Forest Air的滑翔伞运动员合作,利用滑翔伞作为一种更快速、环保的方式来研究和保护秘鲁沿海沙漠中脆弱的雾oasis生态系统。与越野车相比,滑翔伞对环境的影响微乎其微,并且能够到达以前无法到达的地区,从而可以对植物进行收集和调查。
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最新发表在《自然》杂志上的一项研究表明,海浪的波峰高度可以达到之前认为的四倍。传统理论认为海浪是二维的,但现实中海浪是多方向传播的。研究发现,三维海浪在破碎前的陡度是二维海浪的两倍,甚至在破碎后仍能继续增长。这一发现可能对海上结构设计、天气预报和气候建模产生影响。
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美国莱斯大学的研究人员在休斯敦发现了一种新的寄生蜂,名为Chrysonotomyia susbelli,这是该团队自2014年以来发现的第18个新物种。这种寄生蜂体型微小,约1毫米长,以一种名为Neuroterus bussae的瘿蜂幼虫为食,这些幼虫生活在南方活橡树叶子上形成的虫瘿中。该发现突出了当地生物多样性的重要性,并暗示可能还有更多未被发现的物种存在于这个复杂的生态系统中。
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多伦多大学的研究人员利用机器学习分析了超过10万个Kickstarter项目,发现众筹目标金额、发起人的社交资本、奖励选项数量和活动持续时间是影响众筹成功的关键因素。研究表明,目标金额在10万美元以内时,成功几率较高,超过则开始下降;社交资本越高,成功几率越大,但达到750条评论后趋于平稳;最佳活动持续时间为10到15天;奖励选项数量在15个左右效果最佳。
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长期以来,生物化学研究主要集中在维持生命运转的细胞机制的明显组成部分上,而最新研究指出,一种被称为生物凝聚物的细胞结构可能发挥着同样重要的作用。生物凝聚物是指细胞内无膜包裹的区域,由不同的分子(例如蛋白质和RNA)聚集形成。过去的研究表明,这些凝聚物可以分离或捕获某些蛋白质和分子,从而阻碍或促进它们的活性。然而,这些结果都集中在凝聚物本身附近产生的影响。现在,杜克大学和圣路易斯华盛顿大学的研究人员已经证明,生物凝聚物的形成会影响远离其附近区域的细胞活动。研究结果表明,它们可能是细胞调节其内部电化学的一种先前缺失的机制。
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最新研究表明,美国最古老的墓碑来自比利时,属于一位英国骑士。该墓碑位于弗吉尼亚州詹姆斯敦,可追溯至 1627 年,据信属于殖民地总督乔治·耶德利爵士。通过对墓碑中化石的研究,研究人员确定其并非来自北美,而更有可能来自比利时,这揭示了当时跨大西洋贸易的广度。
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天文学家发现迄今为止最大的黑洞喷流,命名为“Porphyrion”,其跨度相当于140个银河系排列在一起的长度,总长度达2300万光年。这一发现表明,在早期宇宙中,像Porphyrion这样的巨大喷流可能对星系的形成产生了比之前认为更大的影响。这些喷流来自一个遥远星系中心的超大质量黑洞,其总能量输出相当于数万亿个太阳。
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美国纽约Qunnect公司的科学家们在纽约市地下进行了一项量子互联网原型网络测试。他们使用了一种名为GothamQ回路的34公里长光纤电路,利用偏振纠缠光子实现了长达15天的连续运行,系统正常运行时间高达99.84%。这项研究解决了光纤环境中纠缠态的脆弱性和信号传输效率问题,为量子互联网的实际应用迈出了重要一步。
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加州大学洛杉矶分校和马克斯·玻恩研究所的研究人员发现了一种能够在大气中产生无腔激光的物理机制。这一机制涉及氮气 (N2) 通过光子向氩气 (Ar) 传递能量,从而产生双向、双色、级联的超荧光。该研究成果为实现远程传感等领域的应用开辟了新的可能性。
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一项新的研究表明,维多利亚时代色彩鲜艳的布面书籍可能包含有毒染料,对读者、收藏家和图书馆员构成健康风险。利普斯科姆大学的研究人员使用三种光谱技术(XRF、ICP-OES 和 XRD)检测了该校比曼图书馆中 19 世纪和 20 世纪初的书籍,发现其中一些书籍的封面上铅和铬的浓度超过了可接受限值。这些重金属的存在可能会导致癌症、肺损伤或生育问题等健康问题。研究人员建议将这些书籍密封保存,并呼吁其他图书馆也进行类似的检测。
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研究人员在亚利桑那州阿塔斯科萨高地地区的野外相机中发现了50年来从未见过的稀有物种——豹猫。这是自1974年以来首次在该地区发现豹猫,这一发现令研究人员感到兴奋,并为该地区的野生动物保护带来了希望。豹猫是一种小型到中型的猫科动物,身上有独特的斑点,可以用来识别个体。由于栖息地丧失和破碎化,豹猫的数量在整个分布范围内都在减少。
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一项最新研究表明,用于商业决策的电子表格中,94%都存在错误,这给财务损失和运营失误带来了严重风险。研究强调,大多数电子表格在早期开发阶段缺乏规划和设计,导致错误率较高。研究人员建议采用生命周期方法来保证电子表格质量,并呼吁加强对最终用户的培训和工具支持,以提高电子表格的可靠性。
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日本气象厅发布了新的“巨型地震咨询”,警告未来可能发生强地震和海啸,特别是在南海海槽地区,该地区历史上每隔一到两个世纪就会发生8级或9级的地震。虽然目前没有迹象表明地震即将发生,但专家估计,最坏的情况下,下一次南海海槽大地震可能导致30万人死亡,造成高达13万亿美元的损失。
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一项新的研究介绍了腺嘌呤碱基编辑器 (ABE) 和腺嘌呤-胸腺嘧啶/鸟嘌呤碱基编辑器 (AKBE) 在西瓜基因工程中的应用。这些工具能够精确地进行 A:T-to-G 和 A:T-to-T 碱基替换,实现目标基因的定向修饰,从而提高西瓜育种效率和作物性状。研究人员成功利用这些编辑器在西瓜中诱导了无花表型,证明了其在调控开花时间和其他性状方面的潜力。
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量子计算领域正在迅速发展,有望在药物开发和应对气候变化等方面取得突破。英国公司Riverlane开发出世界上首个专用的量子解码器芯片,可以检测和纠正目前阻碍该技术发展的错误。量子计算机擅长模拟粒子、原子和分子之间的相互作用,这为革命性药物的研发打开了大门,并有望提高肥料生产效率,同时为更高效的电池铺平道路。
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一项最新研究表明,科学家们正在通过猫咪试吃员的帮助来改善猫粮口味。研究人员使用鸡肝为原料,制作了含有不同挥发性风味化合物的喷雾,并将其喷洒在商业猫粮上供猫咪品尝。结果显示,猫咪更喜欢含有更多游离氨基酸的喷雾,这些氨基酸赋予了猫粮更鲜美和油脂的香味。这项研究有助于未来改进猫粮配方,并提高挑剔的猫咪对猫粮的接受度。
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深海采矿反对者在推动国际社会暂停这项具有争议性的行为方面遭遇重大挫折。国际 seabed 管理局 (ISA) 会议上,一份呼吁就海洋环境保护政策进行对话的草案遭到否决。支持采矿的国家认为 ISA 大会并非讨论该议题的合适场所,应交由理事会决定。尽管反对声强烈,但随着加拿大金属公司等企业推进海底矿物开采计划,支持暂停采矿的呼声也越来越高。
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本文探讨了主要农作物的基因组多样性如何揭示它们的进化历程。文章以甘蔗基因组的破译为例,阐述了基因组分析对理解作物驯化和适应性的重要性。文章还介绍了CIRAD在热带作物基因组研究方面的进展,以及基因组多样性在未来作物改良中的作用。
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伦敦玛丽女王大学的一项新研究对翘曲驱动器“安全壳失效”的理论后果进行了数值模拟,探索了这种驱动器失效时可能产生的引力波。研究发现,坍缩的翘曲驱动器会产生独特的引力波爆发,这是一种时空涟漪,未来更高频率的探测器或许可以探测到。
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文章介绍了三种去除咖啡因的方法:二氧化碳法、瑞士水法和溶剂法。二氧化碳法利用高压二氧化碳溶解咖啡因,然后过滤分离;瑞士水法利用热水反复浸泡咖啡豆,并用活性炭过滤去除咖啡因;溶剂法则使用乙酸乙酯或二氯甲烷等溶剂提取咖啡因。文章还讨论了脱咖啡因咖啡的安全性,指出残留溶剂含量极低,并在烘焙过程中蒸发,不会对健康造成危害。
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由于柑橘黄龙病和柑橘溃疡病的双重打击,佛罗里达州曾经辉煌的柑橘产业在过去二十年中几乎枯竭。为了寻找替代作物,一些农民开始种植印度古树——Pongamia树。这种气候适应能力强的树木能够生产植物蛋白和可持续生物燃料,其豆类经Terviva公司专利技术去除苦味后,可用于食品生产。Pongamia树易于种植,无需过多照料、化肥和农药,且其生物燃料的碳足迹非常低,为当地农民和环境带来了双重收益。
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尽管目前太阳正处于第25个活动周期的中期,预计将在2025年年中达到峰值,但伯明翰大学的研究人员在分析太阳内部声波数据时发现,太阳下一个11年活动周期的迹象已经出现。研究人员通过太阳旋转速度和太阳扭转震荡的变化模式推测,第26个太阳周期预计将于2030年左右开始。
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