• 科学家让玻璃“返老还童”

      从高耸入云的摩天大楼,到小巧精致的计时腕表,玻璃的身影在生活中处处可见。   全国两会召开前,全国人大代表、中国工程院院士、中国建材集团总工程师、中建材玻璃新材料研究总院院长彭寿接受记者采访时说,要大力推动玻璃工业节能降碳,让中国的玻璃行业“向绿而行”。   事实上,玻璃不仅要“向绿而行”,也有望“返老还童”——随着服役时间增加,玻璃会产生老化现象,并通常伴随着物理、力学等性能的劣化。如何使老化的玻璃态物质“返老还童”,恢复性能,近年来得到科学界越来越多的关注。...

  • 大比武!这项技能土壤检测数据质量

      人定期去医院做体检,是司空见惯的事。但你听说过,土壤也需要定期“体检”吗?   为进一步规范全国第三次土壤普查样品制备工作程序,3月20-21日,浙江省第三次土壤普查样品制备大赛在浙江省农科院举行。   活动由浙江省第三次土壤普查领导小组办公室主办,农业农村部农产品及加工品质量安全监督检验测试中心(杭州)承办。农业农村部耕地质量监测保护中心总农艺师马常宝现场指导并出席颁奖仪式。   敲击、压碎、研磨、过筛……比赛现场,进行制样的选手,身披白褂,全神贯注,稳健...

  • 小行星“龙宫”上发现核酸前体  强烈提示地球生命或源于地外

    隼鸟2号在小行星“龙宫”上采集的样本中含有尿嘧啶和维生素B_3成分(概念图)。 图片来源:NASA官网...

  • 一个常见的心脏病因素浮出水面

      心脏病发作的一个常见但可治疗的因素被忽视了。新研究表明,炎症可能与胆固醇一样,都是心脏病发作的关键原因,因此应考虑用不同的治疗方法进行预防。相关论文近日发表于《柳叶刀》。...

  • 科学家发现热休克能增强杀菌效果

      福建师范大学研究员付新苗团队发现了热休克能极大增强氨基糖苷抗生素对多种革兰氏阴性病原细菌(包括大肠杆菌、铜绿假单胞菌、多重耐药克雷伯菌和鲍曼不动杆菌、沙门氏菌、志贺氏菌以及临床分离的耐药大肠杆菌等)的杀灭效果。日前,相关研究发表于美国《国家科学院院刊》。...

  • 鸟类迁徙预计将导致未来几周禽流感病例激增

    一只感染禽流感的秃鹰在明尼苏达大学猛禽中心接受治疗。图片来源:Victoria Hall   随着候鸟物种在全球各地迁徙,预计未来几周,鸟类感染禽流感病毒的病例将会增加。   这次禽流感疫情将持续多久?它是否会蔓延到哺乳动物?是否有可能成为下一个人类流行病?明尼苏达大学猛禽中心主任、兽医流行病学家Victoria Hall近日作出解释。   自2021年以来,禽流感疫情对家禽养殖场和在海岸线上聚集的鸟类造成了严重破坏,引发了人们对该病毒可能在野生鸟类中流行的担忧。已...

  • 隐患!密码每天都用,却无法完全信任它

      密码是我们每个人几乎天天都会用到的东西,但大多数人可能对其知之甚少。   根据我国法律规定,不属于国家秘密的信息,都由“商用密码”来守护。换句话说,普通人、法人和一般组织使用的密码都是商用密码。个人使用的手机、电脑、操作系统、网络账号……处处可见它的影子。   作为守护信息安全的最后一道屏障,商用密码可不可靠,干系甚大。   在刚刚结束不久的全国两会上,全国人大代表、南京邮电大学校长叶美兰告诉我们,如此量大面宽的存在,尚需获得业界的广泛重视。   叶美兰说,“在我...

  • 可穿戴显微镜促进小鼠脊髓成像

      美国索尔克研究所科学家发明了一种可穿戴显微镜,可在以前无法进入的区域生成小鼠脊髓活动的高清实时图像。《自然·通讯》和《自然·生物技术》上发表的两篇论文详细介绍了这项技术进步,有助于研究人员更好地了解健康和疾病背景下感觉和运动的神经基础,例如慢性疼痛、痒、肌萎缩侧索硬化症或多发性硬化症。   脊髓充当信使,在大脑和身体之间传递信号,以调节从呼吸到运动的一切。虽然已知脊髓在传递疼痛信号中起着至关重要的作用,但技术限制了科学家在细胞水平上对这一过程的理解。   新研发的可穿...

  • 基因组揭示贝多芬生前健康状况

      一个国际研究团队利用世界著名作曲家贝多芬的头发,成功解码其基因组。研究表明,贝多芬有肝硬化的遗传倾向,并感染了乙型肝炎,他的肝病或与饮酒有关,并很可能导致了死亡。相关论文发表在22日出版的《当代生物学》杂志上。   研究团队从英国、欧洲大陆和美国的公共和私人收藏中获得了8个头发样本,并对其进行了鉴定测试。研究发现,至少有两缕头发不属于贝多芬,其中一缕著名的头发(即Hiller-Lock)据说是当时年仅15岁的音乐家费迪南德·希勒从刚去世的作曲家的头上剪下来的。先前对“H...

  • 光合作用早期工作机制破解

      光合作用是为地球上绝大多数生命提供动力的自然机器。据22日发表在《自然》杂志上的论文,英国剑桥大学领导的国际研究团队“破解”了光合作用最早阶段的“秘密”,并发现了从光合作用中提取能量的新方法,这一成果有望为生产清洁燃料和可再生能源开辟新途径。   研究团队在超快时间尺度上研究活细胞中的光合作用。植物、藻类和一些细菌将阳光转化为能量的这一过程仅需要万亿分之一秒。科学家也一直在研究利用光合作用来帮助应对气候危机,模仿这一过程从阳光和水中生产清洁燃料。   尽管光合作用广为...

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