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hexiaokang 2025-11-17
社科界专家共探浙江共富
本报讯 近日,第六届浙江省社会科学界学术年会分论坛“走向共同富裕:浙江的陆海统筹实践与长三角一体化创新”研讨会通过线上线下方式,在北京、西安、杭州、宁波四地同时举行。...
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hexiaokang 2025-11-17
宁波北仑拓展老年人科普宣传
本报讯 今年来,宁波市北仑区在高质量做好“银龄跨越数字鸿沟”老年人智能手机应用科普服务项目的基础上,积极拓展老年人科普宣传内容和广度。...
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英国肯特大学团队创造了一种新的减震材料并获得了专利,这种材料可彻底改变国防和行星科学领域。这种新型的基于蛋白质的材料家族被命名为踝蛋白冲击吸收材料(TSAM),代表了已知的第一个能够吸收超音速射弹冲击力的合成生物学材料,为开发下一代防弹装甲和弹丸捕获材料打开了大门,从而能够研究太空和高层大气中的超高速撞击。该研究发表在最近的bioRxiv预印本网站上。 研究人员解释说,对细胞天然减震器踝蛋白(Talin)的研究表明,该分子包含一系列二元开关结构域,这些结构域在张力下...
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hexiaokang 2025-11-17
《自然》发布2022年重大新闻事件
从詹姆斯·韦布空间望远镜(JWST)投入使用,到用人工智能(AI)预测蛋白质结构,再到将猪器官移植到人体内,英国《自然》网站新闻编辑精选了一年来具有重大影响的事件,这些事件代表了“2022年科学界的决定性时刻”。 望向遥远深空的“黄金眼” 经过数十年的规划,今年1月,有史以来最复杂的望远镜——JWST终于到达太空目的地。7月,它发回了第一张来自宇宙的图像。从那时起,这台耗资100亿美元的天文望远镜便拍摄下了一张又一张绚烂星河中的壮观图像,让科学家们得以...
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hexiaokang 2025-11-17
人造蛋白催化室温下生成稳定量子点 或带来更可持续方式制造纳米材料
美国普林斯顿大学研究人员在最新一期《美国国家科学院院刊》上发表论文称,他们首次利用实验室合成的蛋白质,在室温下制造出了硫化镉(CdS)量子点,这些纳米材料可广泛应用于从发光二极管显示屏到太阳能电池板等诸多领域,这一成果有助以更可持续的方式制造纳米材料。 研究负责人之一、化学教授迈克尔·赫克特解释称,量子点通常在高温、有毒环境中制造而成,且需昂贵溶剂。在最新研究中,他们首次借助人造蛋白作为催化剂,以水作为溶剂,在室温下得到了稳定的量子点。 赫克特团队使用蛋白Co...
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hexiaokang 2025-11-17
俄科学家发现新磁体家族
俄罗斯研究人员发现,钴、铁和镍的非典型复杂化合物可表现出单离子磁体的特性,这将有助于采用此种物质制造用于存储信息的超高密度高效电子元件基础设备,其容量是现代设备的一千倍。相关研究结果发表在最近的《磁化学》杂志上。 单分子磁体(SMM)是单个分子或原子能够保持自旋力矩—磁化方向的材料。它们的状态可通过外部磁场来切换。 俄南联邦大学研究人员发现,在五角双锥体配位介质中,从铁到镍的3d系列金属的七配位离子可表现出单离子磁体(SIM)的特性。单离子磁体的化合物属于分子...
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hexiaokang 2025-11-17
锻炼越多 得了新冠症状越轻
据15日发表在《美国预防医学杂志》上的一项研究,在被诊断出患有新冠肺炎之前经常锻炼身体的人,在患病后得重症的风险较低。 这项针对近20万名成年人的研究显示,无论患者是否有慢性病,在主要人口群体中,体育活动与新冠肺炎结果的改善之间都存在关联。黑人、西班牙裔和亚裔患者比白人患者有更大的不良后果风险,这与先前的研究一致。然而,在每个种族和民族中,锻炼越多,罹患新冠肺炎后的症状越轻。 这项研究建立在早期研究的基础上,仔细研究了不同人口群体和慢性病患者的锻炼与新冠肺炎结...
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hexiaokang 2025-11-17
机器学习助力更好理解水的行为
美国一个研究团队在最新一期《物理评论快报》上刊发论文称,他们借助机器学习技术来理解水在零下100℃的行为。最新研究不仅能让科学家更好地理解水,也为更好地从理论上理解各种物质开辟了更多途径。 水是人们最熟悉、接触最频繁的物质之一,但实际上它还有很多未解之谜。在过去30年里,科学家们从理论上认为,当冷却到零下100℃这样的极低温度时,水可能会分离成两种不同密度的液相,且这两种液相就像油和水一样不相容,这可能有助于解释水的一些奇怪行为,比如其为何会随着冷却而变得不那么致密...
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hexiaokang 2025-11-17
新型凝胶能修复受损神经纤维
俄罗斯南联邦大学研究人员领导的国际科学团队,找到了修复受损神经纤维的方法。研究人员称,他们在动物身上对含有细胞外干细胞囊泡的凝胶进行的实验是成功的,在可预见的未来有望将该方法引入临床实践。相关研究发表在最近的《国际分子科学杂志》上。 研究人员表示,尽管显微外科手术取得了重大进展,但要治愈某些严重类型的神经系统损伤,很难不引起受损神经的并发症。 南联邦大学研究人员认为,如今,在再生医学中,一个富有前景的方向是使用干细胞。除了干细胞本身,由间充质干细胞产生的细胞外...







