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hexiaokang 2025-11-18
丽水科普筑梦助力“双减”零距离
本报讯 电是如何产生的?一度电能做什么?我们在生活中应该如何节约用电、安全用电?电是如何产生的?……在丽水市电力科普馆,莲都区括苍中学的学生们正聚精会神地听着科普志愿者的讲解,近距离体验电力文化。 5月24日至25日,由浙江省电力学会、丽水市科学技术协会指导,丽水市电力学会和国网丽水供电公司联合开展的“助力双减——2022年电力科普宣讲进校园”活动,走进了莲都区括苍中学。...
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hexiaokang 2025-11-18
“一人阳性整楼入户消杀”合理吗?
近期,一些地方对新冠肺炎阳性病例居住或者活动过的地方进行终末消毒,但在执行过程中加码到了“一人阳性整楼入户消杀”。一人阳性,有必要整栋楼入户消杀吗? 消毒切断传播需规范操作 在5月27日国务院联防联控机制新闻发布会上,国家卫生健康委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙回应表示,在疫情防控过程中,各地组织专业的消毒队伍依法依规按照新冠肺炎防控方案以及根据流行病学调查的结果,对病例或者无症状感染者居住或活动过的场所、可能被污染的环境场所进行终末消毒,为确保环境安...
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hexiaokang 2025-11-18
大气中首次检测到新型极活泼化合物
据26日发表在《科学》杂志上的论文,一个国际研究小组首次成功地在大气条件下检测到了氢三氧化物(ROOOH)。这是一种全新的化合物,可能会影响人类健康和全球气候。 所有的过氧化物都有两个相互连接的氧原子,使它们具有高反应性并且通常易燃易爆。它们被用于各种用途,从美白牙齿到清理伤口,甚至用作火箭燃料。近年来,人们一直在猜测,大气中是否也发现了三氧化物——三个氧原子相互连接的化合物,比过氧化氢更具活性。 科学家最新研究明确证实,在大气条件下,过氧化氢自由基(RO2)...
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hexiaokang 2025-11-18
大脑神经网络亚细胞图谱构成
英国弗朗西斯·克里克研究所科学家开发了一种成像技术,可在亚细胞水平(十亿分之一米)捕获有关脑组织结构和功能的信息,同时还可捕获有关周围环境的信息。近日发表在《自然·通讯》杂志的论文详述了这种独特方法,其克服了对不同尺度组织成像的挑战,使科学家能看到周围的细胞及其功能,从而构建出大脑中神经网络的完整图景。 现有各种成像方法可用于捕获有关组织、细胞和亚细胞结构的信息。然而,单一方法只能捕获有关组织结构或功能的信息,如果在纳米尺度上进行详细观察,就会丢失更广泛环境的信息。...
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hexiaokang 2025-11-18
记忆连接背后的关键机制找到
美国研究人员发现了记忆连接背后的关键分子机制。他们还确定了一种恢复中年小鼠大脑功能的方法,以及一种美国食品药品监督管理局(FDA)批准的艾滋病药物可达到同样的效果。近日发表在《自然》杂志上的该研究成果,提出了一种加强中年人记忆的新方法,或有助于对痴呆症进行早期干预。 人类大脑很少记录单一的记忆,相反,它们将记忆存储成组,这样对一个重要记忆的回忆就会触发其他与时间相关的记忆。然而,随着年龄的增长,人类大脑逐渐失去了连接相关记忆的能力。 加州大学洛杉矶分校大卫格芬...
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hexiaokang 2025-11-18
浙江首批科学家精神教育基地名单公布
活动现场,省科协、省教育厅、省科技厅、省文化和旅游厅、团省委的领导向6家在杭基地代表授牌。 5月27日,2022年全国科技工作者日浙江省主场活动现场,首批23家浙江省科学家精神教育基地名单公布。 据悉,设立“科学家精神教育基地”,旨在努力让科学家精神见人见事见物见精神、可敬可亲可感可学习,推进弘扬科学家精神可视化、人格化、具像化、实效化。 这23家包括了科学家故(旧)居、纪念馆、科技馆、博物馆、科研院所、国家重点实验室、重大工程遗迹等多种建筑形态。...
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hexiaokang 2025-11-18
事关衰老 70岁后血液老化秘密揭开
人的一生中缓慢积累在血液干细胞中的基因变化是如何导致70岁后血液生产的巨大变化的?一项新研究或能给予启示。由英国维康桑格研究所、Wellcome-MRC剑桥干细胞研究所的科学家和合作者共同完成,近日发表在《自然》杂志上的这项研究提出了一种新的衰老理论。 所有人类细胞在整个生命过程中都会发生基因变化,即所谓的体细胞突变。衰老很可能是由于我们的细胞随着时间的推移而积累的多种类型的损伤造成的。一种理论是,体细胞突变的积累会导致细胞逐渐失去功能储备。然而,尚不清楚这种分子损...
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hexiaokang 2025-11-18
“神经弦”实时侦听大脑与肠道对话
据英国《自然》杂志近日公开的一篇材料科学论文,美国斯坦福大学团队描述了一种模拟组织的传感器,可用于实时监测大脑与肠道的神经递质。研究人员通过研究小鼠的肠道—大脑交流,表明了这种传感器的能力。该设备或有望实现其他身体柔软器官的生物分子传感。 神经递质在人体内各种过程和系统中起到重要作用,监测其动力学对于理解神经元及其目标间交流十分重要。但在活体动物和人类体内研究生物化学信号传输的工具仍十分有限且不发达。目前的探针通常坚硬易碎,导致早期设备故障或严重炎症反应,特别是在一...
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hexiaokang 2025-11-18
公鼠怕香蕉 原因竟是母鼠护子心切
乙酸正戊酯是一种导致香蕉独特气味的化合物,它会在怀孕和哺乳期的母鼠尿液中释放出来。这种化学物质会在公鼠身上产生压力反应。加拿大麦吉尔大学科学家近日发表在《科学进展》杂志上的这项研究,揭示了母鼠的化学信号是如何保护它们后代的,并揭示了公鼠害怕香蕉的原因。 公鼠可能对幼鼠具有攻击性,甚至可以杀死幼鼠,因此怀孕和哺乳期的母鼠进化出可在它们的尿液中释放一种化合物,警告公鼠远离幼鼠。 研究人员发现,母鼠尿液中的一种化合物乙酸正戊酯与香蕉提取物中的化合物相似。无论是在香蕉...
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hexiaokang 2025-11-18
“分子钻头”可两分钟内通过打孔杀菌
据最新一期《科学进展》报道,美国莱斯大学开发出由可见光而非紫外线(UV)激活的纳米级“钻头”。通过对真实感染的测试,证明这些分子机器能有效杀死细菌。 莱斯大学化学家詹姆斯·图尔团队成功测试了6种分子机器,它们都在短短两分钟内就在革兰氏阴性菌和革兰氏阳性菌的细胞膜上打了孔。对于那些对机械入侵没有天然防御能力的细菌,是无法抵抗这种“钻头”的。这为击败随时间推移对标准抗菌治疗产生耐药性的细菌提供了一种新策略。 新分子机器从405纳米的蓝色光中获取能量,以每秒2百万—...







