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科学变得简单:什么是光子
什么是光子?光子是电磁能的最小粒子,因此也是光的最小粒子。光子可以以光速传播,因为它们没有质量(这要归功于相对论)。光子也没有电荷。
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探索微生物暗物质:史上最大规模的发现努力发现了 800,000 种新
宾夕法尼亚大学医学院的研究人员分析了基因组数据,以在全球微生物群中发现新的抗生素。近一个世纪前,青霉素等抗生素通过利用微生物的...
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感觉热会引发冲动行为和烦躁
2022 年夏天,酷热笼罩芝加哥,白天闷热,夜晚闷热。在美国第三大都市区,约有 400 名居民在夏季气温达到 100° 时追踪了自己的心
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可拉伸手性液晶弹性体的全方位颜色波长调谐
在快速发展的光子学领域,韩国出现了一项突破性进展,重新定义了结构色彩操控的可能性。科学家开发出一种能够全向调谐波长的开创性技术...
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获得更高动态强度碳纳米管纤维的新方法
北京大学简慕强教授、北京石墨烯研究院等在6月21日发表于《科学》杂志上的一项研究中开发了一种制备动态强度高达14 GPa的碳纳米管纤维的方
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新方法可视化液体中金纳米粒子上的配体
安特卫普大学和 CIC biomaGUNE 提出了一种有前途的方法来了解表面分子在纳米粒子形成中的作用。这项开创性的研究发表在《自然化学》杂志
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结直肠癌治疗的潜在新靶点
研究人员发现了一种名为 PFDN6 的蛋白质,它可能在结直肠癌 (CRC) 的发展和扩散中发挥作用。这项发表在 [期刊名称] 上的研究发现,CR
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新技术或将使更多器官可供移植
劳森健康研究所的一个团队是加拿大首个使用腹部常温局部灌注 (A-NRP) 技术进行移植的团队,该技术可能使更多器官可供移植。2024 年 4
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一个简单的锻炼是缓解下背部疼痛的被忽视的解决方案
解决非特异性下背部疼痛的最佳方法可能不是使用顶级的人体工学办公椅,也不是定期去理疗师那里使用特殊设备。澳大利亚的一项随机对照试...
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这是迄今为止发现的第一种不需要氧气就能生存的动物
关于宇宙和我们在其中的经历的一些事实似乎是不可改变的。天空在天上。引力很弱。没有什么能比光传播得更快。多细胞生命需要氧气才能生...
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测量血压的规则及其存在的原因
上次测量血压时,您是否一边喝咖啡一边赶赴预约?您是否坐在检查台上,双腿悬空或手臂垂下?您是否在与医务人员聊天或在手机上浏览社交媒体?
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研究人员揭示了调节小鼠对威胁敏感性的神经元
神经科学家发现了大脑如何双向控制小鼠对威胁的敏感性,从而启动和完成逃跑行为。这些发现可能有助于为焦虑和创伤后应激障碍 (PTSD) 的治
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地质档案可以预测我们的气候未来
通过分析 5600 万年前的沉积物,日内瓦大学的研究团队测量到了全球变暖造成的土壤侵蚀的增加,这与大洪水同义。五千六百万年前,地球经历
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新工具以前所未有的细节绘制微生物多样性图
马克斯普朗克图宾根生物研究所的研究人员开发了突破性的工具 SynTracker。SynTracker 通过考虑基因组结构变异来扩展传统的微生物分析,以
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新发现解释了为何瘦人更容易死于MAFLD
来自英国韦斯特米德医学研究所(WIMR)斯托尔肝病中心的一项世界首创研究发现了为什么患有代谢功能障碍相关脂肪肝疾病(MAFLD)的瘦人比非瘦人
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研究对老年人头部损伤和血液稀释剂的 ED 治疗方案提出挑战
跌倒是美国 65 岁以上老年人最常见的受伤原因。根据美国疾病控制和预防中心的数据,每年有超过 1400 万老年人(四分之一)报告跌倒。老年
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新技术揭示固态手性材料的特性
性分子(即那些具有自身镜像的分子)对晶体管和太阳能设备具有重大益处。然而,由于研究方法有限,详细研究其特性一直很困难。现在,研究...
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研究人员在 kagome 层状材料中发现意想不到的激发
研究人员在 kagome 层状拓扑磁体 TbMn6Sn6中发现了一种意想不到的手性激发。这种手性激发可以看作是局部磁涡旋或涡旋。该团队还证实了局
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科学家展示了海马体如何被激活来优先安排我们的活动
我们的大脑如何区分紧急目标和不太紧急的目标?日内瓦大学 (UNIGE) 和纽约伊坎医学院的研究人员探索了我们的大脑如何记住和调整我们每天为
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研究揭示了开发癌症治疗的新机遇
贝勒医学院及其合作机构的研究人员发现了癌症新的潜在治疗靶点,并对现有的癌症药物靶点有了新的见解,扩大了治疗这种疾病的可能性范围...