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亚洲色图 偷拍自拍 8月29日外媒科学网站摘录:如安在热浪中无需高耗电就能降温?

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8月29日(星期四)音讯亚洲色图 偷拍自拍,海外闻明科学网站的主要执行如下:

《当然》网站(www.nature.com)

立异冷却技艺可保护城市免受炎热侵袭

科学家们正在开辟立异的城市降温设施,以减少大师变暖对电力的依赖。从高效空调到无需电力即可保抓名义温度低于环境温度的特别材料,这些技艺正在约束跳跃。

校正制冷确立

大多数空斡旋雪柜通过压缩流体来将热量从室内或确立里面传递到外部。有关词,这仍是过会排放温室气体,并蹂躏大宗动力。

为应付这一挑战,很多商量东谈主员正在尽力于于减少空调的能耗。客岁,一个商量团队开辟了一种技艺,显赫汲引了这些确立的使命遵循,而且不依赖于对环境无益的液体冷却剂。

使用过冷材料

过冷材料(supercool materials)概况在无需电力的情况下,将温度降至环境温度以下。

所有物资齐会反射部分映照的阳光,并以热的体式开释能量。过冷材料在这两方面进展尤为出色——它们概况反射大部分入射的太阳放射,并开释出大宗热放射,从而使其温度低于周围环境。

使用变形材料

澳大利亚墨尔本大学的商量团队开辟了一种由悬浮纳米颗粒构成的“相变油墨”,该材料可左证温度变化在低温下成为超导体,高温下转化为金属。

这种特质使材料能左证外部温度自动转化,保抓阴寒或和缓。简而言之,当材料受热变为金属时,它接管线性结构,概况反射稀薄的热量;而在冷却后成为超导体时,这种材料则酿成绝缘的锯齿状结构,允许热量参预。

面前尚不明晰这些冷却技艺中哪种会在将来产生紧要影响。很多技艺仍处于实验阶段,唯有少数被应用于小限制时势中。

《逐日科学》网站(www.sciencedaily.com)

1、商量发现,将CO2储存地下以抗击征象变化不太现实

国际社会但愿到本世纪末将大师升温欺压在1.5摄氏度以内,这一野心依赖于概况比东谈主类排放更快地从大气中移除二氧化碳的技艺。这意味着,到2050年每年需移除10-300亿吨的二氧化碳。

有关词,这些技艺的部署速率一直高度不祥情。面前,英国帝国理工学院的一项新商量发现,现存预测在面前的发展速率下可能难以收场。

之前瞻望,到2050年每年可能在地下储存多达160亿吨二氧化碳。有关词,要收场这一野心,需要在将来几十年内大幅增多二氧化碳储存的容量和限制,鉴于刻下的投资、开辟和部署速率,这一野心难以收场。

该商量末端发表在最新一期的《当然通信》(Nature Communications)杂志上。

英国帝国理工学院地球科学与工程系的商量团队通过模子展示了碳储存系统的开辟和部署速率,辩论了得当的地质条目以及技艺和经济限制。

他们的狡计标明,到2050年,大师每年更现实的二氧化碳储存量为50-60亿吨。这一推断与其他相似技艺随时期扩张的情况相一致。

商量团队的建模设施鉴戒了采矿和可再生动力等行业的增长模式,通过不雅察这些行业的历史发展数据,并将现存二氧化碳储存量与生动的框架联接起来,探索不同的情状。这种设施为地下二氧化碳储存的永远预测提供了可靠依据,可能成为战略制定者的热切器用。

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2、细菌细胞能将驰念传递给后代并抓续数代

好意思国西北大学和德克萨斯大学西南医学中心的一项新商量发现,细菌细胞概况“记取”其本人及周围环境的瞬息变化。

更令东谈主骇怪的是,这些变化固然未编码在细胞的基因中,但细胞仍能将它们的驰念传递给后代——并抓续数代。

这一发现不仅挑战了对于最肤浅生物体怎样传递和袭取物理特征的传统领略,还可能为新的医学应用提供启示。举例,商量东谈主员不错通过调整致病菌,使自后代对治疗更明锐,从而绕过抗生素耐药性问题。

这项商量发表在《科学进展》(Science Advances)杂志上。

商量团队使用调控收罗的数学模子,模拟了大肠杆菌中单个基因的暂时失活(以及随后的再行激活)。他们发现,这些瞬息扰动不错产生抓久的变化,瞻望会遗传数代。团队面前正尽力于于在实验室中考据这些模拟末端,使用CRISPR基因组裁剪技艺的变体,暂时而非永远性地使基因失活。

但如若这些变化未编码在DNA中,细胞怎样将其传递给后代?商量东谈主员提议,可逆的扰动在调控收罗中激发了不可逆的四百四病。当一个基因失活时,它会影响收罗中相邻的基因。当第一个基因再行激活时,级联响应已经全面张开,因为基因不错酿成自我保管的回路,一朝被激活,就不再受外界影响。

《赛特科技日报》网站(https://scitechdaily.com)

1、新式纳米癌症治疗技艺得胜减轻并列斥胰腺肿瘤

好意思国马萨诸塞大学的商量东谈主员在老鼠身上展示了一种抗击胰腺癌的新设施。发表在《科学滚动医学》(Science Translational Medicine)杂志上的这项商量,先容了一种新式纳米颗粒药物寄递系统与肿瘤靶向药物辘集激活免疫门道的协同效应。

胰腺导管腺癌(PDAC)是最常见的胰腺癌,5年生活率仅为13%,是导致癌症亏本的第三大原因。其主要挑战在于肿瘤周围的微环境,紧密组织在肿瘤周围酿成障蔽,阻挠血管生成并断绝免疫细胞浸润。

先前的商量标明,MEK阻挠剂和CDK4/6阻挠剂可促进血管生成,使更多的T细胞(及化疗药物)参预肿瘤。有关词,由于癌症“诳骗”了免疫系统,使其以为肿瘤只是平时的健康细胞团,只是增多T细胞的数目并不可消除癌症。

商量东谈主员行使了一种称为侵犯素基因刺激因子(STING)门道的机制,STING概况识别体内的病毒感染。另一门道TRL4通路不错增强STING的激活扣尾。他们使用本旨剂来触发这些免疫门道,但怎样让这些免疫化学物资穿过肿瘤的微环境仍然是一个挑战。

商量东谈主员的贬责决议是:将STING和TRL4本旨剂封装在一种新式脂基纳米颗粒中。这种纳米颗粒在寄递本旨剂至挑战性肿瘤微环境方面进展出色。

STING和TRL4本旨剂与T/P治疗的协同作用知晓出显赫疗效:9只小鼠中,有8只知晓出肿瘤坏死和减轻。固然在罢手治疗后肿瘤复发,但商量东谈主员默示,这仍然是迈向休养的热切一步。

2、新商量解开了向日葵跳舞之谜,这一辛苦困扰科学学派百年

一项新商量标明,密集栽培的向日葵通过立地通顺来确保最好的阳光拿获,突显了在植物助长和互相复旧中的周期性通顺作用。

以色列特拉维夫大学的商量团队发现,在密集环境中助长的植物通过“轮回”(circumnutations)的固有立地通顺来优化阳光拿获并最大适度减少互相消散。这项商量揭示了这些通顺在集体层面上增强光互助用的热切性,解开了自达尔文以来困扰科学家的永远辛苦。

最近发表在《物理批驳X》(Physical Review X)上的商量中,商量东谈主员分析了向日葵怎样“知谈”以最好面容助长,即为集体最大适度地拿获阳光。他们在实验室中不雅察了向日葵的助长动态,发现向日葵呈现出锯齿形的助长模式。商量东谈主员在高密度环境中栽培向日葵,并通过拍录像片制作延时影片。通过追踪每一朵向日葵的通顺,商量东谈主员不雅察到这些花朵频繁会“跳舞”,即它们通过小幅度的转移来调整我方的角度,以获取最好的阳光映照。

商量东谈主员对这种“跳舞”行径进行了物理分析,发现这些立地的转移被用于最小化向日葵之间的暗影遮蔽。他们通过狡计机模拟知晓,这些立地转移在集体中和解,以确保每朵向日葵齐能最猛进程地给与到阳光。

商量还发现,向日葵的转移步幅边界很广,从竟然不可察觉的小幅转移到每隔几分钟向某个标的转移两厘米不等,跨越了几个数目级。商量东谈主员称,向日葵行使了这种生动的通顺模式,概况通过轻微和渐渐的步调,或者快速和大幅的步调,找到集体中的最好胪列面容。

此外,商量还揭示了向日葵间存在一种“沟通动态”,即它们不仅对操纵植物的暗影作出响应,还会进行立地的孤苦通顺,不受外界刺激的影响。(刘春)



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