美国研究人员近日表示,在对抗癌症的工作上,光波是“大有可为”的工具。
据报道,自然医学杂志(nature medicine)发表一项研究报告显示,科学家正研制一种可附着在肿瘤上的药物,这种药物在被某个特定波长的光照到时才会活化。换句话说,该疗法可以十分精确的锁定治疗目标,它不会伤害目标周边的组织。
据了解,目前的癌症疗法可分成三类:辐射摧毁癌细胞,手术移除肿瘤,或是使用药物杀死癌细胞。这些方法都有副作用,因此,科学家想方设法,试图想出更精确的疗法。
在这项研究中,美国马里兰州的国家癌症研究所研究人员使用一种抗体,这抗体会锁定在癌细胞表面的蛋白质。接着,他们在抗体上加上一种化学药品ir700,这ir700在被红外线近照时会活化。这种波长的光线可以渗透到皮肤下好几公分。
为了测试这种抗体与化学药品的结合疗法,研究人员将鳞状上皮细胞癌的肿瘤移植到老鼠背部。研究人员会给予老鼠药物,并让它们暴露在红外线的光线下。
有关研究显示:“比起未接受治疗的控制组老鼠,这些老鼠的肿瘤体积大大减少,存活率明显增加。这种选择性的杀害方法,可以让正常细胞的受损程度降到最低。”
该报告的撰写人说,这种结合是“癌症疗法大有可为的治疗与诊断手段”。不过,研究人员也表示:“虽然在我们的实验中没有观察到毒性 ,但这种方法的在临床上还是需要正式的毒性研究。”
英国癌症研究机构的麦卡勒姆表示,这项研究有潜力,将来大有可为。
下面是生理医学奖自1901年颁奖以来的历年得主及其获奖理由:
1、1901年,埃米尔·阿道夫·冯·贝林(德国)。利用血清疗法治疗白喉。
2、1902年,Ronald Ross(英国)。关于疟疾的研究。
3、1903年,Niels Ryberg Finsen(丹麦)。利用光辐射治疗狼疮。
4、1904年,巴甫洛夫(俄国)。在神经生理学方面,提出了著名的条件反射和信号学说。
5、1905年,R.柯赫(德国)。关于结核方面的研究和发现。
6、1906年,C.高尔基(意大利),桑地牙哥·拉蒙卡哈(Santiago Ramón y Cajal,西班牙)。关于神经系统结构的研究。
7、1907年,Charles Louis Alphonse Laveran(法国),发现原生动物在引起疾病中的作用。
8、1908年,Ilya Ilyich Mechnikov(俄国),Paul Ehrlich(德国)。关于免疫方面的研究。
9、1909年,Emil Theodor Kocher(瑞士)。关于甲状腺生理学,病理学和外科学方面的研究
10、1910年,艾布瑞契·科塞尔(Albrecht Kossel,德国)。关于细胞化学尤其是蛋白质和核酸方面的研究
11、1911年,Allvar Gullstrand(瑞典)。关于眼睛屈光学方面的研究。
12、1912年,Alexis Carrel(法国。关于血管缝合以及血管和器官移植方面的研究。
13、1913年,Charles Robert Richet(法国)。关于过敏反应的研究。
14、1914年,Robert Bárány(奥地利。关于内耳前庭装置生理学及病理学方面的研究。
15、1915年-1918年,未颁奖,奖金划拨到生理医学奖专门的基金上。
16、1919年,Jules Bordet(比利时)。关于免疫方面的研究。
17、1920年,Schack August Steenberg Krogh(丹麦)。发现毛细血管运动的调节机制。
18、1921年未颁奖,奖金划拨到生理医学奖专门的基金上。
19、1922年,Archibald Vivian Hill(英国),关于肌肉发热方面的研究 ;Otto Fritz Meyerhof(德国),发现肌肉中耗氧与乳酸代谢之间相关性。
20、1923年,弗雷德里克·格兰特·班廷(Frederick Grant Banting)(加拿大)、John James Richard Macleod(加拿大)。发现胰岛素。
21、1924年,Willem Einthoven(荷兰),发现心电图的机理。
22、1925年,未颁奖,奖金划拨到生理医学奖专门的基金上。
23、1926年,Johannes Andreas Grib Fibiger(丹麦) ,发现鼠癌(Spiroptera carcinoma) 。
24、1927年, Julius Wagner-Jauregg(奥地利),发现利用接种疟疾原虫治疗麻痹性痴呆症 。
25、1928年, Charles Jules Henri Nicolle(法国),关于斑疹伤寒的研究 。
26、1929年, 克里斯蒂安·艾克曼(荷兰),发现抗神经炎维生素 ;Frederick Gowland Hopkins(英国), 发现促进生长的维生素 。
27、1930年,Karl Landsteiner(奥地利),发现人类血型 。
28、1931年,Otto Heinrich Warburg(德国),发现呼吸酶的性质和作用方式 。
29、1932年, Charles Scott Sherrington(英国)、Edgar Douglas Adrian(英国),关于神经功能方面的发现 。
30、1933年,托马斯·摩尔根(美国),发现染色体在遗传中的作用。
31、1934年, George Hoyt Whipple(美国),George Richards Minot(美国),William Parry Murphy(美国),发现治疗贫血的肝脏疗法 。
32、1935年, Hans Spemann(德国), 发现胚胎发育中的organizer effect 。
33、1936年, Henry Hallett Dale(英国),Otto Loewi(奥地利),发现神经冲动的化学传递。
34、1937年, Albert Szent-Gy?rgyi von Nagyrapolt(匈牙利),关于生物氧化过程方面的发现,尤其是维生素C和丁烯二酸的催化作用 。
35、1938年 ,海门斯(Corneille Jean Fran?ois Heymans)(比利时),发现颈动脉窦和主动脉在呼吸调节中的机理。
36、1939年,Gerhard Domagk(德国),发现磺胺类药物Prontosil的抗菌作用。
37、1940年-1942年,未颁奖,奖金中的三分之一划拨到主基金,另外三分之二划拨到生理医学奖的专门基金 。
38、1943年 ,Henrik Carl Peter Dam(丹麦),发现维生素K ;Edward Adelbert Doisy(美国) ,发现维生素K的化学性质。
39、1944年, Joseph Erlanger(美国),Herbert Spencer Gasser(美国),发现单一的神经纤维具有高度分化的功能。
40、1945年, 亚历山大·弗莱明(Alexander Fleming,英国),E.B.钱恩(英国), Howard Walter Florey(澳大利亚)发现青霉素及其在治疗各种传染病中效果。
41、1946年,赫尔曼·约瑟夫·缪勒(Hermann Joseph Muller,美国),发现X射线诱导突变。
42、1947年,Carl Ferdinand Cori(美国),吉蒂·黛丽莎·柯里(Gerty Theresa Cori,美国),发现糖代谢中的酶促反应; Bernardo Alberto Houssay(阿根廷),发现脑下垂体前叶激素在糖代谢中的部分作用。
43、1948年, 保罗·赫尔曼·穆勒(Paul Hermann Müller,瑞士),发现高效杀虫剂DDT 。
44、1949年, Walter Rudolf Hess(瑞士), 发现间脑的对内脏的调节功能; Antonio Caetano De Abreu Freire Egas Moniz(葡萄牙), 发现脑白质切除手术对某些心理疾病的治疗效果。
45、1950年, Edward Calvin Kendall(美国),Tadeus Reichstein(瑞士),Philip Showalter Hench(美国),发现肾上腺皮质激素及其结构和生理效应。
46、1951年, Max Theiler(南非),发现黄热病疫苗 。
47、1952年, Selman Abraham Waksman(美国), 发现链霉素,第一种有效的结核病菌抗生素 。
48、1953年, Hans Adolf Krebs(英国), 发现柠檬酸循环; Fritz Albert Lipmann(英国),发现辅酶A及其作为中间体在代谢中的重要作用。
49、1954年, John Franklin Enders(美国),Thomas Huckle Weller(美国),Frederick Chapman Robbins(美国),发现脊髓灰质炎病毒的能够在各种组织培养基上生长。
50、1955年,Axel Hugo Theodor Theorell(瑞典),关于氧化酶性质及其作用机制的研究。
51、1956年, 安德烈·弗雷德里克·考南德(美国),沃纳·福斯曼(德国),迪肯森·威廉·理查兹(美国),发明心脏导管术以及循环系统的病理学研究。
52、1957年,Daniel Bovet(意大利),发现并合成抗组胺,尤其是其对血管和骨骼肌的作用。
53、1958年,George Wells Beadle(美国),Edward Lawrie Tatum(美国),发现基因受到特定化学过程的调控;Joshua Lederberg(美国),发现细菌遗传物质及基因重组现象。
54、1959年,Severo Ochoa(美国),Arthur Kornberg(美国),发现RNA和DNA的生物合成机制。
55、1960年, Frank Macfarlane Burnet(澳大利亚),Peter Brian Medawar(英国),发现获得性免疫耐受性。
56、1961年,Georg von Békésy(美国),发现耳蜗刺激的物理机制。
57、1962年,弗朗西斯·哈里·康普顿·克里克(Francis Harry Compton Crick,英国),詹姆斯·D.沃森(James Dewey Watson,美国),M.H.F.威尔金斯(Maurice Hugh Frederick Wilkins,英国)发现核酸结构及其对信息传递的重要性
58、1963年,John Carew Eccles(澳大利亚),Alan Lloyd Hodgkin(英国),Andrew Fielding Huxley(英国),发现与神经兴奋和抑制有关的离子机构。
59、1964年,Konrad Bloch(美国),Feodor Lynen(德国),发现胆固醇和脂肪酸的代谢调控机制。
60、1965年,Fran?ois Jacob(法国),André Lwoff(法国),Jacques Monod(法国),发现酶和病毒合成的基因调节。
61、1966年,Peyton Rous(美国),发现肿瘤诱导病毒;Charles Brenton Huggins(美国),发现前列腺癌的激素疗法。
62、1967年,Ragnar Granit(瑞典),Haldan Keffer Hartline(美国),George Wald(美国),关于眼睛视觉过程中的生理和化学机制研究。
63、1968年, Robert W. Holley(美国),Har Gobind Khorana(美国),Marshall W. Nirenberg(美国),阐明遗传密码及其在蛋白质合成中的作用。
64、1969年,Max Delbrück(美国),Alfred D. Hershey(美国),Salvador E. Luria(美国),发现病毒的复制机制和遗传结构。
65、1970年,Bernard Katz(英国),Ulf von Euler(瑞典),Julius Axelrod(美国),发现神经末梢的体液传递物质及其贮藏、释放、失活机理。
66、1971年,Earl W. Sutherland, Jr.(美国), 发现激素的作用机制。
67、1972年,杰拉尔德·埃德尔曼 (Gerald Edelman)(美国),Rodney R. Porter(英国),发现抗体的化学结构。
68、1973年,Karl von Frisch(奥地利),Konrad Lorenz(奥地利),Nikolaas Tinbergen(英国),发现动物个体及群体的行为模式。
69、1974年,Albert Claude(比利时),Christian de Duve(比利时),George E. Palade(美国),关于细胞结构和功能的相关发现。
70、1975年,David Baltimore(美国),Renato Dulbecco(美国),Howard Martin Temin(美国), 发现肿瘤病毒与细胞遗传物质之间的相互作用。
71、1976年,Baruch S. Blumberg(美国), D. Carleton Gajdusek(美国),发现传染病产生和传播的新机制。
72、1977年,Roger Guillemin(美国),Andrew V. Schally(美国)发现大脑分泌的多肽类激素;罗莎琳·苏斯曼·雅洛(Rosalyn Yalow,美国),开发多肽类激素的放射免疫分析法。
73、1978年,Werner Arber(瑞士),Daniel Nathans(美国),Hamilton O. Smith(美国),发现限制酶及其在分子遗传学方面的应用。
74、1979年,Allan M. Cormack(美国),Godfrey N. Hounsfield(英国)开发计算机辅助的X射线断层成像仪
75、1980年,Baruj Benacerraf(美国),Jean Dausset(法国),George D. Snell(美国),发现细胞表面调节免疫反应的遗传基础。
76、1981年,Roger W. Sperry(美国),发现大脑左右半球的功能差异; David H. Hubel(美国),Torsten N. Wiesel(瑞典),关于视觉系统的信息处理研究。
77、1982年,Sune K. Bergstr?m(瑞典),Bengt I. Samuelsson(瑞典人),John R. Vane(英国),发现前列腺素及相关的生物活性物质。
78、1983年,Barbara McClintock(美国),发现可移动的基因。
79、1984年,Niels K. Jerne(丹麦),Georges J.F. K?hler(德国),César Milstein(英国),关于免疫控制机制理论的研究以及开发制备单克隆抗体。
80、1985年,Michael S. Brown(美国),Joseph L. Goldstein(美国),关于胆固醇代谢调控的研究。
81、1986年,Stanley Cohen(美国),Rita Levi-Montalcini(意大利),发现生长因子。
82、1987年,利根川进(日本),发现抗体多样性的遗传学原理。
83、1988年,James W. Black(英国),Gertrude B. Elion(美国),George H. Hitchings(美国),关于药物研发相关原理的研究。
84、1989年,毕晓普(J. Michael Bishop,美国),瓦慕斯(Harold E. Varmus,美国),发现逆转录病毒原癌基因(oncogene)在细胞中的产生。
85、1990年,默里(Joseph E. Murray,美国),托马斯(E. Donnall Thomas,美国),关于人体器官和细胞移植的研究。
86、1991年,埃尔温·内尔(Erwin Neher,德国),萨克曼(Bert Sakmann,德国),发现细胞膜上离子通道的功能。
87、1992年,费希尔(Edmond H. Fischer,美国),克雷布斯(Edwin G. Krebs,美国)关于蛋白质可逆磷酸化作为一种生物调节机制的研究。
88、1993年,罗伯茨(Richard J. Roberts,美国),夏普(Phillip A. Sharp,美国),发现split genes 。
89、1994年,吉尔曼(Alfred G. Gilman,美国),罗德贝尔(Martin Rodbell,美国),发现G蛋白(一种运送GTP的蛋白质)在细胞信号传导中的作用。
90、1995年,Edward B. Lewis(美国),Christiane Nüsslein-Volhard(德国),Eric F. Wieschaus(美国),发现早期胚胎发育中的遗传调控机理 。
91、1996年,杜赫提(Peter C. Doherty,澳大利亚),辛克纳吉(Rolf M. Zinkernagel,瑞士),发现细胞中介的免疫保护特性。
92、1997年,史坦利·布鲁希纳(Stanley B. Prusiner,美国),发现新的蛋白致病因子朊蛋白。
93、1998年,罗伯·佛契哥特(Robert F. Furchgott,美国),路伊格纳洛(Louis J. Ignarro,美国),费瑞·慕拉德(Ferid Murad,美国),发现一氧化氮在心脏血管中的信号传递功能。
94、1999年,布洛伯尔(Günter Blobel,美国),发现蛋白质具有内在信号物质控制其运送到细胞内的特定位置。
95、2000年,阿尔维德·卡尔森(Arvid Carlsson,瑞典),保罗·格林加德(Paul Greengard,美国),Eric R. Kandel(美国),关于神经系统信号传导方面的研究。
96、2001年,勒兰德·哈特韦尔(Leland H. Hartwell,美国),蒂莫希·亨特(R. Timothy Hunt,英国),保罗·诺斯(Paul M. Nurse,英国),发现细胞周期中的关键调节因子。
97、2002年,悉尼·布伦纳(Sydney Brenner,英国),罗伯特·霍维茨(H. Robert Horvitz,美国),约翰·苏尔斯顿(John E. Sulston,英国),发现器官发育和细胞程序性细胞死亡(细胞程序化凋亡)的遗传调控机理 。
98、2003年,保罗·劳特伯(Paul Lauterbur,美国),曼斯菲尔德(Peter Mansfield,英国),关于核磁共振成像的研究。
99、2004年,理查德·阿克塞尔 (美国)和琳达·巴克 (美国), 关于嗅觉的研究。
100、2005年,巴里·马歇尔(Barry J. Marshall,澳大利亚),罗宾·沃伦(J. Robin Warren,澳大利亚), 发现了幽门螺旋杆菌以及该细菌对消化性溃疡病的致病机理。
101、2006年,安德鲁·法尔(美国)和克雷格·梅洛(美国),发现了RNA(核糖核酸)干扰机制。
102、2007年,美国科学家马里奥·卡佩奇和奥利弗·史密西斯、英国科学家马丁·埃文斯。这三位科学家是因为“在涉及胚胎干细胞和哺乳动物DNA重组方面的一系列突破性发现”而获得这一殊荣的。这些发现导致了一种通常被人们称为“基因打靶”的强大技术。这一国际小组通过使用胚胎干细胞在老鼠身上实现了基因变化。
2009诺贝尔医学奖获得者103、2008年,德国科学家哈拉尔德·楚尔·豪森因发现人乳突淋瘤病毒引发子宫颈癌获此殊荣,两名法国科学家弗朗索瓦丝·巴尔-西诺西和吕克·蒙塔尼因发现人类免疫缺陷病毒获此殊荣。
104、2009年,美国加利福尼亚旧金山大学的伊丽莎白?布莱克本(Elizabeth H.Blackburn)、美国巴尔的摩约翰?霍普金斯医学院的卡罗尔?格雷德(Carol W.Greider)、美国哈佛医学院的杰克?绍斯塔克(Jack W.Szostak)因发现端粒和端粒酶保护染色体的机理而获此殊荣。伊丽莎白?布兰克波恩来自美国加利福尼亚旧金山大学,于1948年出生于澳大利亚。来自巴尔的摩约翰-霍普金斯医学院的卡罗尔?格雷德出生于1961年。另外,杰克?绍斯塔克来自霍华德休斯医学研究所,他于1952年出生于英国伦敦。
据SlashGear报道,每天,世界都在不停地转动,围绕着我们的母星运行,并根据运动定律缓慢地围绕着银河系的中心转动。这些规律并不总是为人所知。事实上,在人类实验的大计划中,它们几乎是突发新闻。这就是科学的好处,它有不可思议的能力来照亮和改变我们周围的世界。
当我们大多数人在进行日常生活的时候,科学家们继续进行着发现新知识、作出新发现和开拓新领域的工作。每天,世界各地的实验室和现场的科学家和研究人员都在逐步消除我们来到这个世界上的知识“真空”。
我们不可能在一天之内报道每一个发现、进步或发明,更不用说一个月了,但这不应该阻止我们去尝试。当科学被理解或至少被欣赏时,它就处于最佳状态。为此,SlashGear盘点了2022年3月的12项最酷的科学发现。
巨石阵是一个阳历吗?
几个世纪以来,巨石阵一直是神秘和敬畏的来源,对于它是如何被制造出来的以及它的用途,一直有各种解释。现在,根据最近的一项分析,研究人员可能终于有了一个答案。
伯恩茅斯大学的考古学家Timothy Darvill教授认为,巨石阵是作为一个阳历来运作的,其结构的一部分对应着天或周。
根据研究人员的说法,古代日历的结构与我们今天可能认识到的略有不同。每块石头代表一个月中的一天,并被分成三个星期,每个星期由十天组成。这种简单的设置对日常追踪很有效,但他们不得不做一些调整,以便与太阳的运动保持一致。
他们加入了一个只有五天的短暂的额外“月份”,以及每四年追踪一天的石头,以考虑到闰年。其结果是,每年的冬至和夏至都是由同一对石头组成的。这将为新石器时代的欧洲人提供一个可靠的参考框架,以纠正一年中对日子追踪的任何错误。
水下机器人发现揭示了一艘有百年 历史 的沉船
1915年,“耐力号”(Endurance)在进行穿越南极洲的探险时,消失在威德尔海的漆黑深处。幸运的是,共28名船员在这次沉没中幸存。尽管知道这艘船大约在哪里沉没,但100多年来它一直没有被发现,直到现在。
寻找这艘船是一个令人难以置信的挑战,部分原因是南极水域的条件并不理想。海冰覆盖了寒冷的海水的大部分,使探险家无法使用常规的调查方法。看来,找到沉没的"耐力号"残骸必须等待技术来完成这项任务。
被称为“耐力号22”(Endurance22)的打捞探险队的船员们乘坐S.A. Agulhass II号船前往他们认为可能找到该船的位置。一旦到了那里,他们就部署了名为Sabertooths的自主水下机器人,这些机器人使用激光扫描仪和声纳以及照相机在海底进行搜索,以记录他们可能发现的任何东西。他们确实发现了一些东西。
在发现沉船后,Saberttoths使用他们的扫描仪器建立了该船和附近残骸的三维模型。
Artemis距离其首次发射越来越近
阿波罗任务在20世纪60年代末和70年代初首次将人类送上月球表面,标志着人类太空飞行的最著名时代。2022年12月将是人类最后一次在另一个世界上行走的50年,美国宇航局已经把目光投向了回归。
Artemis任务,因希腊神话中阿波罗的孪生姐妹而得名,最初计划在2024年之前让宇航员重返月球表面,尽管该时间表后来被延长。尽管如此,该计划仍在向前推进,第一次任务已近在眼前。
Artemis I是一项非载人的测试任务,将通过NASA的太空发射系统(SLS)把猎户座飞船送上太空并展开绕月飞行。整个任务将持续四到六周,然后飞船返回地球。NASA的主要目标是测试发射系统和航天器,并确保安全再入和溅射。这次发射定于2022年年中的某个时间。
为了庆祝即将到来的任务,NASA发布了一个时长一分钟的预告片,承诺Artemis任务将很快发射。2022年3月17日,NASA兑现了这一承诺。安装在Crawler-Transporter 2(CT-2)上的SLS缓慢前进--以每小时不到一英里的速度--从航天器装配大楼到肯尼迪航天中心39B发射台的发射位置。
水星的表面覆盖着“钻石”尘埃
水星曾经是一个更加“狂暴”的地方。它的环境仍然不理想,在其白天和夜晚之间遭受极端的温度变化。虽然它不适合居住,但它可能值得人们去寻宝。
正如Kevin Cannon在第53届月球和行星科学会议上解释的那样,最近对水星表面和过去40亿年的撞击相互作用的模拟显示,这个星球的表面可能有微观的钻石。
在水星形成的早期,它被覆盖在一个全球岩浆海洋中。石墨在岩浆中形成,并最终上升到表面,形成了一个估计有数百米厚的浮动石墨外壳。太阳系形成后的头十亿年里,小行星撞击事件频频发生,每一次撞击都可能将石墨瞬间转化为钻石。
与地球上的钻石不同,这些钻石不会是我们习惯于在珠宝中看到的那种大而透明的宝石。相反,微小的钻石尘埃会散落在表面。未来对该行星的任务可能会告诉我们更多关于表面成分的信息,但是如果这些估计结果是正确的,水星可能拥有比地球大16倍的钻石囤积。
撞击前两小时发现小行星
2022年3月11日,有一颗小行星撞击了地球。对我们所有人来说,幸运的是,它并不是像电影情节中的那种毁灭我们星球的天体。这颗被称为2020 EB5的小行星的直径只有大约6.5英尺,在格陵兰岛海岸的大气层中烧毁。
2020 EB5标志着天文学家第五次在撞击地球之前探测到了一个撞击体。这种大小的天体在太阳系中并不罕见,而且它们经常与我们的星球“擦肩而过”。它们的小尺寸使得它们极难被提前探测到,这是因为搜索区域在每个方向上都是无限延伸的,而且它们相对来说很微弱。
微型蠕虫能嗅出癌症
检测像癌症这样的疾病对于良好的预后往往是至关重要的。特别是癌症,如果能早期发现,其生存率会大幅提高,因此医生和科学家一直在寻找更好的筛查方法。诊断师的最佳工具的最新成员是一小块装满蠕虫的塑料。具体来说,就是线虫C. elegans。
在过去的几十年里,医疗技术、测试和治疗已经有了巨大的改进。线虫是相对简单的生物,简单到它们是各种研究中最受欢迎的模型生物,但它们有一种先进的嗅觉,它们用它来导航世界。这种嗅觉显然是为了嗅出某些类型的癌症而进行的微调。
与韩国国家研究基金会合作的研究人员将蠕虫用于检测培养的肺癌细胞。他们的设备,他们称之为 “芯片上的蠕虫”,由一小块长方形的弹性体组成,其内部被雕刻出一个腔。蠕虫被放置在中间,可以选择沿着两条路径中的一条前进。一端是 健康 细胞,另一端是癌细胞。研究人员发现,蠕虫在大约70%的时间里成功地向着癌变样本移动。
还需要更多的研究,但是“芯片上的蠕虫”可以在未来提供快速和准确的初步诊断。
系外行星研究达到一个重要里程碑
寻找太阳系外的行星是天文学中一个相对较新的发展。事实上,第一颗被证实的系外行星是在1992年才被发现的。尽管系外行星的发现仍处于起步阶段,但该领域已迅速发展。
像哈勃、TRAPPIST以及最近的詹姆斯·韦伯太空望远镜(JWST)这样的望远镜,使人类能够比以往任何时候都更深入地窥视我们的宇宙和更久远的时间。有了坚实的工具和不断改进的探测方法和实践,被确认的系外行星的数量稳步攀升,以至于行星不再被单独加入登记册,而是分批加入。
2022年3月21日,NASA收到最新一批确认的行星。确认通常需要多次观测,以确保它们不是一个异常现象或实验错误。这批行星包括总共65个新的世界,足以使整个系外行星的数量超过5000个。
迄今为止,在科学家发现的系外行星中,有相当一部分是所谓的热木星,即在靠近母星的地方运行的气态巨行星。不过,这似乎是我们观测技术的结果,并不一定代表最常见的行星类型。科学家们还发现了所谓的“超级地球”和“迷你海王星”,以及其他奇特的行星类型。按照目前的速度,人类有望在不知不觉中达到10000颗行星的大关。
月球可以探测到引力波
引力波最早是由爱因斯坦假设的,作为他的广义相对论的一部分,但直到2015年才被观测到。像激光干涉引力波天文台(LIGO)这样的仪器使用激光来探测来自激烈的宇宙事件的引力波,比如两个黑洞的碰撞。
干涉仪的工作原理是将两台激光器相互垂直运行,并测量光波在其路径上来回反弹时的干涉模式。在一般情况下,该模式保持不变,但仪器两点之间的距离变化会导致波纹的波动,这些都可以被检测到。
扰乱模式的一种方法是对机器进行物理干扰,但这并不能告诉我们关于宇宙性质的多少。另一种改变距离的方法是真正地拉伸或挤压时空,这就是引力波在仪器上传播时发生的情况。
像LIGO这样的工具,尽管它们可能很先进,但它们能够探测到的频率是有限的,这就是月球的作用。正如发表在《物理评论快报》杂志上的一篇论文所解释的那样,科学家们建议通过将激光从阿波罗宇航员留在月球表面的镜子上反弹,将月球-地球系统变成一个巨大的干涉仪。
即使是月球轨道随着时间的推移而发生的微小变化,也可能揭示出宇宙开始时留下的微小引力波的存在。
ALS患者使用计算机大脑界面“说话”
科学家们最近使用一个计算机-大脑接口,使一个因疾病而失去所有肌肉控制能力的未透露姓名的肌萎缩侧索硬化(ALS)患者恢复了最低限度的交流。
科学家和研究人员一直在研究一些设备,旨在利用病人剩余的精神或身体能力,并将其转化为交流,为失去自己的人恢复声音。物理学家斯蒂芬-霍金(Stephen Hawking)本人患有ALS,他保留了稍微移动脸颊肌肉的能力,并利用这种能力来操纵计算机,构建句子甚至写书。然而,许多ALS患者没有保留任何肌肉运动,因此科学家需要想出另一种解决方案。
根据发表在《自然通讯》杂志上的一篇论文,电极阵列被植入患者的大脑中,系统被训练为识别附近神经的活动。病人通过激活这些神经来操纵一台电脑,据说是通过尝试移动他的眼睛,以回答是或否的问题,并费力地拼出句子。
这个过程很慢,每分钟只有一个字符,但他能够提出简单的要求,并表达对家人的感情。在这些界面广泛使用之前,还有很长的路要走,但能够再次告诉你的家人你爱他们是一个明确的胜利。
今天的宇航员排泄物就是明天的火星燃料
将任何东西送入太空既是技术上的挑战,也是非常昂贵的。即使有最近的进步,如可重复使用的火箭助推器,每送出一公斤都要花费数千美元。
这就是前往空间站的宇航员不会携带大量的水的原因。空间站的设计是为了回收几乎所有的水,对其进行过滤,并重新使用。这就是空间机构在人类太空 探索 的下一个阶段所采取的心态。一个火星任务可能持续大约两年的时间,而必须提前携带的每一公斤水或燃料都会使它更难完成。
为此,欧空局(ESA)正在与技术公司Tekniker合作,开发一种新型反应器,将宇航员的排泄物变成燃料。该系统将从火星大气中收集二氧化碳,并将其与宇航员的尿液结合起来,产生甲烷和其他碳氢化合物。
最重要的是,该系统还将净化水,并将其返还给宇航员,因此未来的太空人在生物投资上获得了双倍的回报。任何前往红色星球的乘员都将需要更少的水,他们将得到一些额外的燃料。
灾难性滚动的危险
我们中的许多人都有一种个人感觉,即在社交媒体网站上的时间增加会导致我们的幸福感全面下降,现在有科学来证明这一点。
牛津互联网研究所最近的一项研究调查了不同年龄和性别的8万名志愿者的情绪 健康 ,以了解社交媒体的使用如何影响他们的幸福水平。
也许毫不奇怪,他们发现花在滚动社交媒体上的时间越长,幸福感就越低。正如牛津大学所解释的那样,不同人群经历最高负面后果的年龄范围有所不同,但总体影响是明确的。使用社交媒体,特别是在较高的比率下,显示出与负面情绪反应的密切联系。
到目前为止,还不清楚情绪反应背后的确切机制是什么。无论哪种情况,结果都是一样的。如果你感觉不好,那就登录吧。
哈勃比以往任何时候都更深入地了解过去的情况
哈勃太空望远镜所能看到的最古老的恒星是在宇宙诞生后大约40亿年后在夜空中燃烧。至少,在2020年3月之前是这样的,当时通过哈勃令人难以置信的技术和来自宇宙的协助,这一记录被打破了。
正如NASA所解释的那样,哈勃将其轨道上的“眼睛”对准了一个被称为WHL0137-08的巨大星系团附近,得到了比它所期望的更多的东西。这个星系团是如此巨大,携带如此多的质量,以至于它弯曲了周围的空间和时间,导致光线像穿过一个放大镜一样弯曲。
这种现象为天文学家所熟知,被称为引力透镜。从本质上讲,这种透镜效应抓住了一颗恒星,而这颗恒星从各方面来说都在哈勃的可见范围之外,并将其拉近了数十亿光年。这颗被天文学家昵称为Earendel的恒星实际上并没有被移动,而且很可能已经“死亡”,但它的光线仍然在向我们飞来,通过一个宇宙巧合,我们能够看到它。
激光技术在各个行业的应用可谓是无处不见:激光打标、激光焊接 、激光切割。 激光打标主要就是在五金产品上打型号和logo。现在人们的生活档次越来越高对美的追求也越来越高。我们日常生活中用到的一些五金产品,例如菜刀、勺子、不锈钢盆、水龙头等,这些与我们生活息息相关的产品,都在使用激光打标技术。激光技术的应用使它们的加工工艺越来越完美,给我们的生活带来了很多美的享受。
激光焊接就是把两个原本不在一起的东西经过一定的工艺使他们成为一体。最常见的就是我们平时烧水用的水壶,壶嘴与壶身之间就是应用了焊接技术。 最为精密的焊接当属首饰焊接机,它能完美的完成项链、耳钉等非常小的高档次物品的焊接。要想保证焊缝的精密程度和美观程度,激光焊接机成为了很多企业一致 的选择。
激光切割和激光焊接是相辅相成的。我们在焊接某些产品时,这些材料的来源大多都是由激光切割加工出来的。
激光技术拥有高质量的切割、焊接功能,实现了完美的打标效果,大大提升了产品的档次,而且操作起来简单易学,使用过程安全、高效、无污染。对于高档次的五金产品更是有着不可替代的优势。
如果大家留心观察你周围的事物,你会发现激光打标无处不在,激光焊接无处不在,激光切割无处不在。激光作为一种神奇的光,已经和我的生活分不开啦,就像阳光一样。
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