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植物盗窃通常被忽略。这就是为什么它正在上升

Plant theft is often overlooked. That's why it's on the rise

在2025年5月,在诺丁汉的一个备受喜爱的公园被偷走了180多种植物。这一事件发生在志愿者重新植入的花朵和灌木以修复3月以前盗窃的损害之后的几天。 2025年4月,附近的森林娱乐地面社区花园也是针对的 - 志愿者种植的杂草和农作物被盗;甚至一个池塘也失踪了。

机器人偷走了我的实习:Z世代进入工作场所的进入如何受到AI

A robot stole my internship: How Gen Z's entry into the workplace is being affected by AI

多年来,“机器人接我的工作”的表达使人想到了机器的幻象,以取代工厂地板上的工人。但是Z世代正面临着一个新的挑战:实习和其他入门级职位的丧失。

超越健康:传染病暴发的政治影响

Beyond health: The political effects of infectious disease outbreaks

COVID-19大流行吸引了新兴的传染病对深远的社会影响,使人想到的是类似的影响力的事件,例如现代早期的黑瘟疫或世界大战后的西班牙流感。但是,出现的流行发展如何影响政治上的不可思议和不稳定的发展。

中微子可能有秘密的生活:研究表明他们可能在大规模恒星崩溃期间秘密互动

Neutrinos could have a secret life: Study suggests they may interact secretly during massive star collapse

中微子是宇宙的骗子,几乎没有矛盾的是,恒星比太阳更大。

团队工程师是一个有效叶黄素生产的微生物平台

Team engineers a microbial platform for efficient lutein production

KAIST的一个研究小组成功地设计了一种能够在工业相关水平上产生叶黄素的微生物菌株。该团队由化学与生物分子工程系的杰出教授Sang Yup Lee领导,使用系统代谢工程策略开发了一种新型的谷氨酰胺菌株,以克服先前的微生物叶酸酯生产工作的局限性。

林木和微生物编舞他们在高架co

Forest trees and microbes choreograph their hunt for a 'balanced diet' under elevated CO₂

橡树通过向土壤微生物提供鸡尾酒来改变其细根,并为土壤微生物提供小型有机化合物的鸡尾酒,以补充树木在暴露于较高含量二氧化碳时的必需营养素的供应。

时钟的量子网络打开了探测量子理论和弯曲时空交织的门

Quantum networks of clocks open the door to probe how quantum theory and curved space-time intertwine

量子网络正在全球范围内迅速发展。这是一种关键的量子技术,它将启用全球量子互联网:大规模部署安全通信并在全球连接量子计算机的能力。意识到这种视野的竞赛在地球和太空中都如火如荼。

基因组规模模型跟踪柑橘植物如何应对压力和疾病

Genome-scale model tracks how citrus plants respond to stress and disease

一种新工具允许研究人员探测关键柑橘作物(克莱门汀)的叶子,茎和根内发生的代谢过程。这项研究的重要目标是,即使面对日益严峻的生长条件以及越来越多的害虫挑战,柑橘和非citrus作物的产量,风味和营养价值也是如此。

农业 - 屠杀活动加速了3,800年,研究发现

Agro-pastoral activities accelerated mountain soil erosion for 3,800 years, study finds

在过去的3,800年中,农业 - 末期活动以比自然形成快的速度快四到十倍的高山土壤侵蚀。 CNRS科学家领导的研究团队首次揭示了这种侵蚀的历史。

发现的灯笼喜欢葡萄藤,这对宾夕法尼亚的葡萄酒行业不利

Spotted lanternflies love grapevines, and that's bad for Pennsylvania's wine industry

斑点灯笼季节回到宾夕法尼亚州。圆点的,灰色和红翅的成年昆虫每年七月出现,倾向于到12月。这是一种不受欢迎的夏季仪式,始于2014年,当时首次在美国发现了侵入性害虫

夏威夷水域珊瑚的前所未有的酸化

Unprecedented acidification expected for corals in Hawaiʻi waters

在全球范围内,海洋正在酸化,因为它们从大气中吸收二氧化碳,威胁珊瑚礁和许多其他海洋生物。

太阳引力镜头望远镜是获得可居住系外行星的高分辨率图片的可行方法,研究表明

Solar gravitational lens telescope is feasible way to get high resolution pictures of habitable exoplanet, study shows

有时,为了支持一个想法,您首先必须抹黑替代方案,竞争性的想法,这些想法可能会使资源从您关心的资源中夺走。在科学界,您可以做到的最具破坏性的方法之一是使其他方法看起来太昂贵,无法可行,或者更好地证明,由于某些基本限制,它们根本无法工作。这就是Slava Turyshev博士最近的一篇论文,Slava Turyshev博士是世界上最突出的太阳引力镜(SGL)望远镜任务的支持者。

新理论阐明了为什么隧道磁磁性振荡屏障厚度

New theory clarifies why tunnel magnetoresistance oscillates with barrier thickness

研究人员已经开发了一种新理论,该理论解释了为什么在磁性记忆和其他技术中使用的隧道磁磁性(TMR)会随着磁性隧道连接(MTJ)内绝缘屏障的厚度的变化而振荡。当NIMS最近记录了世界上最高的TMR比时,明确观察到了这种振荡。理解这种现象背后的机制有望显着有助于进一步提高TMR比率。

深洋流塑造整个南太平洋的微生物群落,科学家发现

Deep ocean currents shape microbial communities across South Pacific, scientists discover

一项在《科学》杂志上的开创性研究揭示了洋流的深层(被称为全球翻转循环),扮演着塑造南太平洋微生物生活的多样性和功能的关键作用。

世界上最精确的时钟通过铝离子技术实现了19个任务的准确性

World's most precise clock achieves 19-decimal accuracy with aluminum ion technology

有一个新的唱片持有人,可用于世界上最准确的时钟。国家标准技术研究所(NIST)的研究人员根据被困的铝离子改善了原子钟。最新一波光原子时钟的一部分,它可以使用19个小数点的准确性进行计时。

红树林作为隐喻:适应性植物为可持续食品系统模型提供灵感

Mangrove as metaphor: Adaptable plant offers inspiration for sustainable food systems model

人类依靠隐喻来指导对我们复杂世界的共同理解,而在新颖的转折中,罗德岛大学渔业,动物和兽医科学系的一名教职员工正在从他的艺术和科学学院的同事那里借用一种技术,以更好地描述和传达所需的食品可持续性变化。

为什么这么多美国工人对度假感到内gui?

Why do so many American workers feel guilty about taking the vacation they've earned?

这只是我对我在美国工人中度假罪的研究中提出的问题的一些回答。

小学中的欺凌,暴力和故意破坏:研究探讨了南非日益增长的危机

Bullying, violence and vandalism in primary school: Study explores a growing crisis in South Africa

南非小学正面临危机。每天,学习者都会战斗,欺负,摧毁财产,恐吓其他学习者和老师,将应该是安全的空间变成恐惧和不信任的地方。