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好奇心发现了火星上的新碳分子。这对外星人的生活意味着什么?

Curiosity Found New Carbon Molecules On Mars. What Does It Mean For Alien Life?

好奇心发现了火星上的新碳分子。这对外星人的生活意味着什么?NASA的好奇心火星漫游者发现了红色星球上发现的最大有机(含碳)分子。该发现是寻找火星前世证据的最重要发现之一。这是因为至少在地球上,相对复杂的长链碳分子参与了生物学。这些分子实际上可以是脂肪酸的片段,例如在生物细胞周围的膜中发现。科学家认为,如果生活在火星上出现,那本质上可能是微生物。由于微生物是如此之小,因此很难确定火星上发现的任何潜在生命证据。这样的证据需要更强大的科学仪器,这些仪器太大而无法放在漫游车上。资料来源:NASA/JPL-CALTECH/MSSS,好奇心发现的有机分子由长链连接的碳原子组成,其他元素与氢和氧气(如氢和氧

众包地理空间数据将意味着“地震转变”

Crowdsourced Geospatial Data Will Mean A 'Seismic Shift'

众包地理空间数据将意味着“地震转变”天文学长期以来一直由专业业余爱好者主导,但随着互联网和智能手机的普及,地理空间数据无处不在,这不仅仅是曾经只能在纸质地图上找到的方向,现在还可以在手机上实时更新以考虑交通状况。它也在改变科学的关系。众包科学数据将从 15 年前晦涩难懂的折叠蛋白质折叠变成无处不在的相关数据。这种演变将继续由数据收集方式驱动。图片来源:埃默里大学 Xiao Huang 作者认为,城市规划、交通和环境监测尤其受到众包信息的影响,得益于用户生成的数据,“前所未有的实时视野和社区驱动的视角,往往导致更具响应性和适应性的决策过程”。同类型的数据也为商业部门提供信息,帮助他们制定更明智的

红光近视治疗可能会损伤您的视网膜

Red Light Myopia Therapy Can Injure Your Retina

红光近视疗法会损伤您的视网膜在过去几年中,低强度红光 (LLRL) 疗法已成为控制近视或近视的流行方法,尤其是在儿童中。在 LLRL 疗法中,要求儿童每天两次、每周五天看红光发射仪器三分钟,治疗期可能持续数年。研究报告称,这种治疗方法有效,可显著减缓近视发展,并且已经用于治疗超过 100,000 名儿科患者的近视。休斯顿大学教授 Lisa Ostrin 表示,尽管通过了临床试验,但它并非在所有情况下都是安全的,因此需要制定更严格的标准,她说这种疗法可能会使视网膜面临光化学和热损伤的风险。照片由盖蒂图片社提供,由休斯敦大学提供 Ostrin 检查了两种不同的 LLRL 设备,虽然这两种仪器都被确

不,COVID-19 疫苗不会导致不孕 - 不接种疫苗可能会导致不孕

No, COVID-19 Vaccines Do Not Cause Infertility - Not Getting It Might

不,COVID-19 疫苗不会导致不孕 - 不接种可能会导致不孕尽管反疫苗活动人士的说法与过去声称疫苗会导致自闭症的团体没有什么不同,但 COVID-19 疫苗不会影响接种辉瑞-BioNTech、Moderna 或强生疫苗的女性或男性伴侣的生育能力(每个月经周期的受孕概率)。这项前瞻性研究表明,男性感染 COVID-19 可能会暂时降低生育能力——这种结果可以通过接种疫苗来避免。主要作者、波士顿大学公共卫生学院流行病学家 Amelia Wesselink 博士和同事分析了 BUSPH 在线妊娠研究 (PRESTO) 中女性和男性参与者的 COVID-19 疫苗接种和感染以及生育能力的调查数据,

良渚,石器时代的威尼斯,因气候变化而崩塌

Liangzhu, Venice of the Stone Age, Collapsed Due To Climate Change

良渚古城因气候变化而崩塌良渚古城遗址位于上海西南约 160 公里的长江三角洲地区。约 5,300 年前,良渚古城因大型水利工程的兴建而繁荣发展。良渚古城拥有复杂的通航运河、水坝和水库系统。该系统使良渚古城得以全年耕种大片农田。在人类文明史上,它是第一个以水利基础设施为基础的高度发达社区的例子。而且他们没有使用任何金属。这个考古遗址长期未被发现,现在被认为是保存完好的中国文明的记录,可追溯到 5000 多年前,并于 2019 年被宣布为联合国教科文组织世界遗产。然而,这座城市的先进文明却戛然而止。“在保存完好的遗址上发现了一层薄薄的粘土,这表明先进文明的消亡可能与长江洪水或东海洪水有关。没有发现

基因拯救的生物:解决橡树猝死问题

Genetically Rescued Organism: Toward A Solution For Sudden Oak Death

基因拯救生物:解决橡树猝死症的方法橡树猝死症是由病原菌 Phythophthora ramorum 引起的,是北美最具生态破坏性的森林疾病之一,导致沿海地区数百万棵橡树和栎树死亡。科学来拯救?继转基因生物在胰岛素和食品等领域取得成功之后,基因拯救生物成为近期的一个趋势。这些 GRO 将利用科学创造天然抗性,如植物疫苗,并减少物种组成改变、碳库释放和死亡带来的更大火灾风险的影响。在此之前,科学家需要更好地了解 Phythophthora ramorum 的基本生物学,包括它在常见植物上形成孢子的能力。图片来自 Pixabay 的 RegalShave 加州大学戴维斯分校的科学家着手研究这种病原体

浏览 COVID-19 新闻会造成情感伤害 - 以下是如何预防

Doomscrolling COVID-19 News Takes an Emotional Toll - Here is How to Prevent That

滚动浏览 COVID-19 新闻会造成情感伤害 - 以下是预防方法想象一下:现在是 2020 年 4 月,您正在 Zoom 会议之间滚动浏览社交媒体新闻提要。诸如“死亡人数持续上升”、“COVID-19 可能造成长期健康影响”和“医疗保健系统不堪重负”等标题在您的屏幕上闪现。您的情绪低落,但您无法停止滚动浏览。如果这种情况发生在您身上,那么您并不孤单。研究表明,人们倾向于在不确定的时期寻找信息——这是一种自然的应对机制。但在社交媒体上持续寻找信息(有时称为滚动浏览)在疫情期间或任何时候都有帮助吗?关于坏消息对情绪影响的研究表明,接触负面的 COVID 新闻可能会损害我们的情绪健康。事实上,关于

欣赏范列文虎克:发现微生物的布商

Appreciating van Leeuwenhoek: The Cloth Merchant Who Discovered Microbes

欣赏列文虎克:发现微生物的布商想象一下,在一个微生物尚不为人所知的世界里,人们试图应对像 COVID-19 这样的流行病。17 世纪之前,人们的视野局限在他们用双眼能看到的东西。但后来一位荷兰布商改变了一切。他的名字叫安东尼·列文虎克,生活在 1632 年至 1723 年。尽管没有受过科学训练,列文虎克还是成为了当时最伟大的镜片制造者,发现了微生物形式,如今被称为“微生物学之父”。用“小观察者”观察“微生物”列文虎克打开了一扇通往广阔的、以前从未见过的世界的大门。J. Verolje/Wellcome Collection,CC BY列文虎克并没有打算识别微生物。相反,他试图评估线的质量。他发

婴儿配方奶粉的增加及其重要性

The Increase in Infant Milk Formulas and Why It Matters

婴儿配方奶粉的增加及其重要性母乳喂养在早期营养中起着特别重要的作用。它可以有益于儿童未来的学习成绩和以后生活中的经济前景,以及母亲的健康。世界各地的卫生当局都赞同世界卫生组织 (WHO) 的建议,即新生儿应尽可能从出生后一小时开始纯母乳喂养至六个月大,此后应获得安全、有营养的食物,并继续母乳喂养至两岁或更久。尽管如此,我们最近的研究表明,全球商业配方奶粉销售正在蓬勃发展。2005 年至 2019 年间,全球配方奶粉销量增长了一倍多,从每名儿童 3.5 公斤增至 7.4 公斤。总销量从 100 万吨增长到 210 万吨。所有类型的配方奶粉销量都有所增长,包括“标准”婴儿配方奶粉(0-6 个月)、

格陵兰岛的冰融化速度可能比上一个冰河时代结束以来的任何世纪都要快

Greenland Could Lose Ice Faster Than Any Century Since The Last Ice Age Ended

格陵兰岛的冰融化速度可能比上一个冰河时代结束以来的任何世纪都要快一项使用冰盖模型的新估计发现,本世纪格陵兰岛的冰融化速度可能超过过去 12,000 年(上一个冰河时代结束时)的任何一个世纪。科学家利用古代气候重建来推动该模型,并根据冰盖当代和古代大小的真实测量结果验证了该模型。这项研究汇集了气候建模者、冰芯科学家、遥感专家和古气候研究人员。该团队使用冰盖模型模拟格陵兰冰盖西南部分的变化,从 12,000 年前全新世开始,一直延续到 80 年后,直到 2100 年。数据来自冰芯,用于创建研究区域的温度和降水图,这些地图用于推动冰盖模型模拟到 1850 年,而其他已发表的气候数据用于推动该日期之后

叉尾捕蝇鸟用羽毛发出不同口音的声音

Fork-Tailed Flycatchers Make Sounds With Their Feathers in Different Accents

叉尾霸鹟用羽毛发出不同声调的声音(Inside Science)——一项新研究发现,叉尾霸鹟用翅膀发出两种不同的声调,这可能进一步证明这种鸟正在分裂成两个物种。鸟类以唱歌而闻名,但也有几十种鸟类也用羽毛发出声音。例如,孔雀可以摇动羽毛,而凤头鸽飞行时翅膀会发出哨声。在这项新研究中,研究人员调查了叉尾霸鹟——这种鸟体重 1 盎司,遍布美洲,外形类似黑灰色的燕子。雄性叉尾鹟长着一英尺长的剪刀状尾巴作为装饰,帮助吸引配偶,它们还会展开这些巨大的羽毛,在狩猎时利用羽毛作为空气制动器,帮助急转弯,这项研究的主要作者、芝加哥菲尔德博物馆的进化生物学家瓦伦蒂娜·戈麦斯-巴哈蒙说。当这些鸟飞行时——有时速度高