水中的关键词检索结果

3月7日COVID更新:COVID死亡下降

March 7th COVID Update: COVID Deaths Declining

注意:抵押贷款率来自Mortgagenewsdaily.com,用于顶级情况。对于死亡,我目前正在使用4周前的“现在”使用“现在”,因为最近三周将进行大量修订。因此,我不再跟踪住院时间。现在每周的周刊戈尔累,735878≤35011我的目标是停止每周帖子。现在继续发布,死亡再次超出了目标 - 我将继续发布直到每周死亡再次低于目标。现在,死亡人数现在正在减少冬季接送后。这是我在3月6日截至3月6日在Wastewater中关注的图表:这似乎是共同住院和死亡的领先指标。根据疾病预防控制中心(CDC)的说法,在废水中的同性价值为“低”,从三周前的“高”下降。

2月28日,COVID更新:COVID死亡下降

February 28th COVID Update: COVID Deaths Declining

注意:抵押贷款率来自Mortgagenewsdaily.com,用于顶级情况。对于死亡,我目前正在使用4周前的“现在”使用“现在”,因为最近三周将进行大量修订。因此,我不再跟踪住院。现在每周的weekagogoalaldss850893≤35011我的目标,以停止每周帖子。现在发布死亡再次超出了目标 - 我将继续发布直到每周死亡再次低于目标。现在死亡现在正在减少冬季接送。这是我关注的图表,我关注的是2月27日截至2月27日在废水中的Covid:这似乎是共同住院和死亡的领先指标。根据CDC的数据,这是最近在废水中降低的。

PFA:环境工作组是激动的共和党盟友掌权

PFAS: Environmental Working Group Is Thrilled Republican Allies Are in Power

通过员工进行了新的分析,以“检测”水中的化学物质,再加上他们在种子油的战争中,环境工作组已加入自然资源国防委员会成为共和党盟友。就在几年前,共和党人是反科学活动家的敌人,但现在特朗普政府在内阁中有一个环境阴谋理论家。科学并不重要,这对环境律师很有好处。阅读更多

随着冬季游泳的受欢迎程度,冰冷的好处和风险

As winter swimming gains popularity, the benefits and risks of taking an icy plunge

这是北半球的冬季中期,虽然它可能并不像在水中跳入水中的季节,但越来越多的人发现冰冷的景点令人振奋。威廉·布兰汉姆(William Brangham)探讨了冬季游泳的世界及其潜在的好处和风险。

减少了吃西兰花的人的前糖尿病微纳米塑料使其他污染物对植物和肠细胞更危险

Micro-nano plastics make other pollutants more dangerous to plants and intestinal cells

研究揭示了食物和水中的微观和纳米级塑料增加了植物和人类的毒性吸收,从而提高了食品安全的问题。后微纳米塑料使其他污染物对植物和肠道细胞更加危险,肠细胞首先出现在科学询问者上。

能量最高的宇宙中微子在地中海引起轰动

Highest-energy cosmic neutrino makes a splash in the Med

包括一名澳大利亚科学家在内的多位国际科学家表示,他们发现了迄今为止探测到的最高能量中微子的证据。他们表示,这一结果表明该粒子来自银河系之外,但其确切来源仍是一个谜。中微子是比原子还小的微小粒子。它们很少与其他物质相互作用,因此被称为“幽灵粒子”,很难探测到。然而,使用由数千个嵌入大块冰或水中的高灵敏度“摄像头”组成的探测器可以发现它们。立方公里中微子望远镜 (KM3NeT) 有两个探测器正在地中海海底搜寻信号,研究人员在那里探测到了高能μ子的信号——这是中微子产生的另一种粒子。他们说,μ子的能量约为 120 千兆电子伏,这表明其中微子的能量更高,约为 220 千兆电子伏。科学家表示,μ 子的位

罗马尼亚的特罗凡特:球状“活”岩石启发了恐龙蛋和外星人的民间传说

Romania's trovants: The bulbous 'living' rocks that inspired folkloric tales of dinosaur eggs and aliens

特罗凡特是一种通过吸收雨水中的矿物质而生长的岩石。罗马尼亚拥有一群特罗凡特,这些特罗凡特启发了有关恐龙蛋、植物化石和外星人创造物的民间传说。

船舶螺旋桨:类型、工作原理和构造。

Propeller of Ships: Types, Working, & Construction.

船舶螺旋桨是一种通过移动船舶将发动机的旋转直接转换为推力的装置。把它想象成水中的风扇,当它旋转时,它会将水移到后面,从而使船向前移动。这个原理之所以有效,是因为伯努利原理和牛顿的第三定律[…]文章船舶螺旋桨:类型、工作原理和结构。首先出现在 Merchant Navy Decoded 上。

研究揭示本土植物在管理道路盐污染方面的作用

Study reveals native plants' role in managing road salt pollution

淡水中的盐污染日益成为全球关注的问题。过量的盐会危害植物、破坏土壤并影响水质。在城市地区,冬季用于除冰的道路盐经常被冲入雨水系统,对基础设施造成健康问题和挑战。

砷的大气之旅:新方法揭示环境毒素的运输途径

Arsenic's atmospheric journey: New methods reveal environmental toxin's transport pathways

在比利牛斯山脉的南峰,ETH 的研究人员分析了颗粒物、云层和雨水中的砷痕迹。利用新开发的测量方法,他们阐明了这种环境毒素在大气中的传输途径。这项研究发表在《自然通讯》杂志上。

阴谋论事实?新研究发现,氟化物水平越高,儿童智商越低

Conspiracy Fact? Higher Fluoride Levels Linked To Lower IQ Scores In Children, New Review Finds

阴谋论事实?新评论发现,氟化物含量较高与儿童智商较低有关作者:George Citroner,来自《大​​纪元时报》,2024 年 8 月,美国政府发布报告称饮用水中氟化物含量较高与儿童智商较低有关,此后,美国国立卫生研究院进行的一项新审查似乎证实了这些发现。这项新分析于周一发表在《JAMA Pediatrics》杂志上,发现氟化物暴露量超过每升 1.5 毫克 (mg/L) 与儿童智力下降有关。这项由美国国家毒理学计划 (NTP) 进行的研究历时九年才完成,是迄今为止关于氟化物对健康影响的最大规模荟萃分析。这些研究回顾了饮用水和尿液中测量的氟化物含量。作者使用尿氟作为总氟暴露量的替代指标。74

污水处理厂将 PFAS 注入饮用水

Wastewater treatment plants funnel PFAS into drinking water

美国的污水处理厂可能排放了足够多的“永久化学物质”,使饮用水中的浓度超过数百万人的安全限值

这些凤头鹦鹉通过将食物浸入水中来准备食物

These Cockatoos Prepare Their Food by Dunking it Into Water

就像我们中的一些人喜欢吃浸在咖啡或茶里的面包干一样,聪明的凤头鹦鹉喜欢吃浸在水中的面包干。

病毒抑制嗜酸微生物

Viruses keep acid-loving microbes in check

研究人员发现病毒会感染酸性矿井排水中的细菌和其他微生物,并可能控制这些极端环境中的微生物多样性。

新型塑料材料在海洋中完全降解

New plastic material fully degrades in the ocean

一种设计为仅溶解在盐水中的新材料可以帮助我们防止海洋中微塑料的积累。文章《新型塑料材料在海洋中完全降解》首次出现在《先进科学新闻》上。

12 月 6 日 COVID 更新:每周 COVID 死亡人数继续下降

December 6th COVID Update: Weekly COVID Deaths Continue to Decline

注意:抵押贷款利率来自 MortgageNewsDaily.com,适用于顶级情景。对于死亡人数,我目前使用 4 周前作为“现在”,因为最近三周将进行重大修改。注意:“自 2024 年 5 月 1 日起,医院不再需要报告 COVID-19 住院人数、医院容量或医院占用率数据。”所以我不再跟踪住院情况。COVID 指标现在一周前目标每周死亡人数517570≤35011我的目标是停止每周发帖,🚩每周增加死亡人数✅目标已达成。单击图表可查看大图。该图表显示每周(列)报告的死亡人数。虽然每周死亡人数达到了停止发帖的原始目标,但现在死亡人数再次高于目标,我仍继续发帖。每周死亡人数目前正在下降,根据废水样

利用微流控技术提升废水流行病学水平

Elevating Wastewater Epidemiology with Microfluidics

高通量技术可帮助研究人员检测和监测废水中的微生物,以进行源头追踪和早期干预。

开发一种与水分子和谐捕获磷酸盐的环状分子

Developing a cyclic molecule that captures phosphate in harmony with water molecules

筑波大学、大阪大学和北里大学的研究人员开发出一种新型酰胺环糊精(环状寡糖),可以选择性地捕获水中的磷酸根离子。此外,研究人员还揭示了这种环状分子与水分子协同捕获磷酸根的机制。