埃尼是一家全球能源公司,以负责任的方式对整个价值链上约 68 个国家的利益相关者开展业务。公司切实支持公平的能源转型,实现净零碳排放的未来,目标是保护我们的地球,促进全民高效、可持续地获取能源,追求对社会和世界生态系统公平的能源转型。为此,联合国确定的 17 个可持续发展目标 (SDG) 是其所有业务所在国家管理活动的共同目标和指导参考。沿着这条道路,埃尼致力于成为脱碳能源产品生产和销售领域的领先公司,并推动了可再生能源、氢能、CCUS、能源效率、能源储存和循环经济方面的多个科学研究项目。
研究人员需要修改细胞中的基因才能了解生命的内部运作,这项工作曾经非常耗时,有时甚至不可能完成。细胞基因组就像一本数千卷的巨型百科全书,因此定位特定基因并重写其代码比大海捞针还要困难。然而,多亏了基因剪刀 CRISPR/Cas9,现在只需几周时间就能改变基因代码。正如科学界常常出现的情况一样,这些基因剪刀的发现是出乎意料的。Emmanuelle Charpentier 在研究一种致病细菌化脓性链球菌时发现了一种以前未知的分子 tracrRNA,而这种分子原来是细菌古老的免疫系统 CRISPR/Cas 的重要组成部分。
该奖项的提名以及下面列出的文件必须在2022年6月30日的截止日期之前通过电子邮件提交给地址borse.premi@istitutololombardo.it。所需文档(英文;以PDF格式): - 申请提交信件签署了隐私同意书(att。1); - 课程,包括出版物清单; - 证明年龄不超过32岁的文件; - 具有证明其合理性的出版物的动机(以PDF格式复制); - 研究总监或他或她所属的机构的支持信,以防候选人对研究项目负责; - 两次不属于候选人机构自我提名的科学家的支持信。
科学技术政策办公室 (OSTP) 是根据 1976 年《国家科学技术政策、组织和优先事项法》成立的,旨在为总统和总统行政办公室内的其他人员提供有关经济、国家安全、国土安全、卫生、外交关系、环境、资源的技术回收和利用等方面的科学、工程和技术方面的建议。OSTP 领导跨部门科学技术政策协调工作,协助管理和预算办公室每年审查和分析联邦预算中的研究和开发,并作为总统在联邦政府主要政策、计划和方案方面的科学技术分析和判断的来源。更多信息请访问 http://www.whitehouse.gov/ostp。
20 世纪 80 年代初,莱格特 [4] 提出实验来检验宏观集体变量是否具有量子力学行为。他对传统的哥本哈根诠释提出了质疑,根据哥本哈根诠释,世界分为遵循量子力学的微观系统和行为经典的宏观系统(包括测量仪器)。特别是,他认为,约瑟夫森隧道结两端的相位差(本质上是两端电压的积分)所表示的宏观集体变量可以足够无摩擦,从而可用于检验宏观层面量子力学的有效性。在确定两个相干宏观态存在的过程中,莱格特指出的一个重要中间步骤是宏观量子隧穿 (MQT) 的存在,其中集体宏观变量穿过势垒。
三叉神经(参与控制的运动和面部的感觉)和脑膜及其相关的血管(脑膜是围绕大脑的薄膜,是头骨内部唯一感受到疼痛的结构)。Moskowitz Pro提出,当激活三叉神经纤维时会触发偏头痛攻击,从而释放出扩张(打开)脑膜血管的化学信号。这会导致局部炎症,最终导致严重的头部疼痛。但是,什么是激活三叉神经纤维首先引起偏头痛攻击的是什么?在紧张的头痛之前,许多偏头痛患者经历了光环 - 不寻常的Sory经历,例如看到光,闪光,恒星,短暂的视力丧失或脸部或手中的刺痛感。这些光环通常持续不到一个小时,但它们通常表明偏头痛攻击即将到来。Moskowitz提供了令人信服的证据,表明高度不寻常的大脑活动模式导致光环也可能激活三叉神经纤维。
量子力学是在上个世纪初发现的,它是一种非常成功的自然理论,并导致了许多当今许多最广泛使用的技术的发展,这些技术完全改变了我们社会的景观。在过去的几十年中,深刻的进步是在我们理解量子叠加和纠缠新的信息处理方式的过程中,以及在实验方法中,单个量子颗粒的相干控制和相互作用的实验方法,使量子技术的新兴领域诞生了量子革命的第二次量子革命,这也超越了第一次量子革命,从而超越了量子革命,从而使自然造成自然造成的量子效果。第二个量子革命一直在驱动和实现新一代的经典不可能的任务,从无条件安全的量子通信,令人叹为观止的强大量子模拟和量子计算到极其敏感的测量。
在2019年底,构成星座猎户座左肩的明星Betelgeuse开始显着昏暗,促使人们对即将来临的超新星的猜测。如果爆炸爆炸,这个宇宙邻居(仅是地球上的700光年)将在白天几周内可见。然而,爆炸能量的99%不是通过光来携带的,而是通过中微子,很少与其他物质相互作用的幽灵样颗粒。如果Betelgeuse很快就会走了超新星,发现中微子将“显着增强我们对超新星核心内部发生的事情的理解,”费米拉布理论家萨姆·麦克德莫特(Sam McDermott)说。它将提供一个独特的机会来研究中微子本身的特性。由费米拉布(Fermilab)主持并计划在2020年代后期开始运营的深层中微子实验正在牢记这些目标。