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Vasanth 等人的宽带高频 II 型太阳射电爆发。

A Wide-Band High-Frequency Type-II Solar Radio Burst by Vasanth et al.

II 型无线电突发通常在 400 MHz 以下观察到,具有缓慢漂移的窄基波和/或谐波频带。起始频率高于 400 MHz 的事件很少有报道(例如,Pohjolainen 等人,2008 年)。这种高频II型可能源于日冕物质抛射与日冕周围致密结构的相互作用,例如流光、射线状或环状结构,或来自较低日冕的来源。数字。 1. 高频宽带动态频谱[...]

微波光谱中密闭太阳耀斑和爆发性太阳耀斑的特征,E. W. Cliver 等人。

Signatures of Confined and Eruptive Solar Flares in Microwave Spectra by E. W. Cliver et al.

太阳耀斑通常分为两类:喷发耀斑(伴随日冕物质抛射;CME)和缺乏 CME 的受限耀斑。由于爆发性耀斑是地球主要空间天气影响的主要来源,因此人们对受限耀斑的关注相对较少,直到 2014 年 10 月指定为 NOAA 12192 的巨大太阳黑子群穿过太阳盘,产生 35 个大型耀斑(29 个“M”SXR 级和 [...]

首次稳健地检测公制太阳辐射的线性偏振:挑战 S. Dey 等人建立的范式。

First Robust Detection of Linear Polarization from Metric Solar Emissions: Challenging Established Paradigms by S. Dey et al.

太阳射电发射的偏振测量是日冕等离子体、磁场和传播效应的关键诊断,并且可以为发射机制提供额外的约束。在米波长处,圆偏振(CP)长期以来一直被用于太阳射电研究,而线性偏振(LP)被认为不存在。这种观点源于这样的预期:强烈的日冕法拉第旋转将在典型的观测带宽内完全使 LP 去极化,并且 [...]

为什么大蚂蚁让小蚂蚁在它们身上爬行?

Why Are Giant Ants Letting Tiny Ants Crawl All Over Them?

亚利桑那州的微小圆锥蚁被发现在清理体型大得多的收割蚁,甚至在它们张开的下颌内部也是如此。这种不寻常的行为可能对两个物种都有好处,而且以前从未有过记录。在亚利桑那州东南部的沙漠中,研究人员观察到两种截然不同的蚂蚁之间不寻常的相互作用。大型收割蚁聚集在巢穴外 [...]

癌症的秘密武器?科学家揭示肿瘤如何“学习”在治疗中生存

Cancer’s Secret Weapon? Scientists Reveal How Tumors “Learn” To Survive Treatment

癌细胞可能通过使用 AP-1 蛋白重新连接基因活性来“学习”在治疗中生存。纽约大学兰格尼健康中心的研究人员表示,癌细胞的生存系统可能比科学家曾经想象的要灵活得多。在一个新模型中,研究小组认为,一些肿瘤可能不需要等待罕见的 DNA 突变来逃脱 [...]

是什么让橡胶如此坚固?科学家终于解开100年之谜

What Makes Rubber So Strong? Scientists Finally Solve 100-Year-Old Mystery

材料科学中一个长期存在的谜团终于得到解决,揭示了微观粒子如何从根本上改变橡胶的行为。每次开车、乘坐飞机,甚至浇草坪时,您都依赖于一种支撑现代生活近一个世纪的材料:增强橡胶。它用于汽车和[...]

研究发现,阿尔茨海默病的症状可能始于大脑外

Alzheimer’s Symptoms May Start Outside the Brain, Study Finds

研究人员报告称,阿尔茨海默病的某些与运动相关的症状可能起源于周围神经系统而不是大脑。中佛罗里达大学的研究人员表示,一些与阿尔茨海默氏症相关的早期运动问题可能始于大脑外,这引发了关于这种疾病从哪里开始以及多久才能被发现的新问题。 [...]

欧洲最活跃的火山变得陌生——这就是科学家重新思考它的原因

Europe’s Most Active Volcano Just Got Stranger – Here’s Why Scientists Are Rethinking It

新研究表明埃特纳火山由深层地幔岩浆囊形成,可能将其归类为罕见的“小点”火山,而不是典型的构造或热点火山。埃特纳火山位于西西里岛,是欧洲最活跃的火山。然而,科学家们长期以来一直在努力解释它是如何形成的,因为没有现有的地质模型完全[...]

这位学生重现了瓶子里的宇宙。她的发现有助于揭示地球上生命的起源

This Student Recreated the Universe in a Bottle. What She Discovered Could Help Reveal How Life Started on Earth

一项研究通过分析恒星的红外指纹来重建恒星中关键分子的化学成分。一名博士生在实验室装置内重建了宇宙的一小部分,产生了合成宇宙尘埃,并为生命化学成分如何在地球存在之前很久就形成提供了新的见解。琳达·洛苏多,[...]

革命性技术将健康的线粒体准确地发送到需要的地方

Revolutionary Technique Sends Healthy Mitochondria Exactly Where They’re Needed

一种将线粒体引导至特定细胞的新方法可以重塑科学家治疗由细胞功能障碍驱动的疾病的方式。科学家们推出了一种新方法,可以将细胞最重要的成分之一准确地输送到需要的地方。由巴塞尔分子与临床眼科研究所 (IOB) 的 Botond Roska 领导的团队 [...]

数百万人服用这种流行的补充剂 - 科学家发现与心力衰竭的相关性

Millions Take This Popular Supplement – Scientists Discover a Concerning Link to Heart Failure

长期使用常见的睡眠补充剂可能会带来意想不到的风险。褪黑激素长期以来一直被宣传为一种温和、“自然”的改善睡眠的方法。但新的研究提出了一个问题:当人们长期依赖它时会发生什么。对超过 130,000 名患有慢性失眠症的成年人进行的大型国际分析发现,这些 [...]

年轻时体重增加可能比你想象的更危险

Gaining Weight Young May Be More Dangerous Than You Think

一项追踪数十万人的大规模研究表明,体重增加的时间可能对长期健康起着关键作用。人们在一生中体重增加可以影响他们几十年后的健康。在一项针对超过 600,000 人的研究中,瑞典隆德大学的研究人员研究了体重在 [...] 之间的变化。

科学家终于破解了数十年之久的“呼吸”激光器之谜

Scientists Finally Crack Decades-Old Mystery of “Breathing” Lasers

一个新模型揭示了两种截然不同的激光脉冲行为之间有着根本的联系。包括阿斯顿大学科学家在内的一个国际研究小组发现了“呼吸”激光脉冲的工作原理。他们创建了一个数学模型,首次在一个框架内解释了两种截然不同类型的激光行为。超快 [...]

研究人员发现了一种不含 THC 的大麻化合物,可以替代阿片类药物

Researchers Have Discovered a THC-Free Cannabis Compound That May Replace Opioids

被忽视的植物化合物可能悄悄地为治疗一些最具挑战性的疼痛提供新线索。亚利桑那大学健康科学大学的研究人员表示,大麻中的化合物可能有助于缓解两种困难类型的疼痛:纤维肌痛和手术后疼痛。他们的研究结果发表在《药理学报告》上,表明萜烯可以提供[...]

科学家发现催化剂内部隐藏的途径,推翻了数十年的假设

Scientists Discover Hidden Pathway Inside Catalysts That Defies Decades of Assumptions

一项新研究揭示了催化系统中的一种意想不到的途径,其中氧气不会局限于表面,而是可以穿过材料的更深区域。中国的一个科学家团队发现了催化剂内部的一个隐藏途径,可以重塑化学反应的设计和控制方式。由张涛和 [...] 领导

食道癌的早期预警信号可能隐藏在视线之中

Early Warning Signals of Esophageal Cancer May Be Hiding in Plain Sight

新研究提供了令人信服的证据,证明巴雷特食管是所有食管腺癌病例的基础,即使它不再可见。科学家们发现了迄今为止最明确的证据,表明巴雷特食管是所有食管腺癌病例的起源,食管腺癌是发达国家最常见的食管癌形式,即使 [...]

宇宙膨胀得太快,科学家无法解释原因

The Universe Is Expanding Too Fast and Scientists Can’t Explain Why

迄今为止最精确的测量表明宇宙的膨胀速度比预期更快,从而加深了哈勃张力。结果暗示我们目前对宇宙的理解可能缺少一些东西。一个国际天文学家小组对附近宇宙的膨胀速度进行了迄今为止最准确的测量。 [...]

“像液态金属”:科学家创造出奇怪的变形材料

“Like Liquid Metal”: Scientists Create Strange Shape-Shifting Material

一捆简单的订书钉揭示了一种不寻常的物理行为,根据处理方式的不同,它会在刚性和流动性之间转换。密集的办公用品可能会发挥意想不到的作用。拉动它,缠结的金属就会像坚硬的物体一样抵抗。以正确的方式摇动它,它突然 [...]