天合关键词检索结果

科学家对2.75亿年前的奇异“活化石”感到困惑

Scientists Baffled by Bizarre “Living Fossil” From 275 Million Years Ago

Tanyka amnicola 是一种新发现的古代四足动物,因具有不寻常的扭曲颌骨而闻名,适合研磨植物。这种罕见的草食性“活化石”有助于科学家更好地了解冈瓦纳古陆的早期进化和生态系统。在巴西亚马逊附近森林深处的干涸河床上,古生物学家发现了一种未知古代动物的颌骨化石。 [...]

专家认为你对蛋白质的认识存在误区的 5 件事

5 Things Experts Say You’re Getting Wrong About Protein

蛋白质是必需的,但人们普遍过分强调;大多数人已经摄入足够的食物,平衡比过量更重要。今天走过一家杂货店,您可能会看到从薯片、糕点到瓶装水的各种食品中都添加了蛋白质。曾经与营养趋势无关的产品现在被作为富含蛋白质的选择进行销售。 [...]

机器学习可以增强地球系统建模

Machine Learning Could Enhance Earth System Modeling

基于对基于机器学习 (ML) 的混合模型的测试,将 ML 与已建立的基于物理的框架相结合代表了开发基于 ML 的地球系统模型的一条有希望的道路。

将大盐湖干旱与萧条联系起来的教训

Lessons from Linking Great Salt Lake Desiccation and Depression

通过融合不同的专业知识和合并不同的数据集,研究人员揭示了湖床灰尘如何影响犹他州的心理健康结果。

远房表兄弟?地球上的实地工作如何帮助我们更好地了解土卫六

Distant Cousins? How Field Work on Earth Could Help Us to Better Understand Titan

土星的卫星泰坦和地球有什么共同点?事实证明,有很多东西,从碳氢化合物沉积物到极地云、湖泊和河流、陨石坑和峡谷等等。

为什么人类没有尾巴

Why Humans Don't Have Tails

Sara Kiley Watson,《大众科学》我们今天认识和喜爱的许多动物都有尾巴,从最小的小猫到最大的猫

“僵尸流”如何接管文化

How 'Zombie Flow' Took Over Culture

Derek Thompson,Substack 已故心理学家 Mihaly Csikszentmihalyi 对进步的悖论感到困扰。今天的人们拥有更先进的机器、药品和系统......

宇宙膨胀解决了“过去的假设”问题

Cosmic Inflation Solves the 'Past Hypothesis' Problem

伊森·西格尔 (Ethan Siegel),大思考 现在,就在此时此刻,可观测宇宙中包含的熵总量比以往任何时候都要大。明天...

如果暗物质有两种状态会怎样?

What If Dark Matter Came in Two States?

EurekAlert!没有信号本身也可能是一个信号。这是发表在《宇宙学和天体粒子物理学杂志》(JCAP)上的一项新研究背后的想法,该研究的目的是......

老年人不应忽视的疲劳危险原因

Dangerous causes of tiredness older people should not ignore

偶尔感到疲劳对每个人来说都是正常的。经过一天忙碌或睡眠不足后,大多数人都会感到精力不足。然而,对于一些老年人来说,疲劳并没有消失。它成为影响他们的情绪、健康和生活质量的日常问题。许多人认为这种[…]《老年人不应忽视的疲劳的危险原因》一文首先出现在 Knowridge Science Report 上。

研究发现中风后的前 72 小时可能有助于康复

The first 72 hours after a stroke could shape recovery, study finds

当人们想到中风时,他们通常会关注中风发生的那一刻。然而,科学家们现在相信,中风后几小时和几天内发生的事情也同样重要。当大脑失去血液供应时就会发生中风。在某些情况下,这种情况的发生是因为血管破裂并导致[...]该帖子研究发现,中风后的前 72 小时可能会影响康复,该研究首先出现在 Knowridge Science Report 上。

研究发现,短暂的剧烈活动可能会显着降低患病风险

Short bursts of intense activity may dramatically cut disease risk, study finds

许多人认为他们需要长时间在健身房锻炼才能保持健康。然而,新的研究表明,即使每天少量的剧烈体力活动也能产生很大的影响。 《欧洲心脏杂志》上发表的一项大型研究表明,只需几分钟的剧烈运动就可以降低患病风险。研究结果首先发表在《Knowridge Science Report》上。

[植物学 • 2026] Asplenium paucipinnatum(铁角蕨科) • 基于形态和分子数据的泰国南部蕨类新种

[Botany • 2026] Asplenium paucipinnatum (Aspleniaceae) • A New fern Species from southern Thailand, based on morphological and molecular data

铁角蕨 (Asplenium paucipinnatum) K.W.Xu、Li Bing Chang 和 Pollawatn,载于 Xu、Pollawatn、L. 张、Zhou 等 L.-B。张,2026。DOI:doi.org/10.3897/phytokeys.272.173645AbstractAsplenium paucipinnatum,一种来自泰国洛坤府的新蕨类植物物种。从形态上看,它与A. micantifrons非常相似,具有短匍匐和放射状的根茎中柱,1羽状叶片,基部边缘有深切的羽片,孢子囊排列成两行,靠近肋。然而,A. paucipinnatum 的侧羽片较少(< 14 对)

[Cnidaria • 2026] Chrysogorgia pugnioides、Iridogorgia acutisclerita、I. levisquama • Chrysogorgiidae 的系统学和生物地理学(Anthozoa:Octocorallia)。

[Cnidaria • 2026] Chrysogorgia pugnioides, Iridogorgia acutisclerita, I. levisquama • Systematics and Biogeography of Chrysogorgiidae (Anthozoa: Octocorallia) from the Indian Ocean: discovery of New Species on Deep-sea Ridges

Iridogorgia acutisclerita Ge、Zhang & Xu,in Ge、N. Xu、Hu、Tian、Li、Y. Xu、Wang、Zhang et Q. Xu,2026。DOI:doi.org/10.3897/zse.102.182492 摘要 Chrysogorgiidae 科的物种分布在世界各地的深海环境中。然而,该科的大多数记录物种来自大西洋和太平洋,只有少数报告来自印度洋,特别是来自山脊地区。这项研究结合形态学和分子分析(mtMutS 和 28S rDNA),描述了印度洋海脊的三个新物种并报告了两个已知物种。 Chrysogorgia pugnioides Ge, H

DOST 的新商业中心支持推动市场就绪的本地创新

DOST's new business hub bolsters push for market-ready local innovations

2026 年 3 月 31 日,科学技术部 (DOST) 在负责技术转让、通信和商业化的助理部长 Napoleon K. Juanillo Jr.(最左)及其团队的带领下,在达义市的 Bicutan 综合体正式为 PROPEL 商业中心和展览中心揭幕。它将作为一个汇集[...]

DOST-SEI 的 nuLab 启动 2026 年旅行,庆祝 QC 领域的科学女性

DOST-SEI's nuLab kicks off 2026 trips, celebrates women in science in QC

Pamela Louise Tolentino 博士与参加 nuLab 环境科学课程的学生合影。 (照片:DOST-SEI)为了让科学更贴近社区,DOST-SEI 的 nuLab 于 2026 年 2 月 11 日在菲律宾科学高中 - 奎松市迪利曼主校区与女科学家和全女生移动教室一起开始了 2026 年旅行。移动 [...]

当两个星系的磁场碰撞时会发生什么?

What Happens When Two Galaxies’ Magnetic Fields Collide?

摘要星系由与旋臂和星际气体对齐的弱磁场(约几微高斯)贯穿。当两个星系相互作用或合并时,这些场不会简单地消失,而是会纠缠、放大,偶尔会重新连接。对碰撞系统(如触角星系和太妃星系)的射电观测显示出更强、无序的场和宇宙射线桥。模拟证实,相遇过程中的湍流和压缩会增强场强,使其与气体运动趋向均分。重新连接释放的能量可以加热气体并加速粒子。反过来,场会影响合并中的恒星形成和喷流活动。虽然关键例子(触角、小鼠、半人马座 A)阐明了这些效应,但许多细节仍然有待解决。未来的望远镜(SKA、JWST 等)将更深入地探测碰撞磁力。宇宙碰撞和能量融合当两个星系的磁场碰撞时会发生什么?宇宙后果的解释每个大星系都拥有一个

为什么土星磁层的旋转与其内部不同?

Why Does Saturn’s Magnetosphere Rotate Differently from Its Interior?

摘要根据卡西尼号重力和环地震学数据推断,土星深部内部自转周期接近 10h 33m(± ~1-2 分钟)。其磁层(一个巨大的旋转等离子体气泡)显示出不同的“日数”:卡西尼号发现土星北部千米辐射(SKR)~10h 36m 和南部 SKR~10h 48m。这些周期随季节变化。这种不匹配的出现是因为外部因素(来自土卫二和环的等离子体、太阳风、电离层耦合)减慢或调制了磁层等离子体,因此它不再严格地与土星的深度自转同步旋转。土星的磁场几乎完全与其自转轴对齐(倾斜<0.007°),因此磁层时钟信号来自内部电流和带电粒子动力学,而不是倾斜的罗盘卡西尼号观测揭示了由场对准电流和季节效应驱动的复杂磁盘结构和双周期