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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[...]

“VSCO女孩”真的拯救了绿海龟吗?事实证明如此

Did 'VSCO girls' really save the green sea turtle? Here's what the facts say

一个女孩的手掌里抱着一只小海龟。 (照片:Los Muertos Crew/Pexels)2019 年出现了一种被称为 VSCO girls(或 VSCO kids)的互联网现象。以 VSCO 命名——一款照片编辑应用程序,《卫报》将其描述为“一种 Instagram 2.0”——这些 Z 世代青少年的运动表现非常出色 [...]

Ateneo 研究期刊现可在 QC 公共图书馆免费获取

Ateneo research journals now available for free at QC Public Library

马尼拉雅典耀大学期刊支持主管 Ramil Balubal 和期刊助理 Alexandra Jill Dela Cruz 在交接仪式上向奎松市公共图书馆代表展示了选定的研究期刊,强调了该大学的出版物及其对公众读者的扩大访问,技术服务部门负责人 Manica M. Cortes 女士在场。 (照片:OAVP-RCWI,[...]

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 [...]

在线观众更喜欢直播而不是录音

Online viewers prefer livestreams to recordings

在大多数 TikTok 视频都是预先录制的时代,一支推出新单曲的乐队是否可以通过直播出道来与粉丝建立更紧密的联系?企业在推广新产品时可以这样做吗?德克萨斯大学奥斯汀分校麦库姆斯商学院的新研究表明,他们 [...]

可靠的材料数据库连接人工智能和实验主导的材料发现

Reliable material databases bridge AI- and experimental-led material discovery

东北大学研究人员强调,结构良好的材料数据库对于材料科学和能源发现中可靠的人工智能至关重要。

科学家发现“英雄”韩国护肤成分的抗菌潜力

Scientists discover the antibacterial potential of ‘hero’ Korean skincare ingredient

科学家们揭示了来自积雪草的韩国护肤成分如何对抗抗生素耐药细菌,为在日益严重的全球健康危机中开发新的抗菌疗法提供了一条有前景的自然途径。

古代幸存者揭示了它的秘密:发现了哺乳动物祖先的第一个蛋

Ancient survivor reveals its secret: First-ever egg of a mammal ancestor discovered

水龙蛋与胚胎的突破性发现提供了哺乳动物祖先产蛋的第一个直接证据,揭示了在二叠纪末大规模灭绝后有助于生存的关键繁殖策略。

DALY DOSE:阿耳忒弥斯二号在历史性的月球航行后即将溅落;最古老的章鱼化石原来是章鱼。

DALY DOSE: Artemis II Nears Splashdown After Historic Lunar Voyage; Oldest Octopus Fossil Turns Out to Be an Octopus.

美国宇航局的阿耳忒弥斯二号任务在历史性地飞越月球后接近地球,同时正在进行的研究揭示了对衰老、免疫健康以及发光硅和药物筛选效率方面的新技术发展的见解。

每日剂量:研究人员发明了一种假疾病,人工智能告诉世界这是真实的;脑类器官和道德护栏的紧迫性。

DAILY DOSE: Researchers invented a fake disease and AI told the world it was real; Brain Organoids and the Urgency of Ethical Guardrails.

一种虚构的眼部疾病“bixonimania”说明了人工智能传播医疗错误信息的潜力,而机器人和计算的进步引发了道德问题并凸显了太空探索领域的国际竞争。

当滚动变成一种挣扎:新研究将青少年使用屏幕成瘾与心理健康问题联系起来

When Scrolling Becomes a Struggle: New Study Links Addictive Screen Use in Preteens to Mental Health Problems

一项针对超过 8,000 名美国青春期前儿童的研究将屏幕使用成瘾与各种心理健康问题、睡眠障碍和自杀行为联系起来,强调了用心参与数字平台的必要性。

企鹅“毒理学家”在偏远的巴塔哥尼亚发现 PFAS 化学物质

Penguin ‘toxicologists’ find PFAS chemicals in remote Patagonia

一项研究表明,巴塔哥尼亚的麦哲伦企鹅可以使用非侵入性腿带监测环境化学物质,凸显了污染问题。

暂停但没有停止:一位科学家平衡移液器和母性的旅程

Paused but not stopped: A scientist’s journey toward balancing pipettes and motherhood

在这篇 2026 年年轻研究者之旅文章中,Sugitharini V 回顾了她从早期对遗传学的迷恋到在多次职业中断后建立免疫学研究生涯的历程。通过指导和持续学习,她探索了母性和科学,强调了在印度重建研究事业的现实和可能性。

为什么暗能量在太空的某些区域更强?宇宙之谜展开

Why Is Dark Energy Stronger in Some Regions of Space? Cosmic Puzzle Unfolded

由于宇宙膨胀、局部引力效应或测量限制的变化,暗能量在某些空间区域可能会显得更强。虽然宇宙通常被认为是均匀的,但星系团和空洞等结构可能会影响观测。一些理论表明暗能量本身可能会随着空间或时间而变化。然而,科学家们仍在研究这个谜团,目前还没有最终的证据。了解为什么暗能量在太空的某些区域可能显得更强。了解星系团、空洞和测量如何塑造这个宇宙谜题和我们的理解。星系和光的宇宙之舞为什么暗能量在某些空间区域更强?宇宙之谜的解释暗能量是现代科学中最大的谜团之一。人们相信这是推动宇宙加速膨胀的力量。多年来,科学家们一直认为暗能量在任何地方的表现都是一样的。但最近的观察和理论表明了一些令人惊讶的事情——它可能分布不

赫兹-克努森方程如何预测 PSR 中的月球冰升华

How Hertz-Knudsen Equation Predicts Lunar Ice Sublimation in PSRs

赫兹-克努森方程如何预测月球南极 PSR 中的水-冰升华?赫兹-克努森方程告诉我们冰直接变成蒸汽的速度有多快。它会观察冰的温度和周围的真空。在月球南极阴影区,温度极其寒冷,约为负 230°C。数学表明,在这种极端寒冷的情况下,冰分子几乎永远不会破裂。因此,古老的水冰可以静静地坐在那里,保存数十亿年。它就像一个永不断电的宇宙深冰箱。了解赫兹-克努森方程如何预测月球南极 PSR 中的水冰升华。探索它如何解释为什么古代水冰能够在月球南极的阴影中生存。宇宙深度冻结背后的简单物理学。月球上的水冰升华赫兹-克努森方程如何预测月球南极的水冰升华当你想象月球时,你可能会想象一个死气沉沉、一成不变的世界——一个

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

宇航员可以使用小行星洞穴作为天然辐射屏蔽吗?

Could Astronauts Use Asteroid Caves As Natural Radiation Shields?

宇航员有可能使用小行星洞穴作为天然辐射屏蔽。厚厚的岩层阻挡有害的宇宙射线和太阳粒子。这些洞穴可以提供比地面基地更安全的栖息地。科学家们正在研究它们的稳定性、可及性和资源潜力。虽然前景光明,但在小行星洞穴成为可行的庇护所之前必须解决工程挑战。探索为什么钻入小行星洞穴为前往火星的宇航员提供免费的天然辐射屏蔽,解决深空生存的最大障碍。小行星洞穴可能保护宇航员免受宇宙辐射。宇航员可以使用小行星洞穴作为深空生存的天然辐射屏蔽吗?想象一下,未来前往火星的宇航员不仅要忍受虚空——他们居住在其中。他们不是在狭窄、脆弱的宇宙飞船上挖掘,而是挖掘一颗翻滚的小行星的中心,利用其古老的岩石作为抵御无声、无形的宇宙辐射