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2003-2024 年墨西哥州蛇咬伤流行病学

Snakebite epidemiology in the State of Mexico, Mexico 2003-2024

2003-2024年墨西哥州蛇咬伤流行病学摘要在墨西哥州,几种毒蛇的中位致死剂量较低,因此构成严重的健康风险。我们分析了 2003 年至 2024 年蛇咬伤的流行病学,并研究了它们与人口、社会经济和生物因素的关系。计算了发病率和人口统计特征,并使用 Getis-Ord Gi* 统计数据来识别蛇咬伤热点。我们还应用非度量多维尺度(NMDS)来探索热点类别​​与社会经济条件之间的关联。对 14 种毒蛇的潜在分布进行了建模,以估计各城市的毒蛇多样性。累计报告病例3,972例,并呈逐年上升趋势。大多数咬伤发生在夏季,主要影响 25-44 岁的男性。热点分析确定 27 个城市为热点,50 个为不重要城市

伊朗伊斯兰共和国高风险地区蝎子螫伤的横断面研究

A cross-sectional study of scorpion stings in high-risk areas of Islamic Republic of Iran

伊朗伊斯兰共和国高危地区蝎子螫伤横断面研究摘要背景:蝎子螫伤是伊朗伊斯兰共和国最严重的健康问题之一。目的:调查伊朗伊斯兰共和国克尔曼省南部蝎子高发地区的流行病学和临床特征,以及卫生工作者、医生和居民对蝎子螫伤的认识、态度和做法。方法:利用SPSS 20版对克尔曼省南部各县2021年度蝎蜇伤流行病学报告进行分析,包括蝎蜇伤患者的临床特征。结果: 2021年共记录3106起蝎子蜇伤事件,平均发生率为每10万人390.3起。大多数(37.5%)蜇伤发生在夏季,其中10岁以下儿童(22.2%)、农村地区(82.6%)、手部(42.3%)和脚部(41.2%)。局部反应包括立即疼痛和发红(52%)、剧烈疼

蝎毒肽pantinin-1体外抑制基孔肯雅病毒nsP2蛋白酶

Inhibition of Chikungunya virus nsP2 protease in vitro by scorpion venom peptide pantinin-1

蝎毒肽 pantinin-1 体外抑制基孔肯雅病毒 nsP2 蛋白酶摘要气候变化促进了基孔肯雅病毒 (CHIKV) 等虫媒病毒的传播。 CHIKV 是披膜病毒科的一种重新出现的病毒,已在全球范围内引发多次疫情。缺乏针对 CHIKV 的抗病毒治疗对公众健康构成重大威胁。病毒多蛋白的裂解依赖于 nsP2 的催化活性,这对病毒复制至关重要。因此,nsP2 蛋白酶为抗病毒药物开发提供了一个有前景的靶标。动物毒液衍生肽显示出对抗各种疾病的潜力,包括感染、癌症和神经退行性疾病。在这项研究中,我们评估了 pantinin-1(一种源自蝎子 Pandinus imperator 的肽,具有广泛的抗菌活性)对

太空专家埃德·麦考利表示,在以每小时 25,000 英里的速度重返大气层之前,有“理由”对有缺陷的阿耳忒弥斯 II 隔热罩充满信心

There are 'reasons to be confident' about faulty Artemis II heat shield ahead of 25,000 mph reentry, space expert Ed Macaulay says

随着猎户座宇航员准备重返大气层,美国宇航局的阿耳忒弥斯二号隔热罩即将面临终极考验。物理和数据科学讲师埃德·麦考利(EdMacaulay)告诉《生活科学》杂志,在今天历史性的溅落之前保持信心的原因。

人造储蓄:Ember 如何将假设转化为能源政策

Manufactured Savings: How Ember Turns Assumptions into Energy Policy

因为一旦投机产出表现为具体储蓄,它们就开始影响政策决策、投资流动和公众预期。当这些决策是在部分会计和乐观假设的基础上做出时,成本(与模型节省不同)会变得非常真实。

马特·里德利 (Matt Ridley) 认为气候鹦鹉快死了

Matt Ridley thinks the Climate Parrot is almost dead

Ridley 论点的一个中心主题是可再生能源(尤其是风能和太阳能)未能提供可靠且可扩展的解决方案。他将这些来源描述为本质上是间歇性的,并认为“向它们的过渡根本无法实现。”虽然他没有完全否认可再生能源,但他质疑为什么对气候变化的担忧常常等同于对这些特定技术的大力支持。

阿耳忒弥斯二号船员溅落

Artemis II Crew Splashes Down

经过往返月球的旅程后,阿耳忒弥斯二号船员于下午 5 点 07 分在圣地亚哥海岸返回地球。当地时间 4 月 10 日(东部时间晚上 8:07)。

臭氧会撕碎骨头吗?一项研究如何成为健康神话

Ozempic Shreds Bones? How a Study Became a Health Myth

Ed Cara,Gizmodo 每种药物都有其优缺点,包括重磅减肥药物,如索马鲁肽(Ozempic 的活性成分)和其他 GLP-1。听到...

可能导致地球上复杂生命的“第一次接触”

The 'First Contact' That May Have Led to Complex Life on Earth

对话 澳大利亚西海岸的海岸上有一扇通往我们过去的窗户:Gathaagudu(鲨鱼湾)的叠层石和微生物垫。对于未经训练的人来说,它们看起来...

老年男女之间的差距正在缩小

The Gap Between Old Men and Women Is Narrowing

Rogers & Hayward,美国人口普查 美国今年已满 250 岁,美国人的中位年龄(一半人口较年轻,一半人口较老)继续上升、攀升......

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......

老年科医生不够

There Aren't Enough Geriatricians

Jerry Gurwitz,《对话》 超过 7000 万婴儿潮一代(1946 年至 1964 年出生的人)还活着......

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 [...]

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 [...]

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