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物理學(xué)家提出了一項具有挑戰(zhàn)性的說法:地球在地磁場中旋轉(zhuǎn)的能量可以用來發(fā)電。這一發(fā)現(xiàn)雖然存在爭議,但引起了廣泛關(guān)注。美國普林斯頓大學(xué)研究人員在《物理評論研究》(Physical Review Research)上發(fā)表了他們的發(fā)現(xiàn),并在美國物理學(xué)會會議上進行了展示。
為了驗證這一理論,研究人員制作了一個由含錳、鋅和鐵的軟磁材料制成的空心圓柱體,并觀察到了一個微小的17微伏電壓,該電壓取決于設(shè)備相對于地球磁場的取向。當他們使用實心導(dǎo)體時,電壓為零。
理論上,該設(shè)備的工作原理與發(fā)電站類似:通過磁場中的導(dǎo)體移動電子,從而產(chǎn)生電流。隨著地球的旋轉(zhuǎn),其部分磁場保持靜止,地球表面的導(dǎo)體將穿過磁場的某些部分。通常情況下,這不會產(chǎn)生電流,因為電子會重新排列,產(chǎn)生一個相反的電場力,使電荷保持靜止。但研究人員發(fā)現(xiàn),某些具有特殊性質(zhì)的材料——當被塑造成圓柱形管時——可以將地球的磁場引導(dǎo)成一種奇怪的配置,產(chǎn)生無法抵消的磁場推力,從而產(chǎn)生電流。
盡管這一結(jié)果令人震驚,但仍有許多物理學(xué)家持懷疑態(tài)度。研究人員表示,還需要更多的證據(jù)來證明電壓確實是由地球的旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的,例如在不同緯度下進行實驗。
《科學(xué)》網(wǎng)站(www.science.org)
致命真菌正在變得耐藥,中國科學(xué)家發(fā)現(xiàn)全新抗真菌武器
多重耐藥細菌引起了廣泛關(guān)注,但一些真菌也對幾乎所有已知治療方法產(chǎn)生了耐藥性,對全球健康構(gòu)成了嚴重威脅。最近,中國科學(xué)家在《自然》(Nature)雜志上報告了一種以全新方式殺死真菌的化合物,為抗真菌治療帶來了新希望。
許多抗真菌藥物源自微生物世界,例如兩性霉素B是由細菌鏈霉菌產(chǎn)生的多烯類化合物,用于抵御其它真菌。然而,真菌對這些化合物的耐藥性逐漸增強,尤其是在過度使用的情況下。隨著科學(xué)家們已經(jīng)搜尋了幾十年,發(fā)現(xiàn)自然界中的新化合物變得越來越困難。
由中國藥科大學(xué)微生物學(xué)家王宗強領(lǐng)導(dǎo)的團隊從超過30萬個細菌基因組的數(shù)據(jù)庫中,構(gòu)建了多烯生產(chǎn)基因的家族樹,并識別出隨時間分化的基因簇。其中一個基因簇來自細菌鏈霉菌,編碼了一種名為Mandimycin的化合物。與其它多烯類化合物不同,Mandimycin不攻擊真菌細胞膜中的麥角固醇,而是攻擊磷脂,這是細胞膜的基本組成部分。
研究團隊在感染多重耐藥白色念珠菌的小鼠身上測試了Mandimycin。連續(xù)四天注射后,所有小鼠都存活了下來,而未經(jīng)治療的小鼠全部死亡。該化合物還對多重耐藥的新型隱球菌和耳念珠菌有效,這兩種真菌對現(xiàn)有藥物具有高度耐藥性。
研究人員表示,Mandimycin的研發(fā)為抗真菌治療提供了新的方向,但在進入臨床試驗之前,仍需確保其安全性。這一發(fā)現(xiàn)為應(yīng)對日益嚴重的真菌耐藥性問題帶來了希望。
《每日科學(xué)》網(wǎng)站(www.sciencedaily.com)
1、受松鼠啟發(fā):新一代跳躍機器人精準著陸樹枝
受松鼠跳躍和著陸的生物力學(xué)啟發(fā),美國加州大學(xué)伯克利分校的研究人員設(shè)計了一款能夠精準降落在狹窄樹枝上的跳躍機器人。這一成果發(fā)表在《科學(xué)機器人》(Science Robotics)雜志上,標志著設(shè)計更敏捷機器人的一大進步。
松鼠以其卓越的機動性和逃生能力著稱,能夠在密集的樹枝間跑酷并精準著陸。研究人員通過對松鼠著陸的生物力學(xué)分析,設(shè)計了一款單腿機器人Salto。Salto最初在2016年開發(fā),能夠跳躍、跑酷并在平地上著陸,但挑戰(zhàn)在于如何在擊中特定點時精準著陸。
研究人員發(fā)現(xiàn),松鼠在著陸時會通過肩關(guān)節(jié)傳遞力量,用腳上的墊子抓住樹枝并扭轉(zhuǎn),以克服多余扭矩。基于這些策略,Salto被重新設(shè)計,加入了可調(diào)節(jié)的腿部力量和反應(yīng)輪的扭矩,使其能夠多次跳到樹枝上并保持平衡。盡管Salto沒有用腳抓握的能力,但通過改進,它能夠在樹枝上精準著陸。
這項研究不僅提升了機器人的敏捷性,還為未來在復(fù)雜地形中導(dǎo)航的機器人設(shè)計提供了新思路。研究人員還計劃探索更有能力的抓握器,以擴展機器人的著陸能力。
2、分子環(huán)革命:創(chuàng)新方法開啟高性能有機材料新時代
奧地利維也納大學(xué)有機化學(xué)研究所的科學(xué)家們開發(fā)了一種創(chuàng)新的催化劑轉(zhuǎn)移大環(huán)化(CTM)方法,用于合成氮雜對環(huán)芳烴(APCs),這是一種具有廣泛應(yīng)用潛力的環(huán)狀分子結(jié)構(gòu)。該方法發(fā)表在美國化學(xué)會的期刊《JACS Au》上,簡化了APCs的生產(chǎn)過程,為有機電子學(xué)、光電子學(xué)和超分子化學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用鋪平了道路。
APCs是由重復(fù)單元連接而成的環(huán)狀分子,具有獨特的π-共軛結(jié)構(gòu),允許電子自由移動,從而增強材料的電子性能。傳統(tǒng)的APCs合成過程繁瑣且條件苛刻,而CTM方法通過鈀催化的Buchwald-Hartwig交叉偶聯(lián)反應(yīng)(布赫瓦爾德-哈特維希反應(yīng)),高效地形成碳-氮鍵,創(chuàng)建π-共軛環(huán)狀結(jié)構(gòu)。該方法在溫和條件下進行,具有高產(chǎn)量和可擴展性,適用于不同環(huán)大小和功能基團的APCs制備。
CTM方法不僅簡化了高性能有機組件的合成,還推動了定制材料的大規(guī)模生產(chǎn)。其可擴展性和可重復(fù)性使得從實驗室到實際應(yīng)用的過渡更加順暢。這項研究標志著將先進化學(xué)合成融入日常技術(shù)的關(guān)鍵一步,為可持續(xù)、高性能材料的開發(fā)提供了新的可能性。
《賽特科技日報》網(wǎng)站(https://scitechdaily.com)
1、嬰兒記憶之謎:科學(xué)家揭示為什么我們記不住童年早期
一項新的功能性磁共振成像(fMRI)研究挑戰(zhàn)了長期以來認為嬰兒無法形成記憶的觀點。研究人員發(fā)現(xiàn),12個月大的嬰兒已經(jīng)能夠編碼記憶,這表明嬰兒期遺忘(無法回憶起早期童年經(jīng)歷的現(xiàn)象)更可能是由于記憶提取失敗,而不是最初無法形成記憶。
盡管嬰兒期是快速學(xué)習(xí)的時期,但大多數(shù)人無法回憶起生命最初三年的事件。這種現(xiàn)象被稱為嬰兒期遺忘,多年來一直困擾著科學(xué)家。一種理論認為,這是因為海馬體(對情景記憶至關(guān)重要的大腦區(qū)域)在嬰兒期尚未完全發(fā)育。然而,對嚙齒動物的研究表明,記憶痕跡(或稱為記憶印跡)在嬰兒海馬體中形成,但隨著時間的推移變得無法訪問。
在人類中,嬰兒通過模仿、識別熟悉刺激和條件反射等行為展示記憶。為了研究這些能力是否依賴于海馬體,研究人員使用fMRI掃描了4至25個月大的嬰兒的大腦,同時讓他們完成一項記憶任務(wù)。結(jié)果顯示,大約12個月大的嬰兒海馬體已經(jīng)能夠編碼個體記憶。這一發(fā)現(xiàn)表明,記憶形成能力在嬰兒期就已經(jīng)開始。
研究人員認為,盡管這些記憶是暫時的,但記憶編碼機制的存在支持了嬰兒期遺忘主要是由于提取失敗,而不是無法形成記憶的觀點。這些見解與之前的嚙齒動物研究一致,表明早期的記憶可以持續(xù)到成年,但在沒有特定線索或直接刺激海馬體記憶印跡的情況下,這些記憶仍然無法訪問。
這項研究為理解早期記憶如何存儲和丟失提供了新的視角,并挑戰(zhàn)了關(guān)于嬰兒記憶能力的傳統(tǒng)觀點。
2、6億年前驚天一撞:小行星如何改變地球命運?
大約6億年前,地球上生活著一些奇特的軟體海洋生物,但一顆小行星撞擊了現(xiàn)今澳大利亞北部的地區(qū),可能將它們徹底毀滅。這次碰撞留下了一個狹長的淺坑,沖擊波在巖石中傳播,形成了罕見的地質(zhì)特征——震裂錐。地質(zhì)學(xué)家認為,這一時期其它更大的小行星撞擊可能引發(fā)了全球氣候和海洋化學(xué)的變化,甚至可能在地球最早的大規(guī)模滅絕事件中扮演了角色。
2025年2月3日,美國陸地資源衛(wèi)星Landsat 8上的操作陸地成像儀捕捉到了這個撞擊地點的景象,該地區(qū)被稱為阿米莉亞溪撞擊結(jié)構(gòu)。這次撞擊形成了一個約1公里寬、5公里長的獨木舟形凹槽。衛(wèi)星觀測顯示,區(qū)域巖層的變形范圍延伸至撞擊坑南北約10公里處,東西方向的變形較小。
撞擊坑的狹長形狀和區(qū)域變形模式表明,小行星是以極斜的角度撞擊的。如果是更陡的角度撞擊,會留下更深、更對稱的撞擊坑,并在坑中心形成一個中央隆起的凸起特征。
這次撞擊造成的破壞程度尚不清楚,但以淺角度撞擊地球的小行星通常比以陡角度撞擊的小行星造成的破壞要小。雖然最嚴重的破壞可能僅限于撞擊地點附近,但地質(zhì)學(xué)家認為,埃迪卡拉紀時期的另外兩次更大的撞擊可能產(chǎn)生了更廣泛甚至全球性的影響,可能導(dǎo)致了神秘生物的滅絕,并引發(fā)了全球海洋化學(xué)和氣候的變化
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