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1995 年 12 月 7 日,NASA 的一个探测器进入木星大气层后立刻开始燃烧。它为执行伽利略任务酝酿了六个月,在飞行 8000 万英里之后,它准备对太阳系最大行星周围氢和氦的厚层进行采样。
这艘名为木星大气探测器的航天器经过精心设计,可承受与木星大气接触时遇到的高温。它有一个巨大的碳隔热罩,约占探测器总重量的 50%,旨在在探测器下降时通过磨损散热。这个被称为烧蚀的受控过程在地球上经过仔细建模——NASA 甚至建立了一个名为 Giant Planet Facility 的特殊测试实验室,试图重建条件并测试设计。
当探测器以超过 100,000 英里的时速穿过云层时,摩擦将周围空气加热到华氏 28,000 度以上——将原子分裂成带电粒子并产生被称为等离子体的电汤。等离子体解释了闪电或极光等自然现象;太阳是一个巨大的、燃烧的等离子体球。它通常被称为物质的第四种状态,但实际上它是第一种状态:宇宙大爆炸之后的那一刻,一切都是等离子体。
等离子体穿过木星探测器隔热罩的速度超出 NASA 所有人的预期。当工程师分析隔热罩中传感器传回的数据时,他们意识到自己精心设计的模型出错了。隔热罩某些区域分解的程度比预期的要多得多,而在另一些区域则要少得多。探测器侥幸得存,唯一的原因是他们在设计中对其加厚,从而建立了容错冗余。奥本大学等离子体专家 Eva Kostadinova 表示:“这是一个悬而未决的问题,但如果你想设计新的任务,你必须能够模拟正在发生的事情。”
伽利略任务完成后,科学家使用探测器的数据调整了烧蚀模型,但他们仍然面临一个大问题:很难精确地重新创造高速进入稠密大气的条件,因此很难测试模型的准确性。这也对可能比目前使用的碳材料更轻或更好的新型隔热材料构成了障碍。如果你无法测试它们,就很难确信它们会在价值 10 亿美元的航天器上起作用。
过去的测试工作使用了激光、等离子射流和高速射弹来模拟进入的热量,但没有一个是完全正确的。 Kostadinova 表示:“地球上没有任何航天设施可以达到进入木星等的大气时所经历的高温条件。”现在,Kostadinova 和加州大学圣地亚哥分校的合作者 Dmitri Orlov 的新研究证明了一种替代方案——实验性核聚变反应堆的炽热内核。
这艘名为木星大气探测器的航天器经过精心设计,可承受与木星大气接触时遇到的高温。它有一个巨大的碳隔热罩,约占探测器总重量的 50%,旨在在探测器下降时通过磨损散热。这个被称为烧蚀的受控过程在地球上经过仔细建模——NASA 甚至建立了一个名为 Giant Planet Facility 的特殊测试实验室,试图重建条件并测试设计。
当探测器以超过 100,000 英里的时速穿过云层时,摩擦将周围空气加热到华氏 28,000 度以上——将原子分裂成带电粒子并产生被称为等离子体的电汤。等离子体解释了闪电或极光等自然现象;太阳是一个巨大的、燃烧的等离子体球。它通常被称为物质的第四种状态,但实际上它是第一种状态:宇宙大爆炸之后的那一刻,一切都是等离子体。
等离子体穿过木星探测器隔热罩的速度超出 NASA 所有人的预期。当工程师分析隔热罩中传感器传回的数据时,他们意识到自己精心设计的模型出错了。隔热罩某些区域分解的程度比预期的要多得多,而在另一些区域则要少得多。探测器侥幸得存,唯一的原因是他们在设计中对其加厚,从而建立了容错冗余。奥本大学等离子体专家 Eva Kostadinova 表示:“这是一个悬而未决的问题,但如果你想设计新的任务,你必须能够模拟正在发生的事情。”
伽利略任务完成后,科学家使用探测器的数据调整了烧蚀模型,但他们仍然面临一个大问题:很难精确地重新创造高速进入稠密大气的条件,因此很难测试模型的准确性。这也对可能比目前使用的碳材料更轻或更好的新型隔热材料构成了障碍。如果你无法测试它们,就很难确信它们会在价值 10 亿美元的航天器上起作用。
过去的测试工作使用了激光、等离子射流和高速射弹来模拟进入的热量,但没有一个是完全正确的。 Kostadinova 表示:“地球上没有任何航天设施可以达到进入木星等的大气时所经历的高温条件。”现在,Kostadinova 和加州大学圣地亚哥分校的合作者 Dmitri Orlov 的新研究证明了一种替代方案——实验性核聚变反应堆的炽热内核。
神经元激活时,通常会使该区域的血流量迅速增加。这种关系被称为神经血管耦合或功能性充血,它通过大脑中名叫小动脉的血管扩张实现。功能性磁共振成像 (fMRI) 就是基于神经血管耦合概念:专家通过寻找血流较弱的区域诊断脑部疾病。
之前对神经血管耦合的研究仅限于大脑的表层区域如脑皮层,科学家主要研究血流如何变化以响应环境的感官刺激(如视觉或听觉刺激)。相同的原理是否适用于协调内感受信号(身体本身产生的刺激)的更深层次大脑区域,我们对此知之甚少。
为了研究大脑深层区域的关系,由佐治亚州立大学神经科学教授兼该大学神经炎症和心脏代谢疾病中心主任Javier Stern 博士领导的跨学科科学家团队开发了一种全新的方法,结合外科技术和最先进的神经影像学。该团队专注于下丘脑,这是一个涉及关键身体功能的大脑深层区域,包括饮水、饮食、体温调节和繁殖。论文发表在《Cell Reports》期刊上,研究下丘脑的血流量是如何随着盐的摄入而变化的。
之前对神经血管耦合的研究仅限于大脑的表层区域如脑皮层,科学家主要研究血流如何变化以响应环境的感官刺激(如视觉或听觉刺激)。相同的原理是否适用于协调内感受信号(身体本身产生的刺激)的更深层次大脑区域,我们对此知之甚少。
为了研究大脑深层区域的关系,由佐治亚州立大学神经科学教授兼该大学神经炎症和心脏代谢疾病中心主任Javier Stern 博士领导的跨学科科学家团队开发了一种全新的方法,结合外科技术和最先进的神经影像学。该团队专注于下丘脑,这是一个涉及关键身体功能的大脑深层区域,包括饮水、饮食、体温调节和繁殖。论文发表在《Cell Reports》期刊上,研究下丘脑的血流量是如何随着盐的摄入而变化的。
过去五年太阳系最有趣的问题之一是:是否存在一颗大行星藏在寒冷的黑暗区域,其轨道如此之长可能需要 20,000 年才能运行一周?答案被证明不可知,但一项新研究揭示神秘假想天体存在的痕迹。
英国伦敦帝国理工学院天文学家 Michael Rowan-Robinson 对红外天文卫星(IRAS)在 1983 年收集的数据进行分析,发现三个可能是第九行星的点源。Rowan-Robinson 在他的预印本论文中总结道,这实际上不是真正的探测,但确实存在可能性,用这些数据建模行星现在的位置,以便进行更有针对性的搜索,确认或排除它的存在。他写道:“鉴于 IRAS 探测的质量很差,极大限制了调查,而且在远红外探测非常困难的天空区域,候选目标存在的可能性并不是压倒性的。”
“然而鉴于对第九行星猜想的极大兴趣,在被提议的天空区域中搜索提议参数的天体,看看它是否与行星星历表不一致,这种做法是值得的。”关于太阳系外围存在一颗隐藏行星的猜测持续了几十年,在 2016 年,一篇论文提出新证据,猜测达到新的高潮。加州理工学院的天文学家 Mike Brown 和 Konstantin Batygin 发现,太阳系外围的柯伊伯带中的小天体的轨道运行很奇怪,似乎是受到一颗大天体引力影响的模式。
但找到这个讨厌的东西比听起来复杂得多。如果它在那里,其质量可能是地球的 5 到 10 倍,运行轨道在 400 到 800 个天文单位之间(天文单位指的是日地平均距离,如冥王星同太阳的距离大约为 40 个天文单位)。天体距离遥远,很小且很冷,可能根本没有反射太多阳光;我们也不知道它在广阔的天空中的确切位置。所以对于它是否真实存在一直有争议,这是一个非常有趣的辩题。IRAS 从 1983 年 1 月起运行 10 个月,对 96% 的天空进行远红外勘测。在这个波长下,可能可以探测到像第九行星之类小而寒冷的天体,因此 Rowan-Robinson 决定重新分析与第九行星一致的参数数据。
英国伦敦帝国理工学院天文学家 Michael Rowan-Robinson 对红外天文卫星(IRAS)在 1983 年收集的数据进行分析,发现三个可能是第九行星的点源。Rowan-Robinson 在他的预印本论文中总结道,这实际上不是真正的探测,但确实存在可能性,用这些数据建模行星现在的位置,以便进行更有针对性的搜索,确认或排除它的存在。他写道:“鉴于 IRAS 探测的质量很差,极大限制了调查,而且在远红外探测非常困难的天空区域,候选目标存在的可能性并不是压倒性的。”
“然而鉴于对第九行星猜想的极大兴趣,在被提议的天空区域中搜索提议参数的天体,看看它是否与行星星历表不一致,这种做法是值得的。”关于太阳系外围存在一颗隐藏行星的猜测持续了几十年,在 2016 年,一篇论文提出新证据,猜测达到新的高潮。加州理工学院的天文学家 Mike Brown 和 Konstantin Batygin 发现,太阳系外围的柯伊伯带中的小天体的轨道运行很奇怪,似乎是受到一颗大天体引力影响的模式。
但找到这个讨厌的东西比听起来复杂得多。如果它在那里,其质量可能是地球的 5 到 10 倍,运行轨道在 400 到 800 个天文单位之间(天文单位指的是日地平均距离,如冥王星同太阳的距离大约为 40 个天文单位)。天体距离遥远,很小且很冷,可能根本没有反射太多阳光;我们也不知道它在广阔的天空中的确切位置。所以对于它是否真实存在一直有争议,这是一个非常有趣的辩题。IRAS 从 1983 年 1 月起运行 10 个月,对 96% 的天空进行远红外勘测。在这个波长下,可能可以探测到像第九行星之类小而寒冷的天体,因此 Rowan-Robinson 决定重新分析与第九行星一致的参数数据。
一项新太空任务在离地球最近的恒星系统周围寻找可能宜居的行星。
在一个与 2009 年电影《阿凡达》相呼应的项目中,澳大利亚和美国科学家展开国际合作,将在半人马座阿尔法星系统中寻找可以维持生命的类地行星。半人马座α是离地球最近的恒星系统,它由两颗类太阳恒星——被称为半人马座α星 A 和 B,以及一颗更遥远的红矮星组成。Toliman 任务以该恒星系统的古老阿拉伯语名称命名,将搜索围绕半人马座α星 A 和 B 运行的潜在行星。
建设中的 Toliman 望远镜定于 2023 年发射到近地轨道。它试图在“金发姑娘(译注:意为刚刚好)轨道”发现新行星——距离合适,这颗行星既不太热也不太寒冷,可维持生命。悉尼大学的项目负责人 Peter Tuthill 教授表示:“如果我们正在寻找我们所知的生命,黄金标准通常是行星表面可能存在液态水,所以它不会像一个冰冻的雪球,也不会把所有的水都煮沸到大气中。”Tuthill 表示:“我们知道生命至少进化了一次,在围绕着类太阳恒星的类地行星上。我们尝试寻找尽可能接近该配置的其他例子。”
在一个与 2009 年电影《阿凡达》相呼应的项目中,澳大利亚和美国科学家展开国际合作,将在半人马座阿尔法星系统中寻找可以维持生命的类地行星。半人马座α是离地球最近的恒星系统,它由两颗类太阳恒星——被称为半人马座α星 A 和 B,以及一颗更遥远的红矮星组成。Toliman 任务以该恒星系统的古老阿拉伯语名称命名,将搜索围绕半人马座α星 A 和 B 运行的潜在行星。
建设中的 Toliman 望远镜定于 2023 年发射到近地轨道。它试图在“金发姑娘(译注:意为刚刚好)轨道”发现新行星——距离合适,这颗行星既不太热也不太寒冷,可维持生命。悉尼大学的项目负责人 Peter Tuthill 教授表示:“如果我们正在寻找我们所知的生命,黄金标准通常是行星表面可能存在液态水,所以它不会像一个冰冻的雪球,也不会把所有的水都煮沸到大气中。”Tuthill 表示:“我们知道生命至少进化了一次,在围绕着类太阳恒星的类地行星上。我们尝试寻找尽可能接近该配置的其他例子。”
匿名读者 写道 "药品专利池(Medicines Patent Pool / MPP)宣布与辉瑞达成口服新冠抗病毒候选药物(PF-07321332)的自愿许可协议,中低收入国家由此将可获得这种药物。
辉瑞研发的这种抗病毒候选药物与低剂量的人类免疫缺陷病毒(HIV)药物利托那韦联合使用。
获得次级许可的全球合格仿制药制造商将能够向 95 个国家提供这种与利托那韦联合使用的新药,这将能够覆盖全球约 53% 的人口。辉瑞将不会对低收入国家的药物销售收取特许权使用费,并且只要新冠疫情仍被世界卫生组织列为国际关注的突发公共卫生事件,就将免除协议涵盖的所有国家药物销售的特许权使用费。
此举与莫德纳形成鲜明对比。 "