宇宙の「ランダムな花火」はとても美しいので、 FASTがあなたに見せます 中国科学院国立天文台「中国天眼」(FAST)主任科学者の李迪氏が率いるチームは、高速電波バーストの研究で重要な進歩を遂げた。彼らは、時間エネルギー位相空間における活性高速電波バーストの挙動を包括的に分析するまったく新しい方法を提案しました。 高速電波バーストは、宇宙の電波帯域で最も激しい爆発現象の 1 つです。非常に短い期間に放出されるエネルギーは莫大で、人類社会を何兆年も動かすのに十分な量です。これらのバーストの信号は宇宙のほとんどの場所まで伝わり、地球上の電波望遠鏡で捉えることができます。高速電波バーストの発見は、宇宙の極限環境を探査し、物理理論を検証するための優れた実験場を提供しているが、ミリ秒から秒スケールの周期の探索は成功しておらず、研究者は放射方法を再検討する必要に迫られている。 李迪チームの一員である張勇坤氏は、「ピンカス・リャプノフ相図」分析法を開発した。これは、時間とエネルギーの2次元空間におけるさまざまな天体現象のランダム性と混沌を測定および比較するための新しい基準を提供する。研究により、高速電波バーストは明らかなランダム性を示すのに対し、地震や太陽フレアなどの他の現象は著しい混沌を示すことがわかっています。この発見は、高速電波バーストは高密度の恒星の殻の振動によって引き起こされるという従来のモデルに疑問を投げかけるものである。 技術の進歩により、FAST などの電波望遠鏡により、科学者は宇宙のこうした「ランダムな花火」をより正確に捉えることができるようになりました。この研究は、高速電波バーストに関する理解を飛躍的に深めるだけでなく、将来の宇宙探査や理論物理学の研究に貴重なデータと新たな展望をもたらします。 カーボンさん、あなたはどこから来たのですか?そしてあなたの家はどこですか? 私たちの青い惑星上の生命は、最も単純な微生物から最も複雑な高等生物に至るまで、重要な要素である炭素から切り離すことはできません。しかし、地球が最初に形成されたとき、それは実際には「炭素の少ない」惑星でした。では、地球上の豊富な炭素はどこから来るのでしょうか? 太陽系の形成中、地球は内惑星として太陽に近かったため、地球の軽い物質のほとんどは太陽風によって「吹き飛ばされ」ました。凝縮モデル理論によれば、地球が形成された当時の炭素含有量はわずか140ppm(百万分の一)だった可能性があり、これは生命の誕生と発展には明らかに十分ではありません。 科学者たちは、太陽系の形成の初期段階に存在し、惑星上に炭素を保持できるかどうかを示す境界線である「スモークライン」という概念を提唱している。太陽が照らされる前、太陽系は蓄積が支配的で、煙線は元の太陽から遠く離れており、地球が炭素を保持することは困難でした。太陽が明るくなった後、放射線が太陽系を支配し、煙線は地球の軌道の内側に移動し、地球上に炭素が蓄積し始めました。 では、地球上の炭素元素はどのようにして豊富になったのでしょうか?ミシガン大学のジエ・リー教授とそのチームの研究によると、地球上の炭素のほとんどは星間物質から直接受け継がれたものである可能性が高いことが示されています。太陽系形成の最初の100万年間に、一連の小惑星がスス線よりも遠くから地球に水と炭素を運びました。これらの小惑星の衝突は災害をもたらしただけでなく、生命の基本要素である水と炭素を地球にもたらしました。 地球が形成された最初の地質時代である冥王代は、隕石の衝突が頻発した時代でした。しかし、私たちに炭素と水をもたらすのは、こうした「招かれざる客」なのです。 プラグを差し込まなくても光るなんて、なんてブラックなテクノロジーなのでしょう! 光る繊維で作られた服を着れば、あなたは街で最も明るい人になるでしょう。しかし、従来の発光繊維はチップや電池と切り離せないため、対応する繊維製品は大きく重くなり、柔らかく軽くすることが困難です。 東華大学の研究チームがスマートファイバーの分野で画期的な進歩を遂げた。大気中に散逸した電磁エネルギーを集めて電気信号を発生させ、外部電源に頼らずに自己発光・発電を実現する新型スマートファイバーを開発した。 この新開発の新型スマートファイバーは、「非ノイマン型アーキテクチャ」を採用し、エネルギー収集、情報認識、信号伝送などの機能を単一のファイバーに統合します。この繊維は人体との接触によって活性化され、人体をエネルギー交換の媒体として利用し、大気中に散逸するはずの電磁エネルギーを電気信号に変換し、発光と発電を実現します。 新しい繊維は3層構造になっています。コア層は交流電磁場を誘導するファイバーアンテナです。中間層は電磁エネルギーの結合容量を向上させる誘電体層です。外層は電界に敏感な発光層です。この新技術は、コストが低く、繊維や織物を成熟した技術で加工できるため、すでに大量生産が可能です。 そして、その応用の見通しは非常に広範囲です。衣服や布地装飾などの日常的な繊維製品に適用でき、発光や高輝度照明による視覚センシングやインタラクションも行えます。同時に、人体のさまざまな姿勢や動きに合わせて独自の無線信号を生成し、スマート家電などの電子製品を無線でリモートコントロールすることもできます。 致命的な喘息は気管支内の暴走によって引き起こされるのでしょうか? ! 喘息はよくある病気ですが、その原因は未だに明らかになっていません。最近、キングス・カレッジ・ロンドンの科学者たちは、喘息が「細胞押し出し」と呼ばれる生物学的プロセスに関連していることを発見した。 ヒト上皮細胞は、人体と外界の間にバリアを構築する細胞です。死んだ細胞があると、抜け穴が現れます。 人体に穴が開くのを防ぐため、上皮組織は細胞が死ぬ前に圧力を高め、死にゆく細胞を押し出し、その代わりに他の細胞が入り込んできます。 喘息発作中、気管支収縮により気管支上皮細胞に過度の圧力がかかり、多くの細胞が押し出されていると感じ、活発にアポトーシスを起こします。死んだ細胞が大量に発生すると炎症反応が誘発され、大量の粘液が気管支を塞ぎ、その結果、人は死んだ細胞によって窒息死する可能性があります。 科学者たちはマウスモデルを使用して、炎症、粘液分泌、感染を防ぐ気道バリアの損傷など、喘息発作の特徴の多くが、マウスモデルにおけるこのクラウディングアウト効果によって引き起こされることを示しました。 この研究結果は、このプロセスを阻害することで、喘息発作によって引き起こされる損傷、炎症、粘液の発生を防ぐことができることを示唆している。では、この細胞の押し出しを防ぐには何が有効でしょうか?答えはガドリニウムの化合物です。この研究で研究者らは、マウスにおいて、喘息発作後に損傷や炎症を引き起こす過度の圧迫を防ぐのに効果があることを発見した。しかし、ガドリニウムは人間を対象にテストされておらず、安全または効果的であるとは考えられていない。 チャイニーズガーデンペンギンとはいったい何でしょうか? 過去2年間、奇妙な生き物がソーシャルネットワーク上で頻繁に話題になっている。それはチャイニーズガーデンペンギンだ。実際、いわゆるチャイニーズガーデンペンギンは、ゴイサギという鳥の一種を指します。 この鳥がこのような奇妙な名前を持つ理由は、インターネット上で広く出回っている、動物園でゴイサギがペンギンの群れに混じっている写真に由来しています。見た目があまりにも似ていて、一見するとどれがペンギンでどれがゴイサギなのか見分けるのは不可能です。 外見上の最も顕著な特徴は、太くて短い首です。休んでいるときは、首を折り曲げて首の羽毛で覆い、首が消えたように見えるのが好きです。ペンギンの体色によく似た黒、白、グレーの配色と相まって、ペンギンの群れの中にも違和感なく溶け込むことができます。 それだけでなく、ゴイサギはペンギンの群れに溶け込むのが好きなことでも有名です。最も典型的な例は、日本の鹿児島県にある平川動物園で、ゴイサギが毎日時間通りにフンボルトペンギンの群れの中に紛れ込み、餌を食べたり飲んだりしていたことです。 ゴイサギは、ゴイサギ科という大きな科に属します。鳥類に詳しくない人々から見れば、ゴイサギは都会ではあまり見かけない人気のない鳥だと思われるが、バードウォッチング愛好家の間では、ゴイサギは昔から話題の「ネットセレブ」である。 ゴイサギは分布範囲が非常に広く、南極を除く世界中に生息しています。私の国では、西チベットを除くほぼどこでも見られ、主に小川、沼地、浅い湖などの場所に生息しています。 30年前、中国でインターネットはどのようにして誕生したのでしょうか? インターネットのあらゆる便利さを享受できる一方で、これらすべての源について考えたことはありますか? 1994年4月20日、中国科学院コンピュータネットワーク情報センターから64K国際専用回線がインターネットに接続され、中国とインターネットの完全な機能接続が実現しました。それ以来、中国は完全に機能するインターネットを実際に持つ77番目の国となった。中国科学院ソフトウェアパークの2号館は、中国のインターネット発祥の地となったのです。 約30年間の発展を経て、わが国のインターネットユーザー数は10億6,700万人に達し、世界第1位になりました。 「.CN」ドメイン名の数は国家トップレベルドメインの中で長年連続して世界第1位であり、インターネット普及率は75.6%に達しています。 過去 30 年間にわたり、基本的なネットワーク技術はさまざまなインターネット アプリケーションをサポートし、人々がインターネットによってもたらされる生活の利便性を体験できるようにしてきました。同時に、インターネットの発展により世界はデジタル時代へと突入しました。 コンテンツは、中国科学博覧会微博、科学アカデミー、中国ナショナルジオグラフィック、中国科学ニュースから集められたものです。 この記事は、China Science Expo (kepubolan) に最初に掲載されました。転載する場合は公開アカウントの出典を明記してください |
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