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免费技术库 / 新闻提要

空间头痛

09.09.2009

莱顿大学(荷兰)偏头痛研究实验室的员工采访了 17 名宇航员:他们在太空飞行中遇到过头痛吗?

受访者的年龄在 28 到 58 岁之间;他们在国际空间站停留了 11 到 202 天。 71 名受访者 (21%) 报告了 9 起此类事件:发射时发生 XNUMX 起,空间站发生相同数量,太空行走时发生 XNUMX 起,着陆时发生 XNUMX 起。

29% 的病例的不适强度为轻度,65% 为中度,6% 为重度。 在地面上,没有一名宇航员经常出现头痛。

这项工作的作者无法确定宇航员头痛的原因,但他们认为这与“太空病”无关——失重时前庭器官的疾病。 他们认为空间性头痛应该被视为一种新型的神经系统疾病。

<< 返回: 新金合欢 10.09.2009

>> 转发: 治愈指纹 08.09.2009

科技、新电子最新动态:

交通噪音会延迟雏鸡的生长 06.05.2024

现代城市中我们周围的声音变得越来越刺耳。然而,很少有人思考这种噪音如何影响动物世界,尤其是像尚未从蛋中孵出的小鸡这样娇嫩的动物。最近的研究揭示了这个问题,表明它们的发展和生存会产生严重后果。科学家发现,斑马小菜斑幼鸟暴露在交通噪音中会严重影响其发育。实验表明,噪音污染会显着延迟它们的孵化,而那些孵化出来的雏鸟则面临着许多健康问题。研究人员还发现,噪音污染的负面影响也延伸到了成年鸟类身上。繁殖机会减少和繁殖力下降表明交通噪音对野生动物产生长期影响。研究结果凸显了需要 ... >>

无线音箱三星音乐框 HW-LS60D 06.05.2024

在现代音频技术领域,制造商不仅追求无可挑剔的音质,而且追求功能与美观的结合。这一方向的最新创新举措之一是在 60 年三星世界活动上推出的新型三星音乐框架 HW-LS2024D 无线扬声器系统。三星 HW-LS60D 不仅仅是一个扬声器系统,它还是框架式声音的艺术。 6 扬声器系统与杜比全景声支持和时尚相框设计的结合使该产品成为任何室内装饰的完美补充。新款三星音乐框架采用先进技术,包括可在任何音量级别提供清晰对话的自适应音频,以及可实现丰富音频再现的自动房间优化。这款扬声器支持 Spotify、Tidal Hi-Fi 和蓝牙 5.2 连接,以及智能助手集成,可满足您的需求。 ... >>

控制和操纵光信号的新方法 05.05.2024

现代科学技术发展迅速,每天都有新的方法和技术出现,为我们在各个领域开辟了新的前景。其中一项创新是德国科学家开发了一种控制光信号的新方法,这可能会导致光子学领域取得重大进展。最近的研究使德国科学家能够在熔融石英波导内创建可调谐波片。这种方法基于液晶层的使用,可以有效地改变通过波导的光的偏振。这一技术突破为开发能够处理大量数据的紧凑高效光子器件开辟了新的前景。新方法提供的偏振电光控制可以为新型集成光子器件提供基础。这为以下人员提供了绝佳的机会: ... >>

Primium Seneca 键盘 05.05.2024

键盘是我们日常计算机工作中不可或缺的一部分。然而,用户面临的主要问题之一是噪音,尤其是对于高端型号。但随着 Norbauer & Co 推出的新型 Seneca 键盘,这种情况可能会改变。 Seneca 不仅仅是一个键盘,它是五年开发工作的成果,创造了理想的设备。这款键盘的每个方面,从声学特性到机械特性,都经过仔细考虑和平衡。 Seneca 的主要特点之一是其静音稳定器,它解决了许多键盘常见的噪音问题。此外,键盘支持各种键宽,方便任何用户使用。尽管 Seneca 尚未上市,但预计将于夏末发布。 Norbauer & Co 的 Seneca 代表了键盘设计的新标准。她 ... >>

世界最高天文台落成 04.05.2024

探索太空及其奥秘是一项吸引世界各地天文学家关注的任务。在高山的新鲜空气中,远离城市的光污染,恒星和行星更加清晰地揭示它们的秘密。随着世界最高天文台——东京大学阿塔卡马天文台的落成,天文学史上翻开了新的一页。阿塔卡马天文台位于海拔5640米,为天文学家研究太空开辟了新的机遇。该地点已成为地面望远镜的最高位置,为研究人员提供了研究宇宙中红外波的独特工具。虽然海拔高,天空更晴朗,大气干扰也更少,但在高山上建设天文台却面临着巨大的困难和挑战。然而,尽管困难重重,新天文台为天文学家开辟了广阔的研究前景。 ... >>

来自档案馆的随机新闻

糖基燃料电池 22.01.2014

由美国生物技术专家创建的燃料电池使用糖和一组合成酶来工作。 根据自然通讯杂志上的一篇文章,电流源具有创纪录的高电容,这将使得使用这种能源为小工具和家用电器供电成为可能。

“糖是自然界发明的最理想的能量储存方式之一。因此,我们试图利用其能源潜力并开发一种“绿色”食物来源,其生产不会使生态状况恶化,这似乎是非常合乎逻辑的。在地球上”,——来自弗吉尼亚理工大学(美国,布莱克斯堡)的 Percival Zhang 说。

Percival Zhang 和他的同事们试验了各种合成和天然酶,这些酶能够将糖转化为其他形式的有机物或氧化其腐烂产物。 在实验过程中,科学家们设法编译了一组必要的蛋白质,这些蛋白质可以尽可能有效地分解糖,从其衰变产物中提取最大的自由电子。

科学家们改造了一种酶混合物,使其在普通燃料电池中用作催化剂,之后他们对其进行了实际测试。 事实证明,这种燃料电池以创纪录的效率为此类电源发电。 同时,燃料电池可以在电容量方面与现在常见的锂电池竞争。

这种燃料电池工作所需要的只是少量的水、糖和空气。 与许多其他燃料电池不同,美国科学家的开发使用安全,因为在电源运行期间不会释放氢气或其他可能爆炸的气体。 文章的作者认为,他们开发的高效率将使新燃料电池在未来几年取代现在常见的电源。

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