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火星上的生活

10.09.2013

内华达大学的科学家们发现了另一个间接证据,表明地球上的生命实际上可能起源于火星。

最近,韦斯特海默科技学院的史蒂文·本纳教授已经表示,生命是从火星来到地球的,而这方面的证据就是钼和硼,它们在火星上比在我们的星球上丰富得多。 现在,来自内华达州的科学家们发现,火星磷酸盐比类似的陆地矿物更易溶于水。 这意味着红色星球上的生命比古代地球更容易起源。

磷酸盐是生命的关键元素;没有它们,生命就不可能存在。 这就是为什么研究从矿物中提取磷酸盐的方法可以帮助解开我们星球上生命起源的奥秘。 到目前为止,该领域的研究表明,含磷酸盐的矿物质不易溶解。 这就是所谓生命起源的“磷酸盐问题”:地球上的生命怎么会出现在环境中磷酸盐不足的情况下。

这个问题的答案可能是地球上所有生命的火星起源。 事实上,火星上的磷酸盐比地球上的多得多。 它们在水中的溶解度还有待观察。

当然,美国科学家没有从火星带来的岩石样本。 然而,他们设法通过无人驾驶车辆合成了在火星上发现的矿物氯磷灰石和石榴石。 然后将岩石样品暴露在不同pH值的水中不同的时间段。 然后研究人员测量了水中溶解了多少磷酸盐以及需要多长时间。

事实证明,这两种“火星”材料用磷酸盐饱和水的速度都比陆地材料快,在某些情况下快 45%。 这些数字对某些人来说可能看起来微不足道,但它们对生命起源的概率有重大影响。

当然,美国科学家进行的一项研究并不能证明地球生命起源于火星,然后才迁移到地球。 然而,这项研究使这个版本更加合理。 此外,它表明生命起源的条件不仅在地球上,而且在其他星球上。 这意味着我们的银河系中可能有许多可居住的行星。

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夏天是放松和旅行的季节,但炎热的天气往往会让这个时间变得难以忍受的折磨。来认识一下索尼的新产品——Reon Pocket 5 迷你空调,它有望让用户的夏天变得更加舒适。索尼推出了一款独特的设备 - Reon Pocket 5 迷你空调,可在炎热的天气为身体提供凉爽。有了它,用户只需将其戴在脖子上,就能随时随地享受清凉。这款迷你空调配备自动调节运行模式以及温度和湿度传感器。得益于创新技术,Reon Pocket 5 可根据用户的活动和环境条件调整其操作。用户可以使用通过蓝牙连接的专用移动应用程序轻松调节温度。此外,为了方便起见,还提供特别设计的T恤和短裤,可以在上面安装迷你空调。设备可以哦 ... >>

星际飞船的太空能源 08.05.2024

随着新技术的出现和太空计划的发展,在太空生产太阳能变得越来越可行。初创公司 Virtus Solis 的负责人分享了他的愿景,即利用 SpaceX 的 Starship 建造能够为地球供电的轨道发电厂。初创公司 Virtus Solis 推出了一项雄心勃勃的项目,利用 SpaceX 的 Starship 建造轨道发电厂。这个想法可以显着改变太阳能生产领域,使其更容易获得和更便宜。该初创公司计划的核心是降低使用 Starship 将卫星发射到太空的成本。这一技术突破预计将使太空太阳能生产相对于传统能源更具竞争力。 Virtual Solis 计划在轨道上建造大型光伏板,并利用 Starship 运送必要的设备。然而,关键挑战之一 ... >>

制造强大电池的新方法 08.05.2024

随着技术的发展和电子产品的广泛使用,创造高效、安全能源的问题变得越来越紧迫。昆士兰大学的研究人员推出了一种制造高功率锌基电池的新方法,该方法可能会改变能源行业的格局。传统水基充电电池的主要问题之一是电压低,这限制了它们在现代设备中的使用。但由于科学家开发出一种新方法,这一缺点已被成功克服。作为研究的一部分,科学家们转向了一种特殊的有机化合物——儿茶酚。事实证明,它是一个可以提高电池稳定性并提高其效率的重要组件。这种方法使得锌离子电池的电压显着提高,使其更具竞争力。据科学家称,这种电池有几个优点。他们有b ... >>

温啤酒的酒精含量 07.05.2024

啤酒作为最常见的酒精饮料之一,有其独特的味道,会根据饮用温度的不同而发生变化。国际科学家团队的一项新研究发现,啤酒温度对酒精味觉有显着影响。由材料科学家雷江领导的这项研究发现,在不同温度下,乙醇和水分子形成不同类型的簇,从而影响酒精味道的感知。在低温下,会形成更多的金字塔状簇,从而降低“乙醇”味道的刺激性,使饮料的酒精味更淡。相反,随着温度升高,簇变得更加链状,导致酒精味更明显。这解释了为什么某些酒精饮料(例如白酒)的味道会根据温度而变化。获得的数据为饮料制造商开辟了新的前景, ... >>

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用于转移移植物和生物传感器的吸盘架 29.10.2020

今天,薄组织移植物和柔性电子产品在医学上有许多应用。 但将它们从培养皿中的营养培养基转移到患者体内并非易事。 现在可以使用一种像章鱼吸盘一样创建的新设备。 它可以快速将脆弱的组织或薄薄的电子纸转移给患者,而不会损坏它们。

这种新设备是由美国伊利诺伊大学的科学家开发的。

“在手术过程中,外科医生必须将软组织损伤的风险降至最低,并在无污染的情况下快速移植移植物。此外,转移超薄材料而不会起皱或损伤是另一个重要方面,”该研究负责人、该研究负责人 Hyunjun Kong 教授说。化学和生物分子工程。

为了寻找一种快速组装和移动薄而精致的细胞或电子设备而不损坏它们的方法,研究人员转向动物王国寻求灵感。 他们的设备的自然模型是章鱼吸盘,借助它,软体动物可以捡起任何形状的干湿物体。 在这种情况下,物体仅靠肌肉力量来固定,而不是通过粘性化学胶水。

科学家们开发了一种支架,该支架由附在电加热器上的对温度敏感的软水凝胶层制成。 为了取一张薄片,研究人员轻轻加热水凝胶,使其收缩,然后将其压在薄片上并关闭热量。 水凝胶略微膨胀,“吸”软组织或柔性电子薄膜。 然后,在支架的帮助下,将薄膜小心地移到“目标”上,再次打开加热器,压缩水凝胶并释放薄膜。

整个过程大约需要 10 秒。

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