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骨骼变弱 - 深空飞行的障碍

16.01.2018

柏林 Charité 诊所的科学家们发现了人类飞往太阳系遥远天体的另一个障碍。 事实证明,除了骨骼组织的弱化,以及太阳和宇宙辐射造成的危险外,它们还可能受到失重条件下发生的空间热等因素的干扰。

医生研究了在国际空间站工作的宇航员的数据,得出的结论是温度不是在抵达国际空间站后立即升高,而是在几个月后升高。 平均而言,测试对象的宇宙温度和地球温度相差37度,即宇航员通常在船上有40°。 该研究的参与者之一汉斯-克里斯蒂安·冈加(Hanns-Christian Gunga)还指出,在运动过程中,机上宇航员的体温有时会上升到 XNUMX°。

他指出,这项研究是全天候的,有 11 人轮流参与实验。 为此,传感器被用来记录动脉血中最轻微的温度变化,这些变化被贴在宇航员的额头上。 这些传感器显示出微重力下核心体温的最轻微波动。

结果,科学家们得出的结论是,国际空间站上的温度升高有许多客观原因,这些原因是缺乏某些地球条件的因素。 例如,所需的汗液蒸发速度,这应该使身体凉爽。

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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

创造了抗疟蚊子 27.09.2022

世界上大约一半的人口生活在发现疟疾蚊子的地区,每年有数百万人生病,数千人死于疟疾。 为了创造另一种对抗这种毁灭性疾病的方法,一个国际科学家团队篡改了疟疾蚊子的基因,使其本身成为疟疾杀手。

疟疾蚊子及其携带的寄生虫对杀虫剂和药物产生了抗药性。 该疾病通过蚊虫叮咬在人与人之间传播:该疾病的病原体疟疾疟原虫必须在蚊子的肠道中发育并渗入其唾液腺,才能使昆虫对人类产生危险。 然而,只有十分之一的蚊子的寿命足以让疟原虫到达其唾液腺——在他们的新工作中,研究小组试图进一步减少它们的数量。

通过修改疟疾蚊子冈比亚按蚊(该物种主要在非洲携带疟疾)的基因组,研究人员确保其肠道开始产生特殊化合物 - 抗菌肽。 这些最初从非洲蜜蜂和光滑爪蛙中分离出来的物质会破坏疟原虫的发育,使其减缓数天。

除了对寄生虫的影响外,肽还缩短了蚊子本身的寿命,因此在大多数动物在自然死亡之前死亡的自然条件下,这应该会导致对人类有害的昆虫急剧减少。 换句话说,经过改造的蚊子会在疟原虫到达它们的唾液腺之前以某种方式死亡,而寄生虫也会随之死亡。

由于与未经修饰的蚊子竞争,经过修饰的蚊子不太可能自然传播其基因,因此研究人员将使用基因驱动来增加遗传“抗疟”基因的可能性。

如果这项技术证明自己是合理的,那么在接下来的两到三年内,科学家们将进行实地试验,包括与来自坦桑尼亚等非洲国家的同事联合进行试验。 科学家们计划在尽可能接近自然的条件下测试新蚊子,并评估它们对当地疟原虫菌株的有效性。

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