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银河系中最快的恒星

11.04.2020

中国天体物理学家李冠伟发现了银河系中旋转速度最快的恒星。

根据李光伟的说法,LAMOST J040643.69 + 542347.8 恒星距离太阳 30 光年。 它的自转速度高达每秒540公里,比之前的“纪录保持者”——105年发现的恒星HD 191423快2010公里/秒。

现在研究人员正试图弄清楚恒星本身的组成,以了解物体如此快速旋转的原因。

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科技、新电子最新动态:

量子纠缠的熵规则的存在已被证明 09.05.2024

量子力学以其神秘的现象和意想不到的发现继续让我们惊叹不已。最近,RIKEN 量子计算中心的 Bartosz Regula 和阿姆斯特丹大学的 Ludovico Lamy 提出了一项新发现,涉及量子纠缠及其与熵的关系。量子纠缠在现代量子信息科学技术中发挥着重要作用。然而,其结构的复杂性使得理解和管理它具有挑战性。轩辕十四和拉米的发现表明,量子纠缠遵循类似于经典系统的熵规则。这一发现开辟了量子信息科学和技术的新视角,加深了我们对量子纠缠及其与热力学联系的理解。研究结果表明纠缠变换具有可逆性,这可以大大简化它们在各种量子技术中的使用。开启新规则 ... >>

迷你空调 Sony Reon Pocket 5 09.05.2024

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, ... >>

来自档案馆的随机新闻

一个大脑大小的神经元 28.02.2017

要了解大脑是如何工作的,我们需要知道它的神经回路是什么样的,神经元是如何相互连接的。 为此,您需要了解每个单独的神经元及其所有过程(轴突和树突)的样子。 这项任务非常困难,尤其是如果通过通常的神经生物学方法解决的话。

其中一种方法如下所示:将染料注入神经元,沿其轴突和树突扩散,然后将大脑“切成”非常薄的部分,检查染料的去向。 鉴于神经元过程经常强烈分支并长距离传播,因此并不总是可以将它们追踪到最后。

然而,最近,神经科学家一直在发明新的方法来完成这项任务,更可靠、更省力,其中一种方法是由艾伦脑研究所所长 Christoph Koch 的研究小组发明的。 通过基因工程将荧光蛋白基因引入小鼠体内,这些基因配备了一种调节器,可以响应某种物质的出现而开启它们。

当这种物质被喂给动物时,发光蛋白的基因会苏醒,但不是在所有地方,而只是在一个叫做栅栏的特殊大脑区域的一些神经元中。 结果,小鼠的神经细胞开始在其所有过程中发光(荧光蛋白逐渐遍布整个神经元),并且由于此类细胞很少,因此很容易在大脑的厚度上区分它们。 新方法的优势在于它可以让您在没有手术干预的情况下完全染色活的神经元。

由脑组织制成的一万个切片,在计算机上适当处理后,可以制作出围栏三个神经元的三维地图。 事实证明,虽然它们被称为栅栏神经元,但它们的过程延伸到两个半球,其中一个神经元像皇冠一样环绕着整个大脑。

根据克里斯托夫·科赫本人的说法,到目前为止,神经科学家还没有遇到过这样的事情。 当然,老鼠、人类和其他动物都有很长的神经元——例如,在腿中,神经元过程可以延伸到整个肢体,或者在脑干中,其神经细胞贯穿整个大脑。 然而,栅栏神经元有一个重要的区别——它们与控制行为和分析感觉信息的大脑大部分部分接触。

从断层扫描脑部扫描的实验中得知,围栏与大脑的其他部分保持着大量的联系,虽然它属于皮层下结构,但许多人认为它在意识的运作中起着关键作用(第一个这个想法是由 Francis Crick 和 Christoph Koch 在 2000 年代中期提出的)。 然而,直到现在,还没有人详细考虑过它的神经元是如何排列的。

新数据肯定证实了我们对栅栏的了解以及它与大脑其他部分的广泛联系。 它在许多方面比其他神经中心更容易研究,尤其是因为外壳中没有太多不同类型的神经元。

在不久的将来,神经科学家可能会尝试以类似的方式追踪它的其他细胞——然后就有可能说,例如,栅栏上的不同神经元是否进入不同的区域,或者它们的过程是否被分组几条相同的路线。

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