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《时代周刊》报道2012年最佳发明据美国《时代周刊》报道,2012年最佳发明今日揭晓,美国”好奇”号(Curisity)火星车、谷歌眼镜、潜入海洋最深处的“挑战者”号深潜器等均榜上有名,这些成果都堪称2012年科学和技术领域最重大的突破,让我们来细细品味。
1.小型人造室内云朵。
这需要精确一丝不苟的规划设计:温度、湿度和灯光必须恰到好处。
当准备条件具备时,斯米尔德使用一个烟雾器来制造这个室内人造云。
2.文明资源DIY工具包。
马尔辛-雅库伯维斯基在6天时间里建造了一辆拖拉机,从松土机至烤箱,依据这些设计蓝图,任何人都能够进行制造。
3、自动感应螺丝刀。
它被称为世界上第一个自动感应螺丝刀。
当手腕向右轻微转动,螺丝便能拧紧;当手腕向左轻微转动,螺丝便被拧出。
4、超强植物润滑剂。
美国麻省理工学院的5位学生和他们的教授克里帕-瓦拉那西发明了一种超级润滑剂,能够使任何物体表面都变得光滑,可清洁番茄酱瓶底,以及机翼凝结的冰层。
5、快速艾滋病口腔测试仪。
人们只需提供一点唾液样本,等待20分钟,便能检测出是否感染艾滋病。
6、太阳能蒸馏水机。
该蒸馏水机比现有仪器成本减半,并且效率提高67%。
他希望当地制造商能够将这款太阳能蒸馏水机的设计模型完全公布出来,为居民解决饮用水困难问题。
7、万能对话手套。
四个乌克兰学生为语言和听力障碍人群设计了一款手套,有助于提高他们和其它不使用手语人群之间的正常交流。
这款手套上装配着能够识别语言并在智能手机上转换为文字的传感器。
8、电子宠物狗。
人们是否还记得电子宠物?目前万代公司最新设计一款新玩具软件,可成为典型的虚拟电子宠物。
人们只需从下载TechPet手机应用软件,通过触摸屏对电子宠物狗进行喂食。
9、耐克Flyknit跑鞋。
这种新款跑鞋采用最新编织工艺制造,更加贴合脚面。
整个鞋重量仅160克。
10、自动充气轮胎。
当轮胎气压过低时,这款固特异轮胎能够探测到,内置的压力探测器在气压不足时自动开启,使空气进入一个泵气管。
请考研的同学关注2012年度诺贝尔化学奖、生理学奖科学家、内容和意义(尤其考细胞、生化、分子生物学、生理学和遗传学的同学)!2012年度诺贝尔化学奖2012年度诺贝尔化学奖已经于北京时间10月10日17:45公布,由于在“G蛋白偶联受体”方面所作出的突破性贡献,今年的化学奖项授予美国科学家罗伯特·洛夫科维茨(Robert J. Lefkowitz)以及布莱恩·克比尔卡(Brian K. Kobilka)。
细胞表面的“聪明”受体你的身体是由数以十亿计的细胞之间的相互反应形成了复杂统一体。
每一个细胞都拥有一个微小的受体用于感知周遭的环境,以便可以让细胞得以适应新的情形。
美国科学家罗伯特•洛夫科维茨和布莱恩·克比尔卡正是由于他们在“G蛋白偶联受体”方面所作出的突破性贡献而被授予2012年度诺贝尔化学奖。
长期以来,有关细胞如何感知周遭环境一直是一个未解之谜。
科学家们知道一些荷尔蒙,如肾上腺素拥有重大的影响:它可以提升血压,加快心率。
因此他们怀疑在细胞的表面拥有某种对于这些荷尔蒙物质的受体。
然而至于这些受体具体是由什么构成的,以及它们究竟如何工作仍然在整个20世纪的大部分时间里困扰着科学家们。
1968年,罗伯特•洛夫科维茨开始使用放射方法追踪细胞的受体。
他用碘同位素示踪不同的荷尔蒙,借助放射性研究技术的进步,他成功地锁定了几种不同的受体,其中就有肾上腺素的受体:β肾上腺素受体。
他所领导的研究小组成功地将这一受体从细胞壁结构中提取出来,并初步了解了它的工作机理。
在上世纪80年代,洛夫科维茨率领的小组再次取得一项重大突破。
新近加入这一团队的科学家布莱恩·克比尔卡接受了这样一项艰巨的挑战,那就是从宏大的人类基因组中分离出表达β-肾上腺素受体的基因段落。
克比尔卡创造出一种方法达成了这一目标。
当研究人员对基因组进行分析时,他们注意到这种受体本质上和眼睛中用于感知光线的结构非常相似。
阈值期刊数期刊数2.4532260序号123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839401.5720.965961区2区3区阈值阈值期刊数ISSN 刊名简称分区刊1467-2960FISH FISH 1FISH AN 0065-2113ADV AGRON 1ADVANCES 0928-4249VET RES 1VETERINA 1753-5123REV AQUACULT1Reviews 0168-1923AGR FOREST METEOROL 1AGRICUFOREST METEOR 0038-0717SOIL BIOL BIOCHEM 1SOIL BBIOCHEMISTR 1935-5130FOOD BIOPROCESS TECH1Food anTechnology 0378-1135VET MICROBIOL 1VETMICROBIOLOG 1050-4648FISH SHELLFISH IMMUN1FISH &IMMUNOLOG1939-8425RICE 10363-2415FISHERIES1FIS0960-3166REV FISH BIOL FISHER 1REVIEWS INAND FISHERI 0021-8561J AGR FOOD CHEM1JOUAGRICULTURAL AN 0032-079X PLANT SOIL1PLANT 1774-0746AGRON SUSTAIN DEV 1AgronomyDevelopmen 1994-4136MYRMECOL NEWS1Myrmec0308-521X AGR SYST 1AGRICULT1084-2020ILAR J1ILAR 0829-318X TREE PHYSIOL 1TREE P 0022-0302J DAIRY SCI 1JOURNSCIENCE 0167-1987SOIL TILL RES1SOIL & TILL1090-0233VET J1VETERIN 1161-0301EUR J AGRON 2EUROPEAAGRONOMY 1380-3743MOL BREEDING 2MOLECUL 0304-4017VET PARASITOL 2VETPARASITOLO 0021-8812J ANIM 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FISH BIOLOGY AND FISHERIES 2.5JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD 3.33LANT AND SOIL 2.733nomy for Sustainable Development 2.899rmecological News 2.644CULTURAL SYSTEMS 2.876ILAR JOURNAL 2.333EE PHYSIOLOGY 2.425URNAL OF DAIRY SCIENCE 2.564 TILLAGE RESEARCH 2.477ERINARY JOURNAL 2.239OPEAN JOURNAL OF AGRONOMY 2.579ECULAR BREEDING 2.852VETERINARY PARASITOLOGY 2.469URNAL OF ANIMAL SCIENCE 2.096STRIAL CROPS AND PRODUCTS 2.411 CROPS RESEARCH 2.474THARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY 2.449GEODERMA 2.318PLANT DISEASE 2.251IED SOIL ECOLOGY 2.368ST MANAGEMENT SCIENCE 2.188NAL OF AGRONOMY AND CROP SCIENCE- 2.433aculture Environment Interactions 2.044 Veterinary Research 2RIES OCEANOGRAPHY 2.487NAL OF VETERINARY INTERNAL MEDICINE 1.992EST ECOLOGY AND MANAGEMENT OPEAN JOURNAL OFSOIL SCIENCE2.342.1162.112.0792.0772.0722.0372.0272.0162.0082.0031.9661.9321.931.9121.8931.8681.861.8341.821.7991.7881.7771.7681.7671.7591.7581.721.7151.7111.7061.71.6971.6961.6851.6781.6691.6611.641.5911.5781.5771.5721.5711.5551.554 2.231NATIONAL JOURNAL OF WILDLAND FIRE 2.046ADIAN JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC 2.213ENTIVE VETERINARYMEDICINE 2.076GY AND FERTILITY OF SOILS 2.319RINARY IMMUNOLOGYAND IMMUNOPATHOLOGY 1.963oundary and EmergingDiseases 1.809ERIOGENOLOGY1.979IEWS IN FISHERIES SCIENCE 1.946CIENCE SOCIETY OFAMERICA JOURNAL 1.91AQUACULTURE2.041AL AND VETERINARY ENTOMOLOGY 1.982ICULTURAL WATER MANAGEMENT 1.998OPEAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH 1.893OURNAL OF MARINESCIENCE 2.007Engineering Reviews1.924OMESTIC ANIMALENDOCRINOLOGY 2.056EED RESEARCH2.201IGATION SCIENCE1.635EASES OF AQUATIC ORGANISMS 1.791CROP SCIENCE1.641A-JOURNAL OF THE AMERICAN VETERINARY 1.918IAN PATHOLOGY1.711PPLIED ANIMALBEHAVIOUR SCIENCE 1.691AL OF FISH DISEASES2L FEED SCIENCE AND TECHNOLOGY 1.596d Analytical Methods1.943URNAL OF PLANTNUTRITION AND SOIL 1.943SOIL USE ANDMANAGEMENT 1.608VETERINARYDERMATOLOGY 1.792JOURNAL OFAGRICULTURAL SCIENCE 2.041RIENT CYCLING IN AGROECOSYSTEMS 1.462UINE VETERINARYJOURNAL 1.456VIAN DISEASES1.75CULTURE NUTRITION2.179AL REPRODUCTION SCIENCE 1.728RONOMY JOURNAL1.794OULTRY SCIENCE1.586OPEAN JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY 1.413HERIES RESEARCH 1.685URNAL OF ANIMALBREEDING AND GENETICS- 1.455S-STRUCTURE ANDFUNCTION 1.733URNAL OF DAIRYRESEARCH 1.566WEED SCIENCE1.744RICAN JOURNAL OF ENOLOGY AND VITICULTURE 1.826Animal1.5481.5451.5231.5191.5181.5061.5021.5011.4841.461.4561.4541.4511.4431.4411.4251.4211.4181.4171.4111.4111.4051.4041.4031.3981.381.3731.3381.3261.3151.2891.2731.271.2581.2561.2451.2391.2351.2321.2291.2281.221.2071.2071.196 1.596RINARY PATHOLOGY 1.945RICULTURAL ANDFOREST ENTOMOLOGY 1.554EPRODUCTION IN DOMESTIC ANIMALS 1.356EUPHYTICA1.573NALS OF FORESTSCIENCE 1.788GY OF FRESHWATER FISH 1.525ADIAN JOURNAL OFFOREST RESEARCH-REVUE 1.685DROCHRONOLOGIA1.455NSACTIONS OF THE AMERICAN FISHERIES 1.592-ALTERNATIVES TO LABORATORY ANIMALS 1.696 PHYSIOLOGY ANDBIOCHEMISTRY 1.528rnational Journal ofAgricultural Sustainability 1.554URNAL OF FELINE MEDICINE AND SURGERY 1.38TIC RESOURCES ANDCROP EVOLUTION 1.265ARCH IN VETERINARYSCIENCE 1.649ERINARY SURGERY1.418NAL OF VETERINARY PHARMACOLOGY AND 1.181p & Pasture Science1.248OP PROTECTION1.402ERINARY RECORD1.337SION AGRICULTURE 1.549FORESTRY1.269ivestock Science1.506RICAN JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH 1.214DS POULTRY SCIENCEJOURNAL 1.104NAL OF VETERINARYDIAGNOSTIC INVESTIGATION 1.596MALL RUMINANTRESEARCH 1.295LANT BREEDING1.099D DEGRADATION &DEVELOPMENT 1.402UE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE L OFFICE 1.461RNAL OF WILDLIFEDISEASES 1.079ngeland Ecology &Management 1.53 FORESTRY & URBAN GREENING 1.27RALIAN JOURNAL OFSOIL RESEARCH 1.643TIA HORTICULTURAE 1.527mosensory Perception 1.265ULTURE AND HUMANVALUES 1.54RNAL OF SOIL ANDWATER CONSERVATION 1.047STEMS ENGINEERING1.354OREST SCIENCE0.944RNAL OF FORESTRY 1.354INARY ANAESTHESIA AND ANALGESIA 1.248EEDING SCIENCE1.248SILVA FENNICAERINARY CLINICALPATHOLOGY 1.5561.1941.1921.1881.1871.1821.1791.1771.1741.1651.1641.1631.1471.131.1191.0921.091.0841.0831.0811.0761.0741.0731.0671.0661.0651.0631.0611.0571.0461.0411.0411.0391.0361.0351.0341.0331.0231.0171.0140.9860.9860.9810.9810.9780.9762.038NAL OF VETERINARY EMERGENCY AND CRITICAL 1.367FORESTRY SYSTEMS1.378CTA VETERINARIA SCANDINAVICA 0.939REST PATHOLOGY 1.74ADIAN JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH- 1.482Food & Function1.179REST POLICY AND ECONOMICS 1.638ASS AND FORAGESCIENCE 1.099RINARY CLINICS OFNORTH AMERICA-SMALL 1.203nary and ComparativeOncology 1.561CULTURE RESEARCH 0.748AQUATIC LIVINGRESOURCES 1.152VETERINARYOPHTHALMOLOGY 1.079RIES MANAGEMENT AND ECOLOGY 1.294 JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE 1.135AQUACULTURALENGINEERING 1.421NIMAL WELFARE1.082n Research and Practice 1.083INARY RADIOLOGY &ULTRASOUND 1.197EALAND VETERINARY JOURNAL 0.887INAVIAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH 1.161 AMERICAN JOURNAL OF FISHERIES 0.943l of Veterinary Science 1.065alian Journal of CropScience 1.632 and Coastal Fisheries1.474URNAL OF ANIMAL PHYSIOLOGY AND ANIMAL 0.855RINARY CLINICS OF NORTH AMERICA-FOOD 1ORNIA COOPERATIVE OCEANIC FISHERIES 1.074AL OF SMALL ANIMALPRACTICE 1.098RICAN JOURNAL OFPOTATO RESEARCH 1.234SHERY BULLETIN 0.945SCIENCE AND PLANT NUTRITION 1.017RALIAN VETERINARY JOURNAL 1.005AWA JOURNAL1.042H POULTRY SCIENCE 1.115actions of the ASABE 1.033CAL ANIMAL HEALTH AND PRODUCTION 1.144CHIVES OF ANIMAL NUTRITION-ARCHIV FUR 0.987SOIL SCIENCE0.986al Production Science 0.986and Water Environment 0.821STAN VETERINARY JOURNAL 1.255ADIAN JOURNAL OFSOIL SCIENCE 1.063ANTHROZOOS0.86ADIAN VETERINARY JOURNAL-REVUE0.970.97 0.965 0.962 0.960.833Science & Technology 1.183 RNAL OF AQUATICANIMAL HEALTHRINARY CLINICS OF NORTH AMERICA-EQUINE 0.884ED TECHNOLOGY1.231 ee-Ring Research1.212。
塑料作为一种被广泛应用的有机合成聚合物材料,在为我们生活提供便利的同时,也带来了后续的环境问题。
据估算,到2050年,将有大约12000万t 塑料垃圾被埋入垃圾填埋场或自然环境中[1],塑料垃圾进入到环境后会逐渐破碎变成微塑料(<5mm ),导致其在土壤和水体中的丰度逐年递增[2-3]。
2015年的第二届联合国环境大会已将微塑料污染列为环境与生态领域的第二大科学问题[3]。
目前,人们对水体中微塑料的认识已较为系统[4-6],土壤微塑料逐步成为新的研究热点[7-8]。
2012年Rillig [9]首次提出微塑料会影响土壤理化性质,这引起了人们对土壤微塑料的关注,后续研究表明微塑料可被植物吸收并积累[10-11],最终通过食物链进入人体。
厘清微塑料对植物生长的影响及其机制,有助于系统掌握其在土壤-植物体陈欣,郭薇,李济之,等.土壤微塑料影响植物生长的因素与机制研究进展[J].农业环境科学学报,2024,43(3):488-495.CHEN X,GUO W,LI J Z,et al.Research progress on the influencing factors and mechanisms of soil microplastics on plant growth[J].Journal of Agro-Environment Science ,2024,43(3):488-495.土壤微塑料影响植物生长的因素与机制研究进展陈欣1,郭薇1,2,李济之1,2,迟光宇1*(1.中国科学院沈阳应用生态研究所,污染生态与环境工程重点实验室,沈阳110016;2.中国科学院大学,北京100049)Research progress on the influencing factors and mechanisms of soil microplastics on plant growthCHEN Xin 1,GUO Wei 1,2,LI Jizhi 1,2,CHI Guangyu 1*(1.Key Laboratory of Pollution Ecology and Environmental Engineering,Institute of Applied Ecology,Chinese Academy of Sciences,Shenyang 110016,China ;2.University of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049,China )Abstract :Microplastics in soil can affect plant growth in a variety of ways,accumulate in plants,and eventually enter the human body via the food chain.Clarifying the mechanisms and main factors whereby microplastics influence plant growth can contribute to a systematic understanding of their environmental behavior in soil-plant systems.Both the occurrence state and physicochemical characteristics of microplastics can influence their effects on plants.In this paper,from the perspectives of particle size,shape,concentration,and type,plastic additives,and aging degree of microplastics,we review the main factors and mechanisms underlying the effects of soil microplastics on plant growth.The key direction of future research is proposed,which will provide a reference for further clarifying the impact of microplastics on soil ecosystems.Keywords :soil;microplastics;plant;influencing factor;mechanism of action收稿日期:2023-04-13录用日期:2023-06-19作者简介:陈欣(1968—),男,辽宁沈阳人,博士,研究员,研究方向为农业生态。
nobel prize physics 2013 -回复什么是诺贝尔物理学奖?诺贝尔物理学奖是一个由瑞典皇家科学院每年颁发的国际奖项,用于对在物理学领域做出重要贡献的个人或团体进行表彰。
自1901年创立以来,诺贝尔物理学奖奖励了众多杰出的科学家,他们通过对自然界的深入研究,推动了人类对物质和能量的理解。
因此,这个奖项被认为是物理学界的最高荣誉之一。
在2013年,诺贝尔物理学奖颁发给了两个具有里程碑意义的科学发现。
由皇家科学院宣布的这两项发现是关于粒子物理学的研究,其中一个是关于被称为“印子粒子”的玻色子的直接证据,另一个是关于粒子质量起源的理论贡献。
以下将逐步介绍这两项重要发现,并解释它们为物理学的发展带来的重要意义。
首先,我们来介绍关于印子粒子的发现。
印子又被称为希格斯玻色子,是一种带有自旋零的基本粒子,在标准模型中被认为是赋予其他基本粒子质量的粒子。
长期以来,科学家们一直设想存在这样一种粒子,并在大型强子对撞机(LHC)等加速器中进行颗粒间的碰撞实验来寻找它。
然而,直到2012年,才有了强有力的证据支持印子粒子的存在。
两个实验组在LHC 上独立进行的大量碰撞实验中,最终成功探测到印子粒子的存在,这项发现成为了官方颁发诺贝尔物理学奖的原因之一。
探测到印子粒子的发现对于物理学的发展具有重要意义。
首先,它验证了标准模型中质量生成机制的预测,这一机制被称为希格斯机制。
希格斯机制揭示了粒子获得质量的源头,即相互作用于希格斯场中的粒子会获得质量。
其次,这个发现也为解释物质构成提供了更深入的理解,因为印子粒子对于构成我们周围物质的基本粒子质量至关重要。
最后,通过对印子粒子的进一步研究,科学家们可能能够揭示物理学中其他未知粒子的存在和特性,从而进一步推进对宇宙起源和组成的认识。
同时,2013年的诺贝尔物理学奖还表彰了对粒子质量起源理论的重要贡献。
弗朗索瓦·恩格勒特和彼得·希金斯两位科学家的独立理论预测成为了寻找印子粒子的关键。
美法两国物理学家获2012年诺贝尔物理学家2012-10-09 18:28:30 来源:新浪科技查看评论进入光明网BBS手机看新闻北京时间10月9日消息,据诺贝尔奖委员会官方网站报道,2012年度诺贝尔物理学奖已经于北京时间10月9日17:45公布,由于“使用突破性的方法实现单个量子系统的测量和操控”,今年的物理学奖项授予法国量子物理学家塞吉·哈罗什(Serge Haroche)和美国物理学家大卫·维恩兰德(David Wineland)。
今年的物理学奖项授予法国量子物理学家塞吉·哈罗什(左)和美国物理学家大卫·维恩兰德(右)科学背景粒子操控与量子世界塞吉·哈罗什和大卫·维恩兰德各自独立地创立并发展了在不影响粒子量子力学特征的情况下对于单个粒子的测量与操控方法,这种方式在此之前曾经被人们认为是不可能做到的。
这两位科学家开启了量子物理学实验领域的崭新大门,因为他们向我们展示了对于单个量子粒子进行直接测量而不破坏其量子状态是可能做到的。
对于单个的光火物质粒子而言,经典物理学已经不适用,量子力学取而代之。
但是单个粒子很难从其周围的环境中被分离出来,并且一旦它和周围环境发生相互作用便会立即丧失其神秘的量子特性。
这样一来很多在量子力学中预言的怪异现象就将不再能被直接观察到,因此科学家们只能借助那些可能会影响其量子特性的实验方法来进行观察研究。
量子物理学家塞吉·哈罗什和大卫·维恩兰德各自带领着自己的研究小组发展出一种方法,可以用于测量并操控非常脆弱的量子态,而这在之前是被认为是不可能进行直接观察的。
有了他们开发的新方法,物理学家们得以研究,操控粒子或对粒子进行计数。
具体而言,他们两人所采用的方法具有很多共通之处。
大卫·维恩兰德捕获带电的原子,即离子,随后使用光,即光子对其进行操控和测量。
而塞吉·哈罗什采用了相反的手段:他将光子捕获并使用原子对其进行操控和测量。
2012年诺贝尔物理学奖2012年物理学奖,由两位物理学家分享,他们是美国的大卫·维因兰德(David Wineland)和法国的塞尔日•阿罗什(Serge Haroche)。
获奖理由是他们创造的突破性的试验方法使得测量和操纵单个量子系统成为可能。
大卫·维因兰德(David Wineland,1944—),出生于美国威斯康辛州密尔沃基。
1961年,从加州沙加缅度的恩忻娜高中(Encina High School)毕业。
进入加州大学柏克利分校读本科,1965年得到学士学位。
之后,他以优异成绩转入哈佛大学攻读博士学位,导师是诺曼·拉姆齐(1989年诺贝尔物理学奖得主)。
1970年获得博士学位。
之后加入汉斯·德默尔特(1989年诺贝尔物理学奖得主)的研究团队,在华盛顿大学做博士后。
1975年,美国国家标准技术研究所聘请他为物理研究员。
在那里,他成为离子储存团队的领导人。
应用激光冷却离子技术,该团队制做出至2012年为止最准确的原子钟,比铯-133原子钟的频率标准还要精确两个数量级。
塞尔日•阿罗什(Serge Haroche,1944—),出生于摩洛哥的卡萨布兰卡,法国公民。
1967年毕业于巴黎高等师范学校。
1971年从巴黎第六大学(皮埃尔与玛丽·居里大学)获得博士学位,进入法国国家科学研究中心工作。
1975年后先后任皮埃尔与玛丽·居里大学物理学教授、巴黎高等师范学校教授、法兰西大学教授、量子物理学会主席。
对于大众来说,2012年物理学最重大的发现应该是欧洲核子中心(CERN)运行的大型重子对撞机(LHC)发现了粒子1物理学家们寻找了几十年的“希格斯玻色子”,因此,英国科学家皮特·希格斯(Peter Higgs)获得本年度的诺贝尔物理学奖似乎是“众望所归”。
但希格斯教授未获今年诺贝尔奖的原因也很容易理解:每年诺贝尔奖的提名在当年的2月份就截止了,而彼时尚未确定发现希格斯玻色子;其次,每一届诺贝尔物理学奖的获奖人数不超过三人,如果授予有关希格斯玻色子的工作,那么获奖名单实在难以确定——在实验方面,数以千计的实验人员在大型重子对撞机前工作数年,理应是发现希格斯玻色子的最大功臣;在理论方面,最早提出关于标准粒子模型理论的是比利时理论物理学家弗朗索瓦·恩格勒(Francois Englert)和罗伯特·布罗特(Robert Brout),在随后半年里又有六位科学家相继发表了相关的论文,而皮特·希格斯则是第一个预言在这个理论当中存在着一个尚未发现的基本粒子的人,这些科学家都对希格斯玻色子的发现做出了重要贡献。
王家怡等在神经退行性疾病中NP0对线粒体功能的调节第7期•237•在神经退行性疾病中n_u对线粒体功能的调节王家怡、聂政4(成都医学院1学员2队,四川成都619500;2人体解剖与组织胚胎学教研室发育与再生四川省重点实验室)〔关键词〕核因子E2相关因子0;线粒体;神经退行性疾病〔中图分类号〕R774〔文献标识码〕A〔文章编号〕1055-9252(2021)57-9557-54;doi:10.3969/j.issn.155-9252.2521.57.559氧化应激是由活性氧(ROS)自由基介导的,包括超氧阴离子、过氧化氢(HO)和羟基自由基等。
在正常生理条件下,ROS生成水平与机体抗氧化能力处于动态平衡状态,当ROS的产生超过细胞抗氧化能力则会发生氧化应激反应,而大脑对氧化应激尤为敏感〔〕,神经退行性疾病其发病机制可能与氧化应激及相应的损伤有关。
线粒体作为细胞的动力工厂,细胞所需总能量的90%都由线粒体产生。
而神经元进行糖酵解的能力十分有限,所以需高度依赖氧的氧化磷酸化作用供能。
线粒体供能障碍主要体现在ROS的生成增多,腺嘌吟核苷三磷酸(ATP)生成减少和Ca2+稳态平衡的打破等〔〕。
因此,如何调节线粒体功能,有可能成为治疗神经退行性疾病的新靶点,核因子E2相关因子(NU)2是一种细胞氧化还原稳态的主要调节因子,其在调节线粒体功能方面发挥着重要作用。
1Nrf2的结构及调控机制NU2是cap'/co/ar(CNC-家族中最具活力的诱导型转录因子〔〕。
NUO有Nedl~NeP6六个结构域,在细胞核内,Nehl与Maf蛋白结合形成二聚体, Neh4、Neh5结构域与CREB结合蛋白结合可促使核内的NU2-Mnf与抗氧化反应元件(ARE)上游启动子结合,进而启动下游基因转录,Neh2可与胞浆蛋白kedh样环氧氯丙烷相关蛋白(Keap)1结合并被其负性调节。
Keapl是一种存在于细胞质内的NP2抑制蛋白,可阻止NU2进入细胞核,介导泛素将其基金项目:四川省教育厅科研项目(19ZB2077-;发育与再生四川省重点实验室项目(__5AH);四川省大学生创新实验项目(2022705065)通信作者:聂政(3806,男,硕士,高级实验师,主要从事气体信号分子在神经退行性疾病帕金森病中的研究。
2012年诺贝尔奖专题2012年诺贝尔生理学或医学奖约翰〃戈登山中伸弥获奖者:英国科学家约翰〃戈登(John B. Gurdon)和日本科学家山中伸弥(Shinya Yamanaka)获奖理由:发现成熟细胞可被重编程变为多能性。
小知识:细胞核重编程-我们能否再造器官?细胞核重编程指细胞内的基因表达由一种类型变成另一种类型。
通过这一技术,可在同一个体上将较容易获得的细胞(如皮肤细胞)类型转变成另一种较难获得的细胞类型(如脑细胞)。
这一技术的实现将能避免异体移植产生的排异反应。
2012年诺贝尔化学奖罗伯特〃莱夫科维茨布莱恩〃克比尔卡获奖者:美国科学家罗伯特〃莱夫科维茨(Robert J. Lefkowitz)和布莱恩〃克比尔卡(Brian K. Kobilka)获奖理由:G蛋白偶联受体研究小知识:G蛋白偶联受体对人类有何用处?G蛋白偶联受体是迄今发现的最大受体超家族,其成员有1000多个。
与配偶结合后通过激活所欧联的G蛋白,可导致各种生物效应。
它参与了广泛的生理与病理过程,因而一直是新药发现及研究的最重要靶点。
比如:感光、嗅觉、行为和情绪的调节、免疫系统的调节、自主神经系统的调节、细胞密度的调节、维持稳态等。
2012年诺贝尔物理学奖塞尔日〃阿罗什大卫〃维因兰德获奖者:法国科学家塞尔日〃阿罗什(Serge Haroche)与美国科学家大卫〃维因兰德(David Wineland)获奖理由:发现测量和操控单个量子系统的突破性实验方法。
小知识:测量和操控单个量子系统有何实际用处?两位获奖者均在量子光学领域研究光与物质间的基本相互作用,这一领域自1980年代中期以来获得了相当多的成就。
他们的突破性的方法,使得这一领域的研究朝着基于量子物理学而建造一种新型超快计算机迈出了第一步。
就如传统计算机在上世纪的影响那样,或许量子计算机将在本世纪以同样根本性的方式改变我们的日常生活。
极端精准的时钟在他们研究的推动下应运而生,有望成为未来新型时间标准的基础,而其精准度超越现代铯时钟百倍以上。
《自然》盘点2012年十大年度人物作者:王银凤来源:《科学中国人》2013年第02期2012年12月20日出版的《自然》杂志推出2012年度回顾专刊,盘点了这一年科研及科学政策方面的起起伏伏。
其中,十大年度人物分别是:罗尔夫-迪特尔·霍耶尔(Rolf-Dieter Heuer)欧洲核子研究组织理事长,他让世界认识了“上帝粒子”。
欧洲核子研究组织,通常被简称为CERN,是世界上最大型的粒子物理学实验室,也是全球资讯网的发祥地。
它整个机构位于瑞士日内瓦西部接壤法国的边境。
成立于1954年9月29日,为科学家提供必要的工具。
他们在那里研究物质如何构成和物质之间的力量。
北京时间7月4日下午3时许,欧洲核子研究组织(CERN)粒子物理实验室举行的两场特别研讨会上报告了对希格斯粒子质量的测量值,置信度为5α。
近50年来,物理学家们一直在追寻希格斯玻色子,因为它的发现将使粒子物理的标准模型得到完善。
“今天,我们在探索自然的征程上,到达了一座里程碑,”罗尔夫一迪特尔·霍耶尔说。
他表示,新粒子“与希格斯玻色子相符”。
辛西娅·罗森茨维格(Cynthia Rosenzweig)纽约气候变化专门委员会共同主席,她致力于保护她居住的纽约哥谭镇,使其具有自然灾害抵御能力。
辛西娅·罗森茨维格,美国航空航天局戈达德空间研究所和哥伦比亚大学地球研究所资深科学家。
长期以来致力于城市如何应对气候变化的研究。
2011年,辛西娅曾发表文章《城市联盟应对气候变化》(本文来源:“科学美国人”中文版《环球科学》2011年第10期),在文中阐述了她对城市应对气候变化的一些建议。
她表示,在某些方面,要采取措施应对气候变化,城市要比国家处在更有利的位置;在减少温室气体排放方面,市长能起到比总统还大的作用。
她提出,城市需要重视四个具有内在联系的事件:减少排放、保护水资源、保持运输系统运作、保护公众健康。
她特别指出:许多城市的政府并不具备精确评估气候变化带来的风险的专业能力,也很难提出全面的应对方案。
2012年科技大盘点作者:暂无来源:《发明与创新·大科技》 2013年第2期2012年没有迎来世界末日,却留给我们很多反思。
近日,美国“时代”网站发布了一系列2012年度“Top10”,总结和回顾过去一年在科技领域人类所取得的各种成就。
各种新奇的科技成果令人应接不暇,值得我们仔细探究和品味。
生命科学篇:管道喂食:爱美新娘的“极速瘦身法”为了穿上梦中的理想婚纱,有很多新娘想尽各种办法节食。
因此,在欧美有研究机构发明了一种新的“进食方式”——依靠管道进食以汲取营养。
医生把鼻胃管从女性参试者的鼻孔插进胃里,她们每天会随身携带一个蛋白质包,里面的液体能供应800卡路里的能量。
但这种“进食法”不但价格不菲,有健康专家还认为它存在一定的危险性。
动物篇:细菌攻略:给人体细菌做“普查”人体全身的细菌总量约为细胞数量的10倍。
目前,科学家已完成“人类微生物基因组项目”的第一个阶段。
该项目是迄今为止最复杂的计量项目,旨在研究这些微型“居民”的身份和作用。
大部分细菌是有益的,有助于消化,从而完善整个免疫系统。
但随着研究的不断推进,科学家发现很多慢性疾病,如发炎和肥胖都与细菌有关。
当然,并非所有细菌都是不速之客,有些细菌能治愈难以处理的健康问题。
有机食品:并不意味着更多营养美国斯坦福大学的研究者分析了17组有机食物与普通食物的对比,结果表明,有机食品并不比普通食品更有营养,也并非不受微生物感染,例如大肠杆菌。
人们普遍认为有机水果、有机蔬菜及有机乳制品不太可能有农药残留,但研究者认为,有机食品能吸收更多的阳光而显得更为“健康”的说法,不见得是正确的。
DNA检测:从新生儿着手50个小时,这就是现在解析一个新生儿基因组所需要的时间。
在过去,这项工作要花费几周甚至几个月。
对于一个患有严重疾病的婴儿而言,这可能关乎生死。
随着基因排序技术的发展和创新软件的使用,科学家已经能够把3500多种基因缺陷和儿童疾病联系起来。
基因分析的速度越快,医生就越可能在第一时间采取正确的治疗措施,挽救婴儿的生命。
基于Morlet小波变换的自适应小波脊线提取算法
黎聪;李炜
【期刊名称】《计算机工程》
【年(卷),期】2016(042)004
【摘要】传统小波脊线提取算法在不同信号环境下选择小波参数较为困难.为此,提出一种针对Morlet小波变换谱自适应提取小波脊线的算法.通过分析小波脊线算法,以迭代运算的成功与否作为反馈来调节Morlet小波的形状参数,使小波参数可以在各种信号情况下自适应做出调整.仿真结果表明,该算法可以在同一初始参数设置下,准确地提取出各类信号的小波脊线,且与传统小波脊线提取算法相比,具有更高的检测概率和噪声抑制能力.
【总页数】5页(P60-64)
【作者】黎聪;李炜
【作者单位】电子科技大学电子科学技术研究院,成都611731;电子科技大学电子科学技术研究院,成都611731
【正文语种】中文
【中图分类】TN971
【相关文献】
1.基于自适应Morlet小波变换滚动轴承声学故障诊断的研究 [J], 李静娇;陈恩利;刘永强
2.基于自适应Morlet小波变换滚动轴承声学故障诊断的研究 [J], 李静娇;陈恩利;
刘永强
3.基于Morlet小波变换系数的自适应虹膜识别 [J], 林忠华
4.基于Morlet小波脊线的调频遥测信号识别与解调 [J], 郭力闻;柳振民;常祥威
5.基于“图像”分割的小波脊线提取算法 [J], 陈蕴谷;苏本跃
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
/cgi/content/full/science.1228604/DC1Supporting Online Material forEfficient Hybrid Solar Cells Based on Meso-Superstructured OrganometalHalide PerovskitesMichael M. Lee, Joël Teuscher, Tsutomu Miyasaka, Takurou N. Murakami, Henry J. Snaith* *To whom correspondence should be addressed. E-mail: h.snaith1@Published 4 October 2012 on Science ExpressDOI: 10.1126/science.1228604This PDF file includes:Materials and MethodsSupplementary TextFigs. S1 to S4Materials and Methods 1Organometal mixed-halide perovskite synthesisMethylamine (CH 3NH 2) solution 33 wt% in absolute ethanol was reacted with hydroiodic acid (HI) 57 wt % in water with excess methylamine under nitrogen atmosphere in ethanol at room temperature. Typical quantities were 24 mL methylamine, 10 mL hydroiodic acid and 100 mL 3NH 3I) was achieved using a rotary evaporator; a white colored powder was formed indicating successful crystallization. 3NH 3I) and lead (II) chloride (PbCl 2) was dissolved in anhydrous N ,N -Dimethylformamide at a 3:1 molar ratio of CH 3NH 3I to PbCl 2perovskite precursor solution. In spin-coated and dried films, the formed perovskite of methylammonium lead iodide chloride (CH 3NH 3PbI 2Cl) had a final I to Cl ratio of approximately 2:1 as determined by energy dispersive X-Ray analysis. The excess methylammonium iodide and chlorine is assumed to be lost via evaporation during the drying process.Aluminium oxide paste synthesisthree cycles. For every 10 g of the original dispersion (1 g total Al 2O 3) the following was added:3.33 g of α-terpineol and 5 g of a 50:50 mix of ethyl-cellulose 10 cP and 46 cP in ethanol 10 wt %. After the addition of each component, the mix was stirred for 2 minutes and sonicated with the aforementioned sonication program for 1 minute. Finally, the resulting mixture was introduced into a rotary evaporator to remove excess ethanol in order achieve the required paste consistency suitable for doctor blading, spin-coating or screen-printing.Perovskite-Sensitized TiO 2 and Mesoporous-Superstructured Solar Cell fabrication Fluorine-doped tin oxide (F:SnO 2) coated glass (Pilkington TEC 15) 15 Ω/□ was patterned by cleaned with 2% hellmanex diluted in milliQ water, rinsed with milliQ water, acetone and ethanol and dried with clean dry air. The substrate underwent an oxygen plasma treatment for 5 minutes prior to spray pyrolysis of compact titanium dioxide (TiO 2). A thin layer of compact anatase TiO 2 of roughly 50 nm in thickness was formed through spray pyrolysis of titanium diisopropoxide bis(acetylacetonate) diluted in anhydrous ethanol at a volumetric ratio of 1:10 using N 2 as a carrier gas. Either 0.5 µm thick mesoporous Al 2O 3 layer was deposited by spin-coating Al 2O 3 paste diluted further in anhydrous ethanol at 1:1.5 by weight at 2000 RPM, or 0.5 µm thick mesoporous TiO 2 layer was deposited by spin-coating TiO 2 paste (Dyesol 18NR-T) diluted in anhydrous ethanol at 1:2.5 by weight at 2000 RPM. The layers were then sintered in air at 550 ºC for 30 minutes. Once cooled and cut down to device size 25 l of 20 wt% perovskite precursor solution was dispensed onto each pre-prepared mesoporous electrode film spin-coating at 1500 RPM for 30 seconds in air. The coated films were then placed on a hot plate set at 100 °C for 45 minutes in air. During the drying procedure at 100 °C, the coated electrode changed color from light yellow to dark brown, indicating the formation of the 1 Unless stated otherwise all chemicals were purchased from Sigma-Aldrich and were anhydrous if available.perovskite film. 25 μl of a chlorobenzene solution containing 68 mM Spiro-OMeTAD, 55 mM tert-butylpyridine and 9 mM lithium bis(trifluoromethylsyfonyl)imide salt was cast onto the dark in air overnight prior to thermal evaporation of 200 nm Ag electrodes to complete the solar cells.Solar Cell CharacterizationCurrent-Voltage characteristics were measured (2400 Series SourceMeter, Keithley Instruments) under simulated AM 1.5G sunlight at 100 mW·cm-2 irradiance; generated using an AAB ABET technologies Sun 2000 solar simulator and calibrated using an NREL calibrated silicon reference cell with a KG5 filter to minimise spectral mismatch (the mismatch factor was2minimize any edge effects.Photovoltaic action spectra were measured (2400 Series SourceMeter, Keithley Instruments) with chopped monochromatic light incident which were biased with white light-emitting diodes (LED) at an equivalent solar irradiance of 10 mW·cm-2. The monochromatic light intensity for the incident photon-to-electron conversion efficiency (IPCE) was calibrated with a UV-enhanced silicon photodiode. The solar cells were masked with a metal aperture to define the active area which was typically 0.09 cm2 and measured in a light-tight sample holder to minimize any edge effects.Photo-induced absorption (PIA) spectra were obtained from perovskite/TiO2 or Al2O3 films deposited on FTO coated glass. The films were excited with an Argon ion laser tuned at 496.5 nm with a maximum fluence of 50 mW cm-2 and chopped at a frequency of 23 Hz. The detection is made with a continuous white light probe (halogen bulb) of around 1 sun intensity onto the sample. After passing through the sample, the probe beam enters a monochromator (SpectraPro-2300i, Acton Research Corporation) coupled to diode for detection in the visible (PDA10A, Thorlabs) and in the NIR (ID-441-C, Acton Research Corporation). Acquisition is made by a lock in amplifier locked at the light modulation frequency (SR830, Stanford Research Systems) and a NI USB-6008 (National Instruments) acquisition card. A computer running LabView (National Instruments) controls the setup and record spectra. No further treatment is applied to the data.SOM TextDetermining the presence of mixed-halide perovskite in mesoporous Al2O3To confirm the presence of the CH3NH3PbI2Cl throughout the mesoporous Al2O3, we have performed energy dispersive x-ray (EDX) analysis on a cross section of a device. Fig. S2 shows a cross-sectional scanning electron micrograph (SEM) of a ~3 µm thick device (left), and energy-dispersive x-ray (EDX) spectroscopy with elemental mapping of (right) aluminium, lead, chlorine, iodine. We show the uniform distribution of Al, Pb, Cl, and I throughout a ~3 µm thick film. We note that for the optimized devices the mesoporous alumina films are only ~0.5 µm thick, but we have used a 3 µm due to spatial resolution plimitations of the EDX technique. The elemental composition determined by the EDX gives an approximately 2:1 I:Cl ratio. Comparison between sensitised versus meso-superstructure device architecturesFig. S3 shows histogram plots of key solar cell performance parameters: fill factor, open-circuit voltage, short-circuit current and photo-conversion efficiency for a large batch of perovskite cells measured under simulated AM 1.5 100 mW cm-2 illumination. The main observation is that the fill factor is generally lower but the open-circuit voltage is significantly higher, giving overall a slightly higher efficiency for the meso-superstructure solar cells (MSSC) as compared to the TiO2 sensitized devices. The distribution is reasonably wide, reducing this spread in performance is central to the commercialization of this technology.Confirming the insulating nature of Al2O3To confirm the insulating nature of alumina (Al2O3), solid-state dye-sensitized solar cells were made with either mesoporous titania (TiO2) or mesoporous alumina (Al2O3). Fig. S4 Current-voltage characteristics under AM 1.5 (100 mWcm-2) simulated sunlight (solid) and in dark (dashed) to red trace- TiO2, and bottom black trace- Al2O3. The devices were constructed in the same manner as the perovskite-sensitized or the meso-superstructured solar cells (using spiro-OMeTAD as the hole-transporing medium); however, a prototypical ruthenium based dye (termed N719) was used in lieu of the perovskite absorber. The film thicknesses of the mesoporous TiO2 and Al2O3 were around 500nm, accounting for the relatively low photocurrent of the TiO2 sensitized device.FiguresFig. S1. X-ray Diffraction (XRD) spectra of CH3NH3PbI2Cl spin-coated on a glass slideand heated to 100°C before measuring.Fig. S2. Cross-sectional scanning electron micrograph (SEM) of a ~3 µm thick device (left), and energy-dispersive x-ray (EDX) spectroscopy with elemental mapping of (right) aluminium, lead, chlorine, iodine.Fig. S3. Histogram plots of solar cell performance parameters: open-circuit voltage(V OC), short-circuit current (J SC) fill factor (FF) and photo-conversion efficiency (η) for a large batch of CH3NH3PbI2Cl sensitized TiO2 photovoltaic devices (black, total of 262 devices) and meso-superstructured solar cells (Al2O3 based) (red, total of 767 devices). The Gaussian fits have been added to aid the eye.Fig. S4. Current-voltage characteristics measured under AM 1.5 100mWcm-2 simulated sunlight (solid) and in dark (dashed) for solid-state dye-sensitised solar cells with TiO2 (red trace with crosses) and Al2O3. (black trace with circles).。