国立自然科学的新闻 //www.puressens.com/ en - us 提供了从国家自然科学研究院的最新消息 波的过程中首次观察到等离子体加热 在核聚变发电,至关重要的是,一个聚变反应产生的高能粒子在热等离子体加热来维持进一步融合反应。这个自动加热等离子体的关键在于是否能由波浪产生的高能粒子加热。https://phys.org/news/2022-09-plasma.html 等离子体物理 结婚,2022年9月28日11:00:19美国东部时间 news583581582 正确区分和左撇子粒子使用光施加的力 力的研究人员调查了polarization-dependence圆偏振光(CPL)通过执行手性纳米粒子的光学捕获。他们发现左和右撇子CPL施加不同的纳米粒子的光学梯度力优势,和D - l形粒子受到不同的梯度力市目前的结果表明,根据他们的手性分离材料可以实现手性的光的力量。https://phys.org/news/2022-09-differentiating-right-left-handed-particles-exerted.html 纳米物理学 结婚,2022年9月21日14:00:06美国东部时间 news582976338 研究人员开发世界上最快的two-qubit两个单个原子之间的门 领导的一个研究小组研究生Yeelai咀嚼,助理教授Sylvain de Leseleuc和吴克群Ohmori教授分子科学研究所,国立自然科学,几乎使用原子冷却到绝对零度和被困在光镊隔开一微米左右(见图1)。通过操纵原子与一个特殊的激光10秒,他们成功地执行世界上最快的two-qubit门,量子计算的基本操作至关重要,只有6.5纳秒。https://phys.org/news/2022-08-world-fastest-two-qubit-gate-atoms.html 光学与光子学 妈,08年2022年8月11:00:08美国东部时间 news579174473 “超级地球”罗斯508 b丢弃红矮星的宜居区 第一颗系外行星被发现,斯巴鲁战略计划使用红外光谱仪IRD在斯巴鲁望远镜(IRD-SSP)。罗斯508 b,这颗行星是一个“超级地球”大约四倍地球质量和位于附近的宜居区。这样一颗行星可以保持水的表面,并将成为未来的一个重要目标的观察来验证低质量恒星周围生活的可能性。https://phys.org/news/2022 - 08 -超级地球-罗斯- 508 b habitable.html——掠过 天文学 星期一,2022年8月01 10:02:19美国东部时间 news578566932 新的研究进一步了解电子结构的石墨 石墨是一种非常重要的、多才多艺的矿物,使用跨产业。因为石墨很容易导电,耐高温,是特别重要的电子产品。许多电池石墨是一个重要的组成部分,包括锂离子电池,只是增加随着新技术的发展需求。https://phys.org/news/2022-07-furthers-electronic-graphite.html 普通物理 星期二,2022年7月19日11:17:36美国东部时间 news577448252 绑定过程的可视化信息的粘附分子在溶液中 细胞、组织、器官结构是由信息反对细胞粘附分子连接。钙粘蛋白是一类重要信息粘附分子组织形成和完整性和钙粘蛋白功能缺陷导致各种疾病(如癌症入侵)。钙粘着蛋白从细胞表面突出,结合另一个反对细胞钙粘着蛋白在调解信息附着力。钙粘着蛋白绑定过程主要包括两个步骤:二聚作用X-dimer形成和strand-swap (SS)二聚体形成的钙粘蛋白的细胞外域(ectodomains)。然而,交互以外涉及X -的形成和SS-dimers也被提出和钙粘蛋白的精确绑定机制仍存在争议。https://phys.org/news/2022-07-visualization-cell-cell-adhesion-molecules-solution.html 生物化学 星期一,2022年7月18日15:00:04美国东部时间 news577353388 拓扑和机器学习发现隐藏的关系非晶硅 理论科学家们利用拓扑数学和机器学习识别一个隐藏在非晶硅纳米结构和导热系数之间的关系,一种玻璃的没有重复的材料结晶顺序。https://phys.org/news/2022-06-topology-machine-reveal-hidden-relationship.html 纳米物理学 星期五,2022年6月24日13:26:03美国东部时间 news575295962 期间动态重排和线粒体自噬降解植物精子形成 合作国家研究所的研究团队基础生物学,东京大学,和日本群马县大学报道,苔类Marchantia polymorpha,游动精子线粒体的数量(精子)是由自噬在精子形成。https://phys.org/news/2022-06-dynamic-rearrangement-autophagic-degradation-mitochondria.html 细胞和微生物学 星期四,2022年6月16日11:00:05美国东部时间 news574596002 近彗星烤死 利用世界领先的望远镜,天文学家们在地面和空间的捕获图像周期性岩石近彗星分裂。这是第一次这样的彗星已经陷入分裂的行为,有助于解释这种周期性的稀缺性近彗星。https://phys.org/news/2022-06-near-sun-comet-roasted-death.html 天文学 结婚,2022年6月15日10:47:03美国东部时间 news574508822 “溜溜球明星”发现负责偏心宇宙泡沫 天文学家们已经开发出一种新模型来模拟一群婴儿恒星的形成。与著名的猎户座星云的实际情况表明,偏心泡沫的电离气体是由大质量恒星被新生的集群,但现在在下降。https://phys.org/news/2022-06-yoyo-stars-responsible-off-center-cosmic.html 天文学 2022年结婚,08年6月10:47:25美国东部时间 news573904042 阐明精子发生故障引起的睾丸变暖 scrota大多数哺乳动物的睾丸被冷却,和睾丸温度升高导致精子发生故障和男性不育。吉田Shosei领导的研究小组在国家基础生物学研究所日本详细这个过程使用器官培养和发现精子发生受损在一个微妙的多个步骤与温度有关的时尚。https://phys.org/news/2022-05-spermatogenesis-failure-testicular.html 细胞和微生物学 星期四,2022年5月26日13:33:57美国东部时间 news572790834 发现超过高速移动的等离子体湍流热量的运动 为了实现核聚变发电厂,有必要限制等离子体稳定超过1亿摄氏度的磁场和维护它很久了。Naoki Kenmochi助理教授领导的研究小组,Ida克己教授和副教授Tokihiko Tokuzawa国家融合科学研究所(NIFS),国家自然科学研究院(外祖母),日本,使用测量仪器独立开发和合作教授Daniel j . den Hartog威斯康辛大学的美国,第一次发现湍流速度比高温时热等离子体中逃脱的大型螺旋装置(方面)。这个动荡的一个特点使得它可以预测等离子体温度的变化,和预期的观察动荡的发展将导致等离子体温度的实时控制的方法。https://phys.org/news/2022-05-discovery-high-speed-plasma-turbulence-outpaces.html 等离子体物理 2022年5月19日星期四11:35:45美国东部时间 news572178944 时间生物学家识别蓝藻的关键生物钟机制 研究人员已经发现了一个关键机制参与的设置生物钟时间生物学家cyanobacteria-a生物模型的研究由于生物有一个最早的生理系统进化,上点亮一盏明灯,因此自己的这样的系统是如何工作的。https://phys.org/news/2022-05-chronobiologists-key-circadian-clock-mechanism.html 细胞和微生物学 星期一,2022年5月09 11:03:20美国东部时间 news571312997 光滑的运动是通过稳定基底神经节的活动 光滑的运动需要肌肉的协调控制。即使是一个简单的达到运动涉及协调运动对一个人的肩膀,手臂,手腕和手指,暂时控制的精确运动皮质的大脑的命令。在最近发表的一篇论文在《自然通讯、Atsushi Nambu和他的研究小组在生理科学研究所显示,丘脑核(STN),一个很小的原子核在基底神经节,起了至关重要的作用,生成一个这样的运动命令所需的平稳运动。//www.puressens.com/news/2022-04-smooth-movements-stable-basal-ganglia.html 神经科学 星期二,2022年4月26日09:33:23美国东部时间 news570184402 解开复杂的生物钟的运转 科学家想要增加他们的昼夜节律的理解,这些内部24小时的生物时钟周期发生在生物体的半睡半醒,从人类到植物,真菌,细菌。一个研究小组研究了蓝藻的复杂工作,现在可以更好地理解是什么驱使它的生物钟。https://phys.org/news/2022-04-complex-biological-clock.html 分子和计算生物学 星期五,2022年4月15日14:00:01美国东部时间 news569237976 疼痛neuron-derived肽阻止针对犬尿氨酸通路在小胶质细胞内毒素的死亡 领导的一个研究小组由国家研究所生理科学和加入了北海道大学的疼痛神经元的调控作用进行了探讨内毒素的死亡。他们发现肽名叫Reg3γ充当疼痛neuron-enriched brain-targeted激素保护宿主免受内毒素的死亡。//www.puressens.com/news/2022-03-pain-neuron-derived-peptide-endotoxic-death.html 神经科学 星期二,2022年3月08年13:07:39美国东部时间 news565967257 自我维持的分流在聚变等离子体振荡机制识别实验 利用太阳力量,权力产生大量的清洁能源,在地球上,研究热原子燃料如此高的温度融化成电子和原子核组成一个热,气态汤称为等离子体。大约20倍太阳核心的温度在2亿摄氏度,等离子体可以撷取通过任何物质在地球上,所以它必须由磁领域只能局限在短时间内控制。研究人员已经能够发挥控制几十年来,没有理解的精确物理它是如何工作的。现在,在长期控制的第一步,日本国家融合科学研究所的研究人员发现,底层机制反映了生物捕食模型不太可能。https://phys.org/news/2022-03-self-sustained-oscillation-mechanism-fusion-plasma.html 等离子体物理 2022年3月结婚,02年11:19:48美国东部时间 news565442384 有机发光二极管由1.5 V的电池 分子科学研究所研究员和富山大学,在日本,报告一个高效的有机发光二极管(OLED)可操作的一个1.5 - v电池产生明亮的排放相当于一个典型的显示亮度。OLED是基于上转换的过渡与三连音三连音湮没,双打激发态的能量。https://phys.org/news/2022-01-emitting-diodes-battery.html 光学与光子学 星期四,2022年1月06 09:19:18美国东部时间 news560683156 发展的一个新工具使用聚焦的光线减少细胞收缩力 细胞生成力扮演着重要的角色在一个广泛的生物过程,如细胞活性、胞质分裂和组织形态发生。在通讯发表在《自然》杂志的一项研究中,定量生物学的部门领导的研究小组在日本国家基础生物学研究所成功开发“OptoMYPT”:一个optogenetic工具,利用聚焦的光线减少肌动蛋白和myosin-based收缩力。https://phys.org/news/2021-12-tool-focused-cellular-contractile.html 细胞和微生物学 2021年12月28日星期二,10:52:32美国东部时间 news559911146 高效光子在一个有机半导体界面上转换 分子科学研究所的研究人员报告说,在日本小说光子上转换与有机半导体垂直(UC)系统。固态加州大学系统实现与外部量子效率的两个数量级高于常规系统。利用这个结果,有效的加州大学,从近红外到可见光,可实现灵活的有机薄膜微弱发光diode-induced激发下,肉眼可以观察到的。https://phys.org/news/2021-11-efficient-photon-upconversion-semiconductor-interface.html 光学与光子学 星期四,2021年11月18日11:00:06美国东部时间 news556448429 模拟提供线索神秘失踪的行星 形成行星环的一个可能的解释和缝隙中观察到年轻的恒星周围的气体和尘埃圆盘。但这个理论解释了为什么很少有困难找到行星与戒指有关。新的超级计算机模拟显示,在创建一个戒指,一个星球可以离开和留下的戒指。这不仅加强环形成的行星理论,模拟表明,迁移的地球可以产生各种各样的模式匹配那些实际上观察到的磁盘。https://phys.org/news/2021-11-simulations-clue-planets-mystery.html 天文学 星期五,2021年11月12日10:23:27美国东部时间 news555935003 叶绿体光合海蛞蝓的收购没有基因转移 植物、藻类和某些细菌可以进行光合作用,这是阳光能源转化成糖的过程。动物通常是不能使用这个过程来获取能量,但有一些已知的例外。一些海蛞蝓占用他们消费的藻类细胞的叶绿体。这些叶绿体保留他们的能力来执行光合活动几个月在动物细胞,从而为他们提供photosynthesis-derived营养。这个过程称为“kleptoplasty”,它吸引了大量关注由于其惊人的独特性使动物光合50多年了。https://phys.org/news/2021-07-chloroplast-acquisition-gene-photosynthetic-sea.html 细胞和微生物学 星期四,2021年7月15日10:16:33美国东部时间 news545562990 工程蛋白质受自然可以帮助塑料瘟疫 廉价的生产和长期降解、塑料制造业曾经是一个奇迹。塑料是一个环境瘟疫,堵塞的垃圾填埋场和令人窒息的水道。日本一个研究小组已经开发一个方法回归自然降解顽固的物质。类似于一种蛋白质在植物或甲壳素与纤维素结合甲壳类动物开始分解,一个工程蛋白质正在绑定塑料粒子,以更有效地分解它们。https://phys.org/news/2021-07-protein-nature-plastic-plague.html 材料科学 2021年结婚,07年7月10:46:39美国东部时间 news544873595 解决一个谜题设计更大的蛋白质 日本和美国的一个小组已确定的设计原则从头创建大型的“理想”蛋白质,铺平了道路的设计与新生化功能的蛋白质。2021年6月24日他们的结果发表在自然通讯。https://phys.org/news/2021-06-puzzle-larger-proteins.html 分子和计算生物学 星期四,2021年6月24日10:39:06美国东部时间 news543749942 阿尔玛发现最古老的星系螺旋形态 分析获得的数据与阿塔卡玛大型毫米波/亚毫米波阵列(ALMA),研究人员发现一个星系的螺旋形态只有在大爆炸后14亿年。这是最古老的星系。具有螺旋结构的一个星系的发现在这样的早期阶段是一个重要的线索解决天文学的经典问题:“如何以及何时螺旋星系形成了吗?”https://phys.org/news/2021-05-alma-ancient-galaxy-spiral-morphology.html 天文学 2021年5月20日星期四15:10:45美国东部时间 news540742240 发现巨大的拉曼散射在原子点接触 奈米制造的电子设备已经达到了单个纳米尺度(9米)。纳米科学和纳米技术的快速进步现在需要量子光学光谱为了描述原子的结构会影响电子设备的属性和功能。https://phys.org/news/2021-05-discovery-huge-raman-atomic-contact.html 纳米材料 2021年5月7日星期五12:13:46美国东部时间 news539608422 一个新窗口看到磁化宇宙隐藏的一面 新的观察和模拟显示,飞机排放的高能粒子从中央巨大黑洞在星系中最亮的星系集群可以用来映射无形inter-cluster磁场的结构。这些发现为天文学家提供了一个新工具为研究星系团的先前未知的方面。https://phys.org/news/2021-05-window-hidden-side-magnetized-universe.html 天文学 2021年5月05日结婚12:35:43美国东部时间 news539436938 阿尔玛发现婴儿星系旋转自然宇宙望远镜的帮助下 使用阿塔卡玛大型毫米波/亚毫米波阵列(ALMA),天文学家发现一个旋转的小星系的大小穿越银河系宇宙时只有7%的当代。由于援助的引力透镜效应,首次团队能够探索小而暗的本质“正常星系”在宇宙早期,代表的主要人口第一个星系,这将大大推进我们的理解星系演化的初始阶段。https://phys.org/news/2021-04-alma-rotating-infant-galaxy-natural.html 天文学 星期四,2021年4月22日01:00:01美国东部时间 news538238596 机制的异常运动诱导帕金森病的药物治疗 许多患有帕金森症发展异常运动称为左旋多巴引起的运动障碍,长期药物治疗的主要副作用。这个副作用机制是未知的。在这项研究中,研究人员发现神经活动和运动障碍的变化之间的关系。//www.puressens.com/news/2021-04-mechanism-abnormal-movements-drug-treatment.html 神经科学 星期四,08年4月2021 11:06:33美国东部时间 news537098783 研究人员开发第三个和最后一个定做的纳米管合成技术 当前的方法制造碳纳米管在本质上卷起的石墨烯是不能允许完全控制他们的直径、长度和类型。这个问题最近已经解决了两三个不同类型的纳米管,但第三种类型,称为“锯齿形”纳米管,仍然是无法实现的。研究人员与日本国立自然科学(外祖母)已经指出了如何合成曲折变化。https://phys.org/news/2021-04-made-to-order-nanotube-synthesis-technique.html 纳米材料 星期四,2021年4月01 10:47:45美国东部时间 news536492862