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Top Tài xỉu online:蔓越莓提取物可制造抗菌口红

admin 快讯 2022-12-20 07:13:03 14 0

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参考消息网12月19日报道 据合众国际社12月16日报道,西班牙研究人员研发出了一种用蔓越莓提取物制造抗菌口红的新途径。

报道说,研究人员阿尔贝托·多安-莫利纳、阿尔巴·卡诺-比森特和安赫尔·塞拉诺-阿罗卡在ASC《应用材料与界面》杂志发表研究报告说,他们能够在含有蔓越莓提取物的滋润唇膏基底样本中,减少微生物菌落。他们的研究由巴伦西亚天主教大学圣文森特·马丁学院和西班牙科学与创新部资助。

研究报告的作者们在报告中写道:“新冠肺炎疫情加快了寻找有助于限制或避免新冠病毒传播的材料的竞赛,与此同时多药耐药细菌和真菌的感染现在正成为严重威胁。在这项研究中,我们研发了一种新型的含有蔓越莓提取物的生物基口红,蔓越莓提取物能够使多种微生物失去活性。”

这项研究表明,在含有蔓越莓提取物的检测样本中,真菌和细菌菌落的生长大大减少。

报告说:“在当前的新冠肺炎疫情大流行和微生物日益具有耐药性时代,这种抗菌口红提供了一种针对种类繁多的微生物——包括套膜病毒和无套膜病毒、细菌和真菌——的新的防护形式。”(编译/许燕红)

参考消息网12月19日报道 据《日本经济新闻》12月13日报道,日本东北大学等组成的国际研究团队开发了可实现与量子计算机类似运算的“概率计算机”(P计算机)。它成功地在短时间内完成了传统计算机不擅长的计算。据说这将成为未来使用智能手机等小型设备实现与量子计算相媲美的高级计算的强有力技术。

在美国举行的国际会议上,东北大学与美国加利福尼亚大学、意大利墨西拿大学联合公布了这项研究成果。

研究团队开发出的P计算机,其信息处理的基本单位是输出信号在0和1之间随机变化的“概率位”。创意早在20世纪80年代初已出现,但相关研究滞后。

研究团队利用基于电子磁性(自旋)的“自旋电子学元件”生成随机数,并通过将其与现场可编程门阵列(FPGA)组合构建最多7085个概率位。结果证明,约1秒内即可完成8位整数的因数分解。

量子计算机有美国国际商业机器公司(IBM)等推进的“量子门方式”、加拿大D波系统公司采用的“量子退火方式”等。东北大学教授深见俊辅指出:“P计算机的计算原理完全不同,但与量子退火方式功能相似。”

参考消息网12月18日报道 据俄罗斯卫星通讯社12月17日报道,俄罗斯科学院通讯院士、实验医学研究所分子微生物学系和病原微生物分子遗传学实验室负责人亚历山大·苏沃洛夫告诉记者,研究所已经完成了针对新冠病毒的可食用疫苗的临床前研究。

“现在我们已经完成了第一版新冠病毒疫苗的临床前研究。”他在第三届国际抗击新型冠状病毒感染和其他传染病科学与实践会议上说。

苏沃洛夫说,明年年初计划将相应文件送交俄罗斯联邦卫生部,以获得开展临床研究的许可。

早些时候,苏沃洛夫透露,可食用疫苗的味道几乎与普通酸奶制品没有区别,而且大部分都类似于熟酸乳。

实验医学研究所所长、俄罗斯科学院教授亚历山大·德米特里耶夫教授指出,这个研究所自2020年1月以来就一直在开展相应的研究。按照他的估计,可食用的新冠疫苗具有许多竞争优势,其中之一就是这种制剂很容易饮用。此外,这种疫苗的生产不需要使用特殊的净化技术和组织批量生产的大量财务花费。

参考消息网12月18日报道 据俄罗斯卫星通讯社12月17日报道,俄罗斯科学院地球物理研究所堪察加分所发布消息称,勘察加的希韦卢奇火山17日喷出高达6000米的火山灰柱。

消息指出:“根据地震监测数据,希韦卢奇火山喷出海拔约6000米高的灰柱。”

当地紧急情况部门表示,火山灰正在向西北方向扩散,深入半岛。

该部门称:“火山灰扩散路径不经过居民点。”

希韦卢奇火山是勘察加最大的火山之一。克柳奇镇是距离火山最近的居民点,位于火山西南47公里处。

参考消息网12月17日报道 据美国趣味科学网站16日发表题为《“素食”恐龙的祖先其实喜欢吃肉》的报道,全文摘编如下:

长期以来,人们一直认为霸王龙酷爱吃肉,而长颈龙则安静地啃食树叶。然而,一项新的研究结果表明,恐龙的饮食远比人们此前认为的更加多样化。

为了更好地了解不同的恐龙到底吃什么,英国布里斯托尔大学的古生物学家对几种恐龙——包括体型较小的槽齿龙和拥有长脖子的梁龙,它们都被认为属于草食性恐龙——的头骨进行了扫描,并创造了它们牙齿的3D模型。

研究报告的主要作者、布里斯托尔大学地球科学学院高级研究员安东尼奥·马约拉尔说:“牙齿可以提供关于动物所吃食物的清晰线索,因为牙齿是分解食物的工具。不同的牙齿形状可以高效处理不同类型的食物。”

他还说:“在恐龙身上,我们看到的牙齿形状多得惊人,有刀片状、圆锥形、三角形、树叶形状等。这表明,恐龙形成了不同的进食习惯,而且饮食范围广泛。有趣的是,这些牙齿形状有许多在最早期的恐龙身上就有体现,说明它们的食物种类可能一直都非常多样化。”

参考消息网12月17日报道 据阿根廷布宜诺斯艾利斯经济新闻网12月15日报道,人类何时开始在南美定居?一项研究为新假说打开了大门。

报道称,人类起源于非洲,并从那里扩散到亚洲、欧洲、大洋洲,最后到达美洲。人类是何时在南美洲定居的,仍然存在争议。

在巴西存在一些发掘出石器的考古遗址,这些石器据说是3.2万多年前人类居住于当地的痕迹。然而,阿根廷国家科学与技术研究理事会的科学家和阿尼奥林兄弟的一项新研究对这些工具是否出自人类之手表示怀疑。

研究人员在美国《全新世》杂志上发表的一篇论文中推测,这些工具是卷尾猴祖先使用的“器件”。

考古学家阿古斯丁·阿尼奥林和古生物学家费德里科·阿尼奥林说:“我们推测,来自巴西佩德拉富拉达及附近遗址的工具是大约5万年前卷尾猴用来敲开坚果和岩石的作品。”

阿古斯丁·阿尼奥林接着说:“我们经检测得出,所谓5万年前的人类工具和今天由猴子制造的工具之间没有区别。”

卷尾猴经常接近有卵石的地方,它们选择岩石来敲打坚果或挖掘食物。阿古斯丁·阿尼奥林说:“它们还用一块岩石撞击另一块岩石,然后舔舐撞击产生的尘埃,这可能是它们获取食物中含量较少的矿物质的一种方式。”

参考消息网12月17日报道 美国《大西洋》月刊网站12月15日刊登题为《这是核聚变的历史性时刻吗?》的文章,作者是纽约大学新闻学教授查尔斯·塞费。内容编译如下:

美国加利福尼亚州劳伦斯利弗莫尔国家实验室的科学家们通过一次可控的核聚变反应产出了能量。这已经被誉为一个历史性时刻,尽管很难看出这种历史性转折的性质和现实意义。

这个反应需要大量的能量才能建立:要耗费巨大的热能和压力才可以使原子聚合在一起——再分离——并从而释放其储存的能量。

利弗莫尔实验室的科学家们要如何让自己的成果有说服力还不清楚。

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为了得到这个聚合反应而耗资数十亿美元建立的那个设施——国家点火装置——从设立之初就需要有人为其辩解。

利弗莫尔实验室先前的激光实验未能带来承诺的聚变结果,一些科学家开始怀疑该设施是否能成功实现“点火”,即让聚变产生的能量大于激光束所包含的能量。

据《金融时报》报道,美国国家点火装置的聚变反应最终产生的能量超过了激光束蕴含的能量——产生的能量大约为2.5兆焦耳,而激光束的能量为2.1兆焦耳。如果这是真的,这将符合几十年来有关点火的经典定义,而不是利弗莫尔实验室的科学家们多年来为掩盖他们的失败而提出的特殊定义。国家点火装置确实实现了它的目标,但是晚了十多年。所以,没有真正做到之前不要再假装做到了。这次才算是首次在核武器研究之外成功实现净能增益。

参考消息网12月16日报道 据美联社莫斯科报道,一位俄罗斯航天官员15日称,与国际空间站相连的一个俄罗斯太空舱发生冷却剂泄漏,可能是由一颗微型陨石导致的。

报道称,俄罗斯联邦航天局和美国国家航空航天局都表示,这一事件并未对空间站内的宇航员乘组构成任何危险。不过,泄漏事件导致两名俄罗斯宇航员在当天早些时候放弃了原计划进行的太空行走。

俄罗斯航天局载人航天计划主任、前宇航员谢尔盖·克里卡列夫说,一颗击中“联盟”号MS-22太空舱外部一个散热器的陨石可能导致了冷却剂泄漏。

克里卡列夫在一份声明中说,这一故障可能影响该太空舱冷却系统的性能以及舱内设备区域的温度,但不会危及乘组。他表示,俄罗斯飞行控制人员正在评估这一情况,并密切跟踪“联盟”号上的温度指标。他说:“‘联盟’号太空舱和空间站内的参数没有发生其他任何变化,因此不存在对宇航员的威胁。”

美国航天局15日强调说,“空间站上的所有宇航员都没有危险,所有人一整天都执行了常规的作业”。该局同意俄罗斯方面的表态,称“‘联盟’号的外部散热器冷却环是可能的泄漏源”。(编译/曹卫国)

参考消息网12月16日报道 据英国《新科学家》周刊网站12月14日报道,铬、钴和镍合金(CrCoNi)成为有史以来经检测韧性最强的材料,这一特性能使其用于制造飞机或航天器。

韧性是衡量材料抗断裂能力的指标,和硬度不是一回事,硬度是衡量材料抗变形能力的指标。例如,众所周知迄今发现的最坚硬物质是钻石,我们无法给钻石留下刻痕,但或许能压裂钻石。

美国劳伦斯伯克利国家实验室的罗伯特·里奇说:“就在前几天,我上谷歌检索‘世界上韧性最强的材料是什么?’结果显示是钻石,这百分之百是错误的。钻石很脆,没有任何韧性。”

通常,材料强度增加时,韧性就会降低,坚硬的材料很脆。里奇说,CrCoNi的不同寻常之处在于,不用在强度和韧性之间取舍。他一直在与同事研究这种合金,它的强度越大,韧性也越强。

材料往往在低温条件下韧性降低,变得更脆。但在仅比绝对零度高20度的测试中,CrCoNi表现出的韧性为500兆帕乘以米的平方根,这大体上是让材料断裂所需能量的数值。这一韧性远远高于飞机使用的铝,甚至高于最好的钢。

对CrCoNi的断裂分析显示,其结构为断裂制造了一系列障碍。首先,金属晶体区域互相滑移,直到模式不再整齐排列,从而产生更大阻力。

参考消息网12月16日报道 据美国《大众科学》月刊网站12月13日报道,很可能让患有恐蛇症的人感到惊愕的是,天堂金花蛇所属的蛇类家族十分特别,能在空中“飞行”。这种生活在东南亚的蛇从树枝上“起飞”后,会压平身体来加大空气动力,然后以特定模式摆动,单次飞行最多能跃出25米。

报道称,这种本领固然令人印象深刻,但如果你期待科研人员模仿某种动物来设计新型机器人,最先想到的不会是天堂金花蛇。然而,美国弗吉尼亚大学和弗吉尼亚理工大学的研究小组最近从天堂金花蛇的这种天赋中看到潜力,利用计算分析来分解其错综复杂的动作,从而可能推动机器人运动的未来发展。

这项研究的论文发表在美国《流体物理学》月刊上。论文说,研究小组首先收集了天堂金花蛇的高速视频记录数据,然后将其录入计算程序,旨在分析这些动作的细微差别。事实证明,天堂金花蛇在摆动时利用的气流机制与日常的飞盘一样:它们在腹部下方产生高压气流,而背部上方的低压区便形成吸力。这种压差让天堂金花蛇获得了“飞蛇”名号。

研究论文共同作者、弗吉尼亚大学研究员董海波(音)发表声明说:“天堂金花蛇的水平摆动产生了一系列涡旋结构,包括前缘涡和后缘涡。蛇体背部前缘涡的形成和发展对产生抬升力起到重要作用。”

参考消息网12月15日报道 一项最新研究发现,中国人收割水稻的历史可以追溯到1万多年前。

据美国《大众科学》月刊网站12月8日报道,水稻是多个国家和地区的主要粮食作物,一些新研究正在揭示人类对这种粮食的喜爱可以追溯到多久以前。7日发表在美国《科学公共图书馆·综合》杂志上的一份研究报告详细分析了来自中国南方的石制工具,这些工具提供了最早的水稻收割证据。这些工具表明,收获粮食可能早在1万年前就开始了。

在这项研究中,研究小组确定了两种不同的水稻收割方法,这有助于启动长达几个世纪的水稻驯化。

野生稻的成熟种子会自然脱落,种子成熟后就会掉落在地上。而种植的水稻成熟后,种子会留在植株上。

收割稻米需要某种工具,而工具的使用意味着早期的水稻种植者会选择留在植株上的种子。随着时间的推移,留在植株上的种子比例增加了,从而导致了水稻驯化。

达特茅斯学院人类学助理教授、研究报告的第一作者王佳静(音)在一项声明中说:“在相当长一段时间里,一个困惑是,在中国南方没有发现新石器时代早期或新石器时代(公元前1万至7000年)的收割工具,也就是我们知道水稻开始被驯化的那个时期。然而,当考古学家在长江下游流域的几个新石器时代早期遗址进行考古研究时,他们发现了许多小石块,这些石块锋利的边缘可能被用来收割农作物。”

参考消息网12月15日报道 据美国趣味科学网站12月12日报道,地球是一个具有挑战性的、不断变化的地方,从海洋温度到大气含氧量,一切都在不断变化。在这个变化的世界中,每种生物都在为了适应和生存而或奔跑、或游泳、或爬行、或飞翔——否则就会死亡。

但是,在这个不断变化的世界中,哪些动物存在时间最长?

2010年11月,吉尼斯世界纪录将“最古老生物”称号授予佳朋鲎虫。理由很充分:化石表明,这种披甲的虾一样的甲壳类动物自三叠纪(2.519亿年前到2.013亿年前)至今一直存在。

佳朋鲎虫的身体呈铲形,非常适合它们在栖息的池底挖掘。这种体型效果非常好,它们亿万年来一直保留着。不过,尽管它们看上去和以往一样,但2010年以来发表的DNA研究成果揭示,披着铠甲的佳朋鲎虫从未停止进化,造成不同时期的各种佳朋鲎虫之间存在人类眼睛有时无法发现的差异。

那么,其他争夺地球上存在时间最长动物称号的竞争者呢?有几个现存物种与佳朋鲎虫一样,似乎在数百万年中没有发生变化。或许,在这些所谓的“活化石”中,最著名的是一群名为腔棘鱼的深海鱼类。研究人员最早在19世纪发现了腔棘鱼化石,认为它们在6600万年前的白垩纪末期灭绝。但1938年,捕鱼者在南非沿岸捕捞到一条活腔棘鱼。这种远古鱼类可追溯至4亿多年前。

参考消息网12月15日报道 据彭博新闻社网站12月14日报道,拜登希望2032年前实现核聚变发电,但实现这一目标可能需要更长时间。

在华盛顿宣布的一个非同寻常的核聚变里程碑表明,利用这项技术建造一个商用发电厂或许是可能的——只是可能需要比白宫预期更长的时间。

美国能源部长珍妮弗·格兰霍姆周二在披露这一突破的一场活动上说:“总统有一个十年愿景,即在十年内建成一座商用核聚变反应堆。这表明这一目标是可以达成的。”

开展相关活动的实验室的负责人说,这个时间表可能过于乐观。劳伦斯利弗莫尔国家实验室的金·布迪尔说,虽然这一成就让世人离商用核聚变更近了一步,但将技术从实验室转移到真正的发电厂可能还需要“数十年”时间。

布迪尔在这场活动上说:“有非常重大的障碍,不仅在科学方面,而且在技术方面。对根本技术进行数十年研究能使我们有能力建造一个(核聚变)电厂。”

尽管如此,上述成就所带来的兴奋情绪将为核聚变行业带来动力——这可能会使时间表加速。

布迪尔说:“有了真正的投资和真正的关注,这一时间点可能会离得更近。”

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