编辑:刘芳、任志锦、金婴
编审:李雪薇
排版:李雪薇
导读:悉尼科技大学的科学家证明,绿茶可以作为还原剂用于制备合成氨的纳米材料。
该研究或许可以帮助人们筛选导盲犬和工作犬。
用生物打印技术制造仿生皮肤
伯明翰大学和哈德斯菲尔德大学的研究人员用生物打印技术创造了一种凝胶状的皮肤,分为皮下组织,真皮和表皮三层。这是人类首次创造出有三种不同细胞类型的仿生皮肤。
原文链接:
https://www.sciencedaily.com/releases/2021/12/211203131213.htm
https://aip.scitation.org/doi/10.1063/5.0061361
绿茶除了喝还能制备纳米材料
(来源:Phys.org)
悉尼科技大学的科学家证明,绿茶可以作为还原剂用于制备合成氨的纳米材料。每年,氨的合成消耗了全球约 2% 的能源,导致严重的二氧化碳排放。因此,开发一种绿色氨合成方法是当务之急。
原文链接:
https://phys.org/news/2021-12-green-tea-reagent-nanomaterials-ammonia.html
https://spj.sciencemag.org/journals/energymatadv/2021/9761263/
吹哨人:马斯克掩盖自动驾驶的安全缺陷
19 名特斯拉工程师公开表达了他们对特斯拉自动驾驶功能安全性的担忧,称马斯克未能向公众披露风险。目前,特斯拉面临美国国家公路交通安全管理局的调查, 美国证券交易委员会也开始对特斯拉掩盖太阳能电池板系统缺陷所导致的火灾风险展开调查。
原文链接:
https://www.reuters.com/markets/commodities/exclusive-sec-probes-tesla-over-whistleblower-claims-solar-panel-defects-2021-12-06/
https://www.nytimes.com/2021/12/06/technology/tesla-autopilot-elon-musk.html
用变质的橙子制成的生物传感器
(来源:Phys.org)
悉尼大学的科学家们研发了一种检测癌症等疾病的纳米生物传感器,而这种传感器是从烂橘子中制造的。
原文链接:
https://phys.org/news/2021-12-biomedical-probe-oranges.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1385894721052426?via%3Dihub
跑 10 分钟就能促进大脑活动
筑波大学的研究人员发现,只需 10 分钟的中等强度跑步就能增加双侧前额叶皮质不同部位的局部血流量。大脑的这一区域在控制情绪和执行功能方面起着重要作用。
原文链接:
https://www.sciencedaily.com/releases/2021/12/211206113037.htm
https://www.nature.com/articles/s41598-021-01654-z
如何保护盲人的隐私
盲人用户经常与识别软件分享图像,如微软的 Seing AI,Be My Eyes 和 TapTapSee,以了解他们的视觉环境,这构成了独特的隐私问题。科罗拉多大学和华盛顿大学的计算机科学家们受到美国国家科学基金会委托,获得 100 万美元研究这一问题。
原文链接:
https://techxplore.com/news/2021-12-unseen-safe-digital-privacy-people.html
美国宇航局宣布了 10 位新的登月宇航员候选人
2021 年 12 月 6 日,美国宇航局宣布了最新一届宇航员的选拔:从 2020 年 3 月申请航天局的 12000 多人中选出了六名男性和四名女性。一旦他们接受训练并成为正式的宇航员,这些被选中的人将拥有太空飞行机会,甚至有朝一日会真的飞往月球。
图 | 十位候选人(来源:theverge.com)
这次宣布的宇航员是所谓的阿尔忒弥斯一代的一部分。"这些 NASA 宇航员将开始飞行到国际空间站和阿尔忒弥斯的月球的训练任务,并最终登上火星,"NASA 约翰逊航天中心主任 Vanessa Wyche 在宣布宇航员的演讲中说。
原文链接:
https://www.theverge.com/2021/12/6/22820265/nasa-new-astronaut-candidates-artemis-generation-announcement
奔跑的牛群可以帮助科学家为灾难做准备
西班牙潘普洛纳的公牛奔跑提供了一个独特的实验室实验。科学家还能在哪里确切地知道人们将在何时何地逃命?现在,对这一事件的研究表明,在人们以最高速度奔跑时开始绊倒之前,街道会变得多么拥挤。这些发现可以帮助研究人员模拟更好的方法来帮助人们逃离建筑物火灾和其他灾难,佐治亚理工学院的交通理论家 Jorge Laval 表示。
原文链接:
https://www.science.org/content/article/running-bulls-could-help-scientists-prepare-catastrophe
成为一个性格非常好的狗狗有遗传联系吗?
2019 年,美国四所大学的研究人员分析了来自 101 个品种的 14000 多只狗的遗传信息和行为日志。他们发现了一些基因,这些基因导致品种间 60% 至 70% 的变异,例如对陌生人的攻击性或可训练性等特征,但没有基因被证明对其中任何一个都负有全部责任。这表明,在狗身上看到的行为模式是许多基因和环境影响的相互作用。该研究或许可以帮助人们筛选导盲犬和工作犬。
原文链接:
https://www.wired.com/story/guide-dog-dna/
中科院:兰州化物所镁合金双重自修复腐蚀防护涂层研究获进展
中国科学院兰州化学物理研究所研究员梁军团队基于负载缓蚀剂的 MAO 膜层和二硫键改性聚氨酯,在镁合金表面构筑了具有双重自修复功能的复合涂层。研究以 MAO 膜层中的微孔为容器负载缓蚀剂,在此基础上,喷涂二硫键改性的聚氨酯形成了复合涂层(MP-i)。研究表明,与未负载缓蚀剂的复合涂层(MP-0)以及负载缓蚀剂的改性聚氨酯单一涂层(P-i)相比,该复合涂层发生损伤后表现出优异的自修复能力及腐蚀防护效果,有望满足在外部损伤情况下长效腐蚀防护的应用需求。
原文链接:
https://www.cas.cn/syky/202112/t20211203_4817048.shtml
中科院:理化所在利用仿生分级多孔膜实现高效海水提铀方面取得进展
中国科学院理化技术研究所研究员闻利平课题组开发出基于固有微孔聚合物的仿生分级多孔吸附膜。其中逐级递减的孔径结构允许铀酰离子在膜内快速扩散,进而充分利用微孔内丰富的吸附位点。测试表明该分级多孔膜可以将吸附容量提升至原来的 20 倍。此外,该膜也在天然海水中进行了为期四周的吸附测试,结果显示其吸附容量达到 9.03 mg/g。该工作提出的微结构设计方案可以同时推广到一大类微孔聚合物吸附剂设计中,以实现核能原料的可持续提供。闻利平及其团队成员长期致力于仿生微纳孔材料的制备及应用探索,通过研究和设计各种仿生微纳孔材料,揭示孔道内物质运输的规律,从而调控微孔材料内部物质传输性能,使其适用于海洋渗透能转化、离子筛分与富集等相关领域。
原文链接:
https://www.cas.cn/syky/202112/t20211203_4817051.shtml
中科院:1 MWe 生物质气化热电气多联供泰国示范工程并网发电
广州能源所生物质热化学转化团队以自主开发的焦油自消化气化核心技术为基础,集成大型燃气发电机组和余热利用设备,构建生物质气化及热电气多联供系统,开发出先进高效的生物质气化发电核心技术和热电气联供成套工艺和装置,在泰国那空帕农府建成 6 MWth 气化炉出力、1 MWe 装机容量的生物质气化多联供示范工程,为当地供应“零碳”清洁能源。该项目攻克了当前生物质气化发电系统中普遍存在的气化效率偏低、燃气焦油含量高、焦油废水二次污染等技术难题。
原文链接:
https://www.cas.cn/syky/202112/t20211203_4817072.shtml
清华大学:清华大学“天格计划”卫星载荷探测到首个伽马射线暴,首批科学成果发布
伽马暴的瞬时辐射机制仍未知,目前有两类主流模型,一是相对论火球模型,另一类是由磁能释放主导的同步辐射模型。这次暴发表现出典型的火球模型特征,有力地支撑了前者。研究团队还通过综合多个卫星观测的结果对该事件的红移进行了估计,使用了 LasCumbres 天文台全球望远镜网络对这一事件进行了后随观测,发现了这个暴发可能的宿主星系。南京大学天格团队王翔煜同学、清华大学天格团队郑煦韬同学、中科院高能物理研究所肖硕同学等分别带领研究团队合作完成了 GRID-02、GECAM、HXMT 等科学数据的分析处理。
原文链接:
https://www.tsinghua.edu.cn/info/1175/89493.htm
北京大学:李法新课题组研制出世界上首台硬材料 DMA- 动态热机械分析仪
李法新课题组提出了基于机电阻抗法的模量和内耗测量方法,可准确快速测量材料的杨氏模量、剪切模量和相应的内耗。在此基础上,他们最近实现了自动化测量,并将测量温度提高到了 1300 ⁰C,研制出这台适用于硬材料的高温 DMA(实际上该方法对温度并不敏感,只要加热炉的温度能达到,测量范围到 2000 ⁰C 以上也毫无问题)。
原文链接:
https://news.pku.edu.cn/jxky/c615cdc36152476ab1efeaebcb42863c.htm
上海交通大学:上海交大杨国源课题组在 Nature Communications 发表研究:不同卒中类型的反应性胶质细胞介导的突触吞噬
近日,上海交通大学生物医学工程学院杨国源教授课题组在 Nature Communications 发表了题为“Stroke-subtype dependent synapse elimination by reactive gliosis in mice”的研究工作。该工作利用啮齿类动物脑血管疾病模型,探索小胶质细胞/巨噬细胞(microglia/macrophage)和星形胶质细胞(astrocyte)在缺血性卒中和出血性卒中修复阶段的突触吞噬情况。研究发现两种胶质细胞在脑缺血(ischemic stroke)小鼠中过度激活从而吞噬神经突触,使得突触丢失影响了疾病预后;而在脑出血小鼠中只有小胶质细胞/巨噬细胞过度激活介导突触吞噬,星形胶质细胞无明显作用。采用条件性基因敲除小鼠。通过免疫电镜、高尔基染色等技术证明了反应性胶质细胞是通过 MEGF10/MERTK 吞噬通路对胶质增生区域的突触前膜和后膜进行吞噬。
原文链接:
https://news.sjtu.edu.cn/jdzh/20211206/164311.html
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