恐龙蛋化石中的完整胚胎;校服会减少学生的归属感? | 科研日报

2021 年 12 月 22 日 学术头条

编辑:刘芳、任志锦、金婴
编审:李雪薇
排版:李雪薇


导读:在中国地质大学和伯明翰大学的带领下,来自中国、英国和加拿大机构的研究小组公布了他们关于 Baby Yingleang 恐龙胚胎的最新发现。俄亥俄州立大学和宾夕法尼亚大学的一项全国性调查发现, 要求穿校服的学生的“学校归属感”确实比不穿校服的学生要低。

  • 国际头条


恐龙蛋化石中保存完好的胚胎


(来源:Phys.org)


在中国地质大学和伯明翰大学的带领下,来自中国、英国和加拿大机构的研究小组公布了他们关于 Baby Yingleang 恐龙胚胎的最新发现。这块化石是在中国南方赣州晚白垩世岩石中发现的,可以表明恐龙在接近孵化的时候形成了类似鸟的姿势。

原文链接:
https://phys.org/news/2021-12-exquisitely-embryo-fossilized-dinosaur-egg.html
https://www.cell.com/iscience/fulltext/S2589-0042(21)01487-5?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS2589004221014875%3Fshowall%3Dtrue

最新脑机接口传感器

澳大利亚 UTS 的研究人员开发了一种新型碳基生物传感器。它附着在面部和头部的皮肤上,以检测大脑发出的电信号。然后,这些信号可以被翻译成控制自主机器人系统的命令。

原文链接:
https://techxplore.com/news/2021-12-sensors-revolutionise-brain-controlled-robotics.html
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1741-2552/ac4085

人类首次“看到”小鼠大脑数百万的神经元活动

约翰·霍普金斯大学的科学家们将 GRIA1 基因插入 DNA,在所有 AMPA 谷氨酸蛋白上产生一个绿色发光标签,从而首次“看到”了神经元的活动。约翰·霍普金斯大学医学院神经科学系主任 Richard Huganir 说:“能够看到大脑中几乎每一个突触,并观察到行为的变化,简直是科幻小说。”

原文链接:
https://www.sciencedaily.com/releases/2021/12/211220120649.htm
https://elifesciences.org/articles/66809

3D 打印接近原子尺寸

奥尔登堡大学(University Of Oldenburg)
和瑞士苏黎世理工大学的化学家开发出一种电化学技术,可以用直径仅为 25 亿分之一米(相当于 25 纳米)的铜丝 3D 打印。 相比之下,人类头发的厚度大约是丝状纳米结构的 3000 倍。
原文链接:
https://phys.org/news/2021-12-3d-approaches-atomic-dimensions.html
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.1c02847

水的纳米特性是消除污染和保障健康的关键因素

巴塞罗那大学和罗马拉萨皮恩扎大学的研究人员解释了为什么水在头发百万分之一的尺寸下的毛孔中运动得更快。了解水的纳米特性可以为消除污染杀死细菌和病毒带来灵感。

原文链接:
https://phys.org/news/2021-12-nanoproperties-key-factor-sanitation.html
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.1c07381

在月球上飘起来的悬停月球车

(来源:Phys.org)


麻省理工学院的航空工程师们正在测试一种可以利用月球的自然电荷漂浮起来的悬停月球车。在月球上,这种表面电荷的强度足以使尘埃浮出地面 1 米以上,就像静电可以让人的头发竖起来一样。

原文链接:
https://phys.org/news/2021-12-idea-rover.html
https://arc.aiaa.org/doi/10.2514/1.A35001

穿校服会减少学生的归属感

俄亥俄州立大学和宾夕法尼亚大学的一项全国性调查发现, 要求穿校服的学生的“学校归属感”确实比不穿校服的学生要低。这一发现来自 6000 多名学龄儿童的数据。

原文链接:
https://www.sciencedaily.com/releases/2021/12/211220120703.htm
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0885200621001162

圣诞节装饰品的科学小故事

最早报道的一些用于树木的玻璃装饰品可以追溯到 16 世纪,是德国劳沙的格雷纳家族生产的珠子花环。大约 250 年后,这家人仍在制作装饰品,汉斯·格雷纳(Hans Greiner)因其华丽的玻璃坚果和水果而闻名,这些坚果和水果装饰着镜面。

原文链接:
https://theconversation.com/the-chemistry-of-christmas-baubles-and-the-great-scientist-who-made-them-possible-173944

喷涂涂层可以使太阳能电池板耐雪

密歇根大学(University Of Michigan)的科学家们发明了一种透明的涂层,可以减少太阳能电池板上的冰雪积聚,使其在早期测试中产生的能量增加 85%。这一进步可能会显著提高太阳能电池板在寒冷气候下的生产率。

原文链接:
https://techxplore.com/news/2021-12-spray-on-coating-solar-panels-snow-resistant.html
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/admt.202101032

早期人类的狩猎习惯---专挑体型大的

特拉维夫大学的研究人员发现,在任何给定的时间,早期人类都喜欢捕猎周围可获得的最大动物。这些动物提供了最大数量的食物,以换取一单位的努力。这项研究在范围和时间跨度上都是史无前例的,研究认为大型动物的灭绝和人类过度捕杀不无关系。

原文链接:
https://phys.org/news/2021-12-early-humans-largest-animals-extinction.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0277379121005230?via%3Dihub

猎鹰 9 号发射货运任务龙飞船,完成第 100 次降落回收

12 月 21 日早些时候,SpaceX 向国际空间站发射了一艘载货龙飞船,并在首次成功着陆六年后实现了助推器着陆的里程碑。

猎鹰 9 号于东部时间凌晨 5 点 07 分从肯尼迪航天中心的 39A 发射场升空。预测预测,发射的可接受天气的可能性仅为 30%,并且在倒计时的大部分时间里,天气条件都没有,在瞬时发射窗口打开前不到 15 分钟就变得可以接受。

(来源:spacenews)


龙飞船于 6 月首次在 CRS-22 任务中飞行,计划于 12 月 22 日东部 4:30 与空间站对接。该航天器携带了近 3000 公斤的实验和其他货物,例如生物医学和材料科学调查。两个地球科学实验,存放在龙的无压后备箱中,将安装在空间站的外部。

原文链接:
https://spacenews.com/falcon-9-launches-cargo-dragon-lands-100th-booster/

恢复期血浆显示出对 covid 19 门诊试验的新希望

在针对刚刚出现 COVID-19 症状的人的可能治疗方法中,康复患者捐赠的富含抗体的血浆已经退居次要地位,例如单克隆抗体和抗病毒药丸。但一项新的临床试验表明,它可能值得发挥更大的作用。今天作为预印本发布的试验结果显示,在 SARS-CoV-2 感染早期接受治疗的人中,输注
恢复期血浆使住院率 降低约一半——从 6.3% 降至 2.9%。

该治疗目前在美国仅被授权用于某些住院患者的紧急使用,但该研究背后的研究人员现在表示,其使用应该扩大。他们希望恢复期血浆将在抗击 COVID-19 中发挥更突出的作用,因为 Omicron 变体被证明会降低某些单克隆抗体的有效性,变得占主导地位。他们认为,在负担不起或无法获得其他治疗的低收入国家,它可能特别有用。

原文链接:
https://www.science.org/content/article/convalescent-plasma-shows-renewed-promise-covid-19-outpatient-trial

研究显示,海浪会将有毒化学物质推回陆地

科学家和政策制定者正在研究如何摆脱在溪流和饮用水中发现的一组有毒化学物质。一种希望是,被称为全氟和多氟烷基物质(PFAS)的持久性化合物将流出海并留在原地。但事实证明,海洋正在把它们吐出来:一项新的研究发现,海浪喷出的海浪正在将 PFAS 抛入大气层。

"我们通常认为海洋是 PFAS 的最后安息之地,"耶鲁大学大气科学家马丁沃尔夫说,他没有参与这项工作。"但这项研究是第一个明确得出结论,一旦它们进入大海,我们就不能停止担心它们的研究之一。

原文链接:
https://www.science.org/content/article/sea-spray-belching-toxic-chemicals-back-land

  • 国内头条


中科院:上海高研院在金属氧化物/晶体硅异质结太阳能电池研究中获进展

近期该团队针对 TMO/c-Si 异质结电池空穴传输层,提出了提升载流子选择性的新策略。相关研究成果以 NiOx/MoOx Bilayer as an Efficient Hole-Selective Contact in Crystalline Silicon Solar Cells 为题,发表在 Cell Reports Physical Science 上。

该工作使用 NiOx/MoOx 叠层结构作为 c-Si 电池的空穴传输层,有效提高了空穴载流子的选择性。一方面,高功函数的 MoOx 使 c-Si 表面的能带向上弯曲,促进空穴载流子的有效提取;另一方面,NiOx 与 c-Si 较大的导带偏移进一步阻挡电子传输。得益于此,采用 NiOx/MoOx 叠层结构的 c-Si 太阳能电池实现了 21.31% 的效率。此外,通过 UV/O3 处理在硅表面形成超薄的 SiOx,可进一步提高空穴提取能力,效率提升至 21.60%。这是迄今为止,以 MoOx 作为空穴选择性传输层且未使用 a-Si:H 薄膜的 c-Si 太阳电池中所报道的最高效率。

原文链接:
https://www.cas.cn/syky/202112/t20211219_4818782.shtml

中科院:城市环境所锰基催化剂催化燃烧挥发性有机化合物研究取得进展

近期,中国科学院城市环境研究所研究员贺泓团队开发出一种以尿素水解驱动高锰酸钾同步还原的均匀沉淀法。通过简单调节均匀沉淀反应的时间和温度,该方法可获得不同形貌的 α-MnO2 纳米材料,包括纳米线、纳米棒和纳米颗粒。活性测试实验证实,优选的 α-MnO2 纳米颗粒催化剂可在 190 ℃、78000h-1 高空速条件下,长时间内完全氧化乙酸乙酯,其活性和稳定性均优于其他已报道的锰氧化物催化剂和典型的贵金属催化剂。多种表征实验与第一性原理计算一致表明,α-MnO2(2 1 1)晶面上的高活性氧物种是提高催化性能的关键。

原文链接:
https://www.cas.cn/syky/202111/t20211103_4812416.shtml

中科院:合肥研究院研制出水面智能保洁无人子母船系统

该子母船在实际作业时,可开启河道逼近、河道中央行驶、河道靠边单侧逼近驶、自主巡航等作业模式,且作业模式可根据场景自由切换。为保障航行安全,无人作业的完整协同决策和控制模型包含传感器信息采集、信息处理、评估碰撞风险、开始避让行动、恢复行使、有效性检测和应急措施等。所有的作业模式均以母船为核心,在遵守一般航行原则和国际海上避碰规则(COLREGS)的前提下,科研团队还开发了基于碰撞风险系数的动态避障决策系统。避障模式下,子母船会根据相遇的情况(即会面、交叉、超车),采取合理的避免碰撞措施如超车、跟随、减速、停泊等,进而确保子母船编队在受到水流、风力和纵向牵引力综合扰动下仍保持编队的整体队形和各自位置。

原文链接:
https://www.cas.cn/syky/202112/t20211216_4818543.shtml

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