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科學坦克

歡迎來到我們的“科學坦克”部分。 在網站的這一領域,我們以跨學科的方式處理來自科學界(物理學,數學,計算機科學,醫學等等)的相關發現。 我們發表來自世界各地的重要成就,特別關注哥廷根的科學環境。 玩得開心,保持好奇心。     

哥廷根醫學4.0附錄:Silent Ht Solutions GmbH

發表我們的文章後(前進醫學4.0),我們收到了有關上述主題的許多諮詢。 PD博士弗里德里希(Friedrich)向我們提供了一個我們想呈現的視頻。 在這段宣傳短片中, Silent Ht 解決方案有限公司 技術及其背後的整個概念。 有關更多信息,請在此處訪問公司(http://silent-ht-solutions.com/)玩得開心!    

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彷彿沒有氣氛。 新技術將使檢查愛因斯坦和與衛星通信成為可能

國際中心的科學家 射電天文學研究(ICRAR)來自西澳大學(UWA) 與法國專家合作 國家空間研究中心(CNES) 巴黎天文台的SystèmesdeRéférenceTemps-Espace實驗室創下了最穩定地通過大氣傳輸激光的世界紀錄。
他們使用了創新的澳大利亞解決方案 相位穩定 結合先進的光學終端。 這發送 激光燈不受大氣層的干擾。 “我們能夠校正3D湍流,即沿光束路徑從左到右,從上到下,最重要的是。

圖片來源:https://www.icrar.org

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黑洞有多大? 科學家懷疑銀河系黑洞的存在

在大型星系的中心觀測到最大的質量。 它們達到我們太陽質量的數百億。 但是一項新的研究表明可能存在更大的黑洞,在這項新研究中,倫敦瑪麗皇后大學的研究人員希望更好地理解黑洞,並限制黑洞的大小。 在《皇家天文學會月刊》雜誌上發表的論文中,科學家們提出了一種新型的黑洞- 巨大的黑洞(SLAB)).

平板

研究人員首先指出,沒有證據表明黑洞的存在比我們在最龐大的星系中心所觀察到的黑洞還要大。 -我們已經知道黑洞存在於各種各樣的質量中,在我們銀河系的中心有一個四百萬個太陽質量的超大質量黑洞,”倫敦瑪麗大學的天文學家伯納德·卡爾解釋說-儘管目前尚無證據對於SLAB的存在,可以想像它們可能存在於星系間空間中,並且位於星系之外,這對於觀察具有重要意義,他補充說。

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可在五分鐘內充滿電的電池

首次有可能在工業上製造僅需五分鐘即可充滿電的電池。 新的那一個 鋰離子電池 由以色列StoreDot公司開發,由Eve Energy在中國的標準生產線上生產。

更換電池 StoreDot通過固態納米顆粒的石墨l,離子可以更快,更容易地滲透到其中。 這些納米顆粒的結構基於鍺,該鍺是水溶性的且易於加工。 最終,StoreDot計劃使用便宜得多的矽。 該公司預計將在今年晚些時候為其原型製作,並聲稱成本將與現有的相同。 鋰離子電池 將。

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Facebook AI加速MRI檢查

通過人工智能(AI)進行圖像重建可縮短圖像處理時間 磁共振成像檢查 (MRI)有意義。

https://healthcare-in-europe.com/

將AI加速膝蓋MRI掃描與常規掃描進行比較的第一項臨床研究表明,AI掃描不僅在診斷上可與常規掃描互換,而且還可以提供更高質量的圖像。 這項互換性研究的結果是紐約市紐約大學朗格健康中心和Facebook人工智能研究(FAIR)集團於2018年發起的一項聯合倡議中的一個重要里程碑,該倡議旨在加快MRI掃描過程。
該研究發表在《美國放射學雜誌》上。

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今日星際迷航:科學家讓癱瘓的老鼠重新站起來

脊髓損傷通常會導致永久性殘疾,例如B.截癱。 波鴻魯爾大學的研究為改變這一現狀帶來了希望。 那裡的研究人員設法使癱瘓的老鼠重新站起來。 事實證明這是應用療法的關鍵 蛋白質白介素6刺激神經細胞再生。 給予動物的方式也很重要。 脊髓損傷引起的癱瘓是不可逆的。 至少到目前為止,情況是這樣,但是由於有了新的治療方法,波鴻魯爾大學的科學家在Dietmar Fischer教授的指導下成功地使癱瘓的小鼠再次運轉。

該研究的描述出現在雜誌上 自然傳播。


參考《星際迷航》劇集:下一代:第5季/第116集-行動/倫理

“與此同時,Russel博士報告說她發明了一種可複制整個器官的基因發生器。在模擬中,她的成功率很高。Crusher博士不想讓Russel a Worf第一次嘗試這種技術。時間花在一個真正的病人身上,因為成功的機會對她而言似乎太低了。"


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今日《星際迷航》:全息圖可見,可觸及可能聽見

薩塞克斯大學的研究人員創建了3D動畫全息圖,這些全息圖不僅可以從任何角度觀看,而且可以觸摸。 英國人開發的技術與以前使用的全息解決方案的不同之處在於,它代替激光使用 超聲 使用和對象 微型聚苯乙烯球 被塑造。


《星際迷航》插曲參考:General / Holodeck

在火星上發現了錢德勒自由振蕩的存在。 這將使我們更好地了解地球

火星是地球之後的第二個行星, 錢德勒振動 被發現並測量。 這是由噴氣推進實驗室,加州理工學院和比利時皇家天文台的團隊完成的 錢德勒自由振盪 是地球旋轉軸相對於剛性地殼的偏差。 對於地球而言,錢德勒振盪週期約為433天,在此期間,地球在北極的旋轉軸沿直徑約8-10米的不規則圓運動。 這種效應的存在早在1765年就被證實 歐拉 科學家預測,它的存在得到了天文學家塞斯·卡洛·錢德勒(Seth Carlo Chandler)在19世紀後期的證實。 之後的自由振盪 錢德勒 是非球體的自由旋轉體所經歷的運動的示例。

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伯克利實驗室的物理學家認為他們已經找到了存在軸的證據

勞倫斯伯克利國家實驗室(LBNL)的理論物理學家相信存在 軸心 找到了構成 暗物質 組成。 您認為這可能 軸離子是圍繞特定中子星群的高能X射線的來源。

自1970年代以來就假定存在軸子。 根據該假設,它們應該在恆星內部產生,並在磁場的影響下轉變為光子。 據說它們還會產生暗物質,其占宇宙質量的85%,其存在尚未得到直接證實。 我們只能看到它對普通物質的引力影響。

https://newscenter.lbl.gov/

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辣椒素可提高鈣鈦礦太陽能電池的性能

來自中國和瑞典的研究人員發現,一小撮辣椒素(一種可為辣椒增添風味的化合物)可用於製造更穩定,更高效的鈣鈦礦太陽能電池。
研究人員證實,辣椒素的添加也 鈣鈦礦甲基銨三碘化鉛(MAPbI3) 導致在製造過程中半導體表面上導電電子的數量增加。 換句話說,辣椒素在輸送電荷方面是最有效的多晶太陽能電池。
該研究於13月XNUMX日發表在該雜誌上 焦耳 veröffentlicht。

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首次直接觀察細胞對磁場的反應

日本科學家首次觀察到活細胞如何出現 磁場 反應。 您的研究可能對理解動物(從鳥類到蝴蝶)如何利用地球磁場進行導航至關重要。 也可能找出弱電磁場是否會影響我們的健康。

許多動物都有能力 磁接收,即感知地球的磁場。 他們使用它們來導航地球,尤其是長途遠足。 但是,對磁性“第六感”背後的機制了解甚少。 東京大學的日本科學家朝著更好地了解磁接收邁出了一步。 在他們的實驗室中,他們觀察了未經基因修飾的活細胞對磁場的反應。 結果在雜誌上 訴訟中的國家科學院院士 已發布。 研究人員的工作可以幫助我們了解動物如何利用磁場進行導航以及這些磁場是否會影響人類健康。

圖片來源: www.u-tokyo.ac.jp/content/400152121.jpg

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