


迄今分辨率最高太陽圖像于近日新鮮“出爐”,這些圖像由位于夏威夷的丹尼爾·井上太陽望遠鏡(DKIST)拍攝,人們可以通過這個圖像看到明顯的米粒狀結構,每個“米粒”的大小都跟美國德州的面積差不多。研究人員稱,這些圖像提供的前所未有的細節(jié),能幫助科學家研究太陽磁場,從而進一步揭示太陽的奧秘。
法國巴斯德研究所近日發(fā)布公報說,該機構已完成對新型冠狀病毒(2019-nCoV)的基因組測序工作,這是自疫情出現以來歐洲首次測出該病毒的全基因組序列。該研究人員介紹,他們從法國確診患者體內提取了病毒基因樣本,測序工作1 月24 日展開,29 日完成,相關結果已公布在全球流感數據共享平臺GISAID 上。
2 月3 日,印度提出一項新國家量子任務,計劃未來5年投入800 億盧比(11.2 億美元),推動量子技術的發(fā)展,主要投資領域包括量子計算、量子通信和量子密碼學。印度這一投資由該國科學技術部管理,新投資額在以前投資額的基礎上增加很多。新國家量子任務旨在加速印度量子通信、量子計算、量子材料開發(fā)和密碼學等量子技術的發(fā)展步伐。
來自墨爾本的(Doherty Institute)多赫迪研究院的科學家成功首次在實驗室內培養(yǎng)出新型冠狀病毒毒株,也是除中國外取得該項實驗成功的第一個國家。他們表示,這項重大進展將有助于他們100%確認目前接受檢查的疑似病例患者是否真的被感染了新型冠狀病毒感染,這項成果也將為推動疫苗的研發(fā)提供幫助。



劍橋大學近日發(fā)布一項新研究說,基于磁化分子的掃描成像技術能讓醫(yī)生實時看到乳房腫瘤哪些部位處于活躍狀態(tài),這種成像技術未來如果結合其他技術使用,有望為患者定制更個性化的治療方案。研究人員表示,未來將這項掃描成像技術與基因檢測技術結合,有助于更早地檢測出病人對治療藥物能否產生反應。
美國和奧地利科學家在最新研究中,檢查了由鐿、銠、硅組成的材料YbRh2Si2 在接近并越過兩個量子相臨界點時的電磁行為,發(fā)現了該金屬內數十億個流動電子間的量子糾纏。研究合作者、萊斯大學的斯其苗說,這是糾纏導致量子臨界性迄今最有力的直接證據。有望促進量子信息和超導技術的發(fā)展。
日本科學家團隊經過十年探索,終于利用深海沉積物培養(yǎng)出一種神秘單細胞微生物,研究團隊隨后對其進行了表征。這種不同尋常的微生物,將幫助人類揭示復雜的真核生物的起源。
他們將這種微生物命名 為“Prometheoarchaeum syntrophicum”。
一個由以色列生物物理學家和醫(yī)生組成的團隊日前表示,他們開發(fā)出一種數學模型,能預測某些抗生素療法的成功或失敗,從而幫助醫(yī)生準確選擇針對患者病情的抗生素,提高患者的治愈率和生存率。細菌的“抗生素耐受性”中間階段僅持續(xù)幾天,在標準醫(yī)學實驗室中無法檢測到,但新研發(fā)的數學模型可以檢測到。