哈勃望远镜证实,宇宙膨胀速度快于预期 | 科技早头条

环球科学  |   2019-04-26 10:05

来源:环球科学


· 天文学 ·

哈勃望远镜证实宇宙膨胀速度快于预期

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大麦哲伦星云 (来源:NASA, ESA, Adam Riess, and Palomar Digitized Sky Survey

NASA哈勃太空望远镜的最新观测结果表明,宇宙的膨胀速度要比预期快9%。天文学家使用了一种原理类似相机的新方法来观察大麦哲伦星云,并利用造父变星群(一种以固定速率产生明暗变化的星体)来测量附近的星系间距离。他们凭借上述方法计算出了哈勃常数,即宇宙随时间膨胀的速度值,其误差值已经从2001年的10%下降到1.9%。这次的新结果与欧洲航天局根据普朗克卫星的数据预测出的理论速度不一致,这表明早期宇宙学模型可能存在某些遗漏。这一研究已经被《天体物理学杂志》接收。

· 生物学 ·

科学家发现新的脂肪组织供给来源

白色脂肪组织对身体的代谢调控有重要作用,能够储存体内多余的能量,防止脂质损伤其他细胞的工作。通常白色脂肪组织可以通过两种方式来扩增,一种是增加细胞数量,一种是增大细胞体积,后者会导致包括糖尿病在内的代谢疾病。现在,科学家发现人体内的两种脂肪前体细胞会供给脂肪组织的生成,并且在小鼠中发现了一个新的脂肪组织供给区域——网状间质,这一充满组织液和胶原的区域中,有许多干细胞会转化成脂肪细胞。这项研究发表于最新的《科学》,对理解脂肪代谢有重要意义。

· 光学 ·

半导体激光传输数据,或能打造超高速Wi-Fi

哈佛大学的研究团队首次用半导体激光无线传送数据,通过这项技术,人们有可能打造超高速Wi-Fi。在这项发表于《美国科学院院刊》的论文中,研究团队发现,半导体激光能够无线发射微波、调制信号,并接收外界的无线电频率信号。与只能发射单一频率光线的传统激光不同,激光频率梳能同时产生多个频率的光,而这些光线能产生微波辐射,并用于信息传输。这项研究为电子-光子混合装置提供了新的思路。

· 生态学 ·

帝企鹅的重要栖息地遭抛弃

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摄影:CHRISTOPHER WALTON

随着全球气候变暖以及厄尔尼诺等极端气象事件,南极海水升温、海冰消融,这对帝企鹅的生存造成严重的威胁。一项发表在《南极科学》的研究指出,帝企鹅第二大的栖息地就因为海冰消融而遭遗弃。这处栖息地位于哈雷湾,此前,每年有上万只帝企鹅在这里繁育后代。但从2015年起,这里的海冰受到扰动,这使得帝企鹅很难抚育幼崽。卫星照片显示,大量成年帝企鹅选择在附近重新寻找栖息地。

· 化学 ·

科学家模拟出天然氨合成过程

氮氢(N-H)键的形成是合成氨的关键,但不仅其形成条件苛刻,而且所需原料氢气的成本也比较高。在一项发表于《自然》的新研究中,科学家通过模仿大自然中固氮酶产生氨的方式,不再使用氢气,而是将氢离子与电子转移到氮原子上形成N-H键。他们发现二碘化钐(SmI2)与水作用可以产生氢离子和电子,这可以为N-H键的形成提供与氢气相当的能量。他们制作了一种特殊的钼催化剂,其可以先与氮气结合产生含氮络合物,之后再将SmI2与水作用产生的氢离子和电子输送到该络合物中,形成N-H键。这种方法不但实验简单,而且成本也很低,这也是首次以类似大自然的形式人工合成氨。

· 分子生物学 ·

性别和饮食会影响蛋白质表达差异

欧洲分子生物学实验室(EMBL)的科学家最新发表在《细胞》上的研究发现,动物细胞中有一系列蛋白,或者称蛋白质组,会受到性别和饮食的显著影响。在过去,研究都认为受到影响的蛋白数目很少,并且多数是性染色体上表达的。为了探究蛋白组中的蛋白在不同个体间的作用方式差异,研究者分析了11个大型的公共数据库。结果发现大约有12%的蛋白变化是由性别和饮食决定的,这一数值大大超出预期。并且与过去的推测不同,受到影响的蛋白不仅仅只局限于性染色体上。这对未来个性化医疗的发展,有很大的启发作用。

· 天体物理 ·

隼鸟2号首次在小行星上砸出弹坑

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日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)发布照片确认,隼鸟2号小行星探测器月初的行动中,成功地在龙宫小行星上砸出一个弹坑。4月5日,隼鸟2号向龙宫小行星投掷了一枚铜制“炸弹”,以砸出小行星表面的物质、便于进一步采集样本并进行研究。今天,通过一张距离小行星1700米处拍摄的照片,JAXA确认此次行动成功。接下来,隼鸟2号探测器计划于5月在弹坑附近着陆,以采集岩石样本、进一步了解小行星的地质特征。

· 航天 ·

中国计划于2030年前后实现载人登月

据《央视新闻》的报道,国家航天局、中国航天科技集团的多位专家计划2030年或稍后完成载人登月。我国计划在今年年底发射“嫦娥四号”,展开人类探测器首次对月球背面的探测。在运载火箭方面,我国目前运载能力最强的“长征五号”,将在年底迎来第三次试验飞行。“长征五号”完成第三次飞行后,后续将实施探月工程三期“嫦娥五号”探测器发射任务。

来源:huanqiukexue 环球科学

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