​​​兵馬俑VS自由女神,推特視頻卻意外火了


一週科技精選

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(4.27~5.3)

為你精選科技“新鮮事”

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一週熱議


兵馬俑VS自由女神!這段視頻在國外火了


“我們發現了一種新病毒,它很危險……”“這只是一種流感!”

4月30日,新華社在其推特上發佈了一則名為《病毒往事》(Once upon a Virus)的視頻,獲得廣泛關注。視頻中,代表中國的兵馬俑樂高小人不斷地向世界發佈新冠病毒的有效信息,而代表美國的自由女神樂高小人則不斷地予以否認。最終,自由女神樂高小人紅起了臉,打起了點滴……


據悉,《病毒往事》一經發布,立刻獲得了大量網友的關注和評論。截至發稿時,新華社的這則視頻在推特上已經獲得了152萬次觀看、1.5萬餘次轉推,以及2.8萬餘個贊。儘管包括澳大利亞廣播公司(ABC)在內的一些媒體不懷好意地將其稱為中國的“政治宣傳”,但大部分理性的網友還是表示:視頻所言不虛,特朗普政府的應對實在太差。

前延說:部分西方媒體還是依舊執著於指責、抹黑中國的評論,正如一位網友所說:“喜歡看你們在這否定這個視頻,你們就像視頻裡展現的西方一樣。”


汽車能源


比亞迪IGBT項目正式動工


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近日,比亞迪IGBT項目在長沙正式動工。據悉,該項目總投資10億元,將建成年產25萬片8英寸新能源汽車電子芯片生產線,投產後可滿足年裝車50萬輛新能源汽車的產能需求。


據悉,IGBT是新能源汽車最核心的技術,其好壞直接影響電動車功率的釋放速度:直接控制直、交流電的轉換,同時對交流電機進行變頻控制,決定驅動系統的扭矩(直接影響汽車加速能力)、最大輸出功率(直接影響汽車最高時速)等。


前延說:上述芯片將直接決定著電動車的整體性能。IGBT如同一記重拳,狠狠打破了長期被卡脖子技術,實現了供應自主,的確是一個令國人振奮的消息!


細胞醫學


世界首個CRISPR基因編輯I期臨床試驗在中國完成

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近日,《自然-醫學》雜誌發表了由四川大學華西醫院完成的全球首個CRISPR基因編輯I期臨床試驗的結果。


據悉,該研究的試驗對象是晚期非小細胞肺癌(NSCLC)患者。通過CRISPR基因編輯技術破壞患者T細胞中的PD-1(癌症細胞用於逃避免疫反應的位點)後,將T細胞輸回12名患者體內。結果顯示,患者血液中編輯後T細胞活性增強,只產生了1/2級與治療相關的不良事件。這一結果顯示該療法具有安全性和可行性。


前延說:基因編輯技術是近年生物技術領域的熱點,通過對靶標基因進行特定修飾,敲出“不良基因”或插入“功能基因”,進而達到治療目的。當然,對於科研人員的成績,我們既不可過度吹捧,也要適時讚賞。


最新研究


童年時期接種疫苗減少日後抗生素使用


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根據《自然》發表的一項研究,24.8%以抗生素治療的呼吸道感染和21.6%的腹瀉感染由肺炎球菌和輪狀病毒,是由疫苗敏感的病原體引起的。而接種了肺炎球菌結合疫苗或輪狀病毒疫苗的兒童與未接種疫苗的兒童相比,前者發生以抗生素治療的呼吸道感染和腹瀉感染的幾率分別降低了8.7%和8.1%。針對肺炎球菌和輪狀病毒,擴大或引入疫苗接種項目有望減少中低收入國家兒童對抗生素的使用。


前延說:五花八門的現代疾病背後,我們在不經意間,便傷害了身體裡那些世代傳承的“微生物朋友”,他們都有著一個共同的“罪魁禍首”—抗生素。


材料科學


研究人員發現材料的邊緣超導電流


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在一項發表於《科學》的研究中,普林斯頓大學的研究團隊第一次在超導材料的外邊緣檢測到超導電流。


為探究拓撲材料的超導特性,研究人員使用了二碲化鉬晶體,其內部絕緣、表面導通的拓撲絕緣體特性,使得電流只能在晶體表面流動。研究人員將晶體降溫至出現超導現象,並施加一個微弱的磁場。他們觀察到,晶體的臨界電流隨磁場的增強呈鋸齒狀波動。這一發現為拓撲超導性的研究提供了新的方法,或有助於未來量子計算機的研發。


前延說:這聽起來既深奧又奇怪,但它可以有非常實際的應用。換句話說,這一發現可以幫助物理學家通過推動超電流,創造出速度極快的超導量子計算機。


神經科學


視網膜可向大腦傳輸抑制信號


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此前的研究認為,視網膜細胞只能通過一條視覺傳導通路,向大腦神經元發送興奮性信號。


在最近一項發表於《科學》的研究中,研究人員發現一部分視網膜細胞能通過一條更短的神經通路,向大腦發送抑制性信號。通過小鼠實驗,研究人員發現這些細胞還會參與一些潛意識行為,如根據日光強度調整瞳孔大小,保持眼睛在暗處和強光下的正常視力;此外,還能控制晝夜節律不因外界光線改變而變化。


前延說:視網膜喜歡騙你的大腦,但你的大腦卻原諒了它。


科學軼聞


種上這盆植物,夜裡上廁所再也不需要開燈了

科學家發現,有種會發出綠光的蘑菇,其發光的關鍵物質(咖啡酸)廣泛存在於各種植物之中,新陳代謝的途徑在菸草中也相似。於是,他們將蘑菇的生物發光基因轉入了菸草。結果顯示,在不需要其他物質誘導的情況下,這些菸草不僅在根、莖、葉、花等部位都能發光,而且植物的生長似乎也不受影響。光的亮度隨植物生長而降低,在植物受傷時則會增加;花是整個植株中最亮的部分。

研究者認為,這項技術也可以應用到其他植物上。“發光植物”有利於將植物內部的生理活動可視化,便於研究。而且,或許我們以後也能在家裡種些會發光的盆栽呢。


前延說:嗯,潘多拉星球上,充滿發光植物的“奇幻花園”即將成為現實!


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本週名句:

有一個現象的明顯程度已經讓我毛骨悚然,,這便是我們的人性已經遠遠落後我們的科學技術了。


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