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10月7日《自然》杂志精选

封面故事:盘状星系的形成机制 尽管我们就生活在一个盘状星系中,但我们对它们是怎样形成的却很不了解。早期宇宙中很多盘状星系之大都令人吃惊,而且也要比“银河系”和其他现代螺旋星系更为动荡。 现在,一例“至今仍在持续动荡的盘状星系”的发现为这场争论增添了一个新元素。它们的性质表明,在所有宇宙年代,恒星的形成都是星系盘扰动的高能驱动器。 本期封面上的GIMIC(星系—星系间介质互动计算)模拟所示为:给恒星形成提供物质的一个冷气体流(红色),而恒星形成随后又驱动扰动的外流(蓝色)。视觉系统中光感受器网络的输入—输出对应图 色视觉在视网膜中形成,在灵长类动物中,视觉处理的第一阶段由视锥细胞和神经节细胞的重叠格组成,其中每个对视觉空间统一取样。 彩色感觉(色觉)由对来自不同视锥细胞类型的信号所作比较,但这些输入信号是怎样被神经节细胞(它们传输视网膜的输出)结合在一起的多年来一直是一个有争议的问题。 现在,利用大尺度......阅读全文

10月7日《自然》杂志精选

封面故事:盘状星系的形成机制   尽管我们就生活在一个盘状星系中,但我们对它们是怎样形成的却很不了解。早期宇宙中很多盘状星系之大都令人吃惊,而且也要比“银河系”和其他现代螺旋星系更为动荡。   现在,一例“至今仍在持续动荡的盘状星系”的发现为这场争论增添了一个新元素。它们的

地壳灰岩台地是地球许多火山弧的碳源

  一项新的分析表明,从火山弧释放的大多数碳来自地壳灰岩储层的重新调动;火山弧是沿着某俯冲带的地壳构造板块而隆起的火山链。以往的研究提示,碳的来源是地幔,它们的释放是板块俯冲过程的一个后果。  该发现最终会影响有机碳的量;科学家们认为,这些有机碳是在过去被埋藏的。在地质史中,地壳表层的碳储库和地幔之

《自然—纳米技术》:新工艺开发出“耐热”纳米颗粒

瑞士科学家最近利用一种新方法,成功制造出了硼硅酸盐玻璃纳米颗粒,由于耐热,这些粒子在微流系统中更加稳定。相关论文9月7日在线发表于《自然—纳米技术》(Nature Nanotechnology)。 由于较大的表面积-体积比(surface-to-volume ratio),纳米粒子引起了科学家的广

《自然-通讯》:火山喷发企鹅遭殃

  气候和海冰覆盖范围的长期变化并非南极帝企鹅面临的唯一问题:一项新研究显示,火山也会让它们伤亡惨重。  巴布亚企鹅在南极半岛离岸水域的Ardley岛上占有广阔的繁殖区域。6700年前,这种长有橙色喙的企鹅最先出现在这座岛上。而且,之前有研究显示,迄今为止,气候和海面温度的变化对巴布亚企鹅有利。  

宇航员太空拍摄太平洋沿岸中美洲火山弧

  北京时间4月27日消息,据美国宇航局官网报道,在中美洲的太平洋沿岸,有数量众多的火山。这些火山有的仍处于活跃状态,有的则处于静止状态,它们沿着海岸线排成一条长长的火山带。这条火山带被地质学家称为“中美洲火山弧”。2010年3月31日,国际空间站宇航员从太空拍摄了位于萨尔

纳米颗粒跟踪分析技术对药物输送纳米颗粒的观察

纳米颗粒在药物输送中的应用持续迅猛发展。 纳米颗粒可提供优良的药代动力学特性、长效和缓释以及特定细胞、组织或器官的靶定。 可利用的能用于疾病治疗的新生物活性化合物的发现速度在不断递减,这推动了人们对纳米颗粒药物输送的关注。 每年进入市场的新药越来越少,利用纳米颗粒的多用途和多功能结构进行药物输送的兴

利用纳米颗粒跟踪分析(NTA)技术对药物输送纳米颗粒...

利用纳米颗粒跟踪分析(NTA)技术对药物输送纳米颗粒进行直接观察、测定大小和计数简介 纳米颗粒在药物输送中的应用持续迅猛发展。 纳米颗粒可提供优良的药代动力学特性、长效和缓释以及特定细胞、组织或器官的靶定。 可利用的能用于疾病治疗的新生物活性化合物的发现速度在不断递减,这推动了人们对纳米颗粒

《自然》子刊:老鼠变身人类肝细胞工厂

美国俄勒冈卫生科学大学(Oregon Health & Science University)的研究人员已经能够将一只小鼠变成生产人类肝脏细胞的一个工厂,这些肝细胞能够用来检测药物如何被代谢。 这项在近期的《自然·生物技术》杂志上公布的技术在不久的将来不但会成为检测药物在肝脏中代谢的黄金标准,而

纳米颗粒识别血管斑块

  现行医疗技术中,医生只能识别由于血小板聚集而变窄的血管。方法是从手臂、腹股沟或颈部的血管处开一个切口植入导管,从导管注入染色剂,使X射线显示狭窄部位。日前,由凯斯西储大学科学家率领的一组研究人员开发了一种多功能纳米颗粒,能使磁共振成像(MRI)定位动脉粥样硬化引起的血管斑块。此项技术向无创性

纳米颗粒的分散技术

    颗粒分散是指粉体颗粒在液相介质中分离散开并在整个液相中均匀颁的过程,根据分散方法的不同,可分为以下几种:一、机械搅拌分散主要借助外佛罗里达剪切力或撞击力等机械能,使纳米粒子在介质中充分分散,通过对分散体系施加机械力,引起体系内物质的物理、化学性质变化以及伴随的一系列化学反应来达到分散目的,但