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欧洲启动大规模手机安全研究

为了最终确定手机对健康的影响,欧洲4月22日启动了一项大规模手机安全研究,将在今后二三十年里对数十万手机用户的健康状况进行跟踪调查。 参与研究的英国帝国理工学院当天发布公报说,这项名为COSMOS的研究涉及英国、丹麦、瑞典、芬兰和荷兰等欧洲5国,计划至少跟踪25万名年龄在18岁到69岁之间的手机用户,研究期限为20年至30年,研究内容包括使用手机对癌症等慢性疾病的影响等。 帝国理工学院教授保罗·埃利奥特说,科学界一直关注手机对健康的影响,但手机是近些年才开始大规模流行,因此过去只是进行了一些短期研究。这次大规模研究的目的就是填补空白,明确使用手机与健康之间的关系。 据介绍,目前全世界正在使用的手机超过60亿部。过去的研究曾得出诸如使用手机导致车祸风险增加之类的结论,但对于使用手机与癌症等慢性疾病发病几率是否存在关联还没有确切结论。更多阅读 英 国帝国理工学院发布公报(英文) ......阅读全文

北京绿绵科技COSMOS MF系列 H2发生器申报ANTOP奖

  洒下的汗水是青春,埋下的种子叫理想。守在悉心耕耘的“大地”,用创新留下丰碑,静待收获的时节。2019 ANTOP奖正方兴未艾,多家科学仪器企业竞相参与申报,这里将为您介绍ANTOP奖项“打榜”产品。  北京绿绵科技COSMOS MF系列 H2发生器开始申报ANTOP奖!  COSMOS MF系列

欧洲启动大规模手机安全研究

  为了最终确定手机对健康的影响,欧洲4月22日启动了一项大规模手机安全研究,将在今后二三十年里对数十万手机用户的健康状况进行跟踪调查。  参与研究的英国帝国理工学院当天发布公报说,这项名为COSMOS的研究涉及英国、丹麦、瑞典、芬兰和荷兰等欧洲5国,计划至少跟踪25万名年龄在1

星载微波辐射计大气探测中的应用

  从空间对大气进行探测已经有40多年的历史。具有代表性的有1968年前苏联发射的Cosmos243卫星,装载有4通道(3.5,8.8,22.2,37.0GHz)微波辐射计,用以测大气水汽、液态水、地表温度、水;第一颗业务卫星是1978年美国发射的Tiros-N极轨气象卫星,装载有微波探测仪MSU,

日本开发出使用DNA回收稀土新技术

  《日本经济新闻》讯,广岛大学与爱信精机子公司爱信COSMOS研究所日前共同研发出使用生物DNA回收稀土的技术。该技术通过使大麻哈鱼、鳟鱼的DNA吸附稀土类金属并注入酸性水溶液,可回收纯度高达90%以上的钕、镝等。   高科技零部件废弃物中含有的稀土中,钕、镝等混杂其中,必须分离钕、镝等才能回收

AD:每天服用复合维生素-矿物质能改善老年人的认知能力

  随着人口老龄化的问题日趋严重,阿尔茨海默病(AD)及痴呆相关疾病影响着全球约4600万人,带来了沉重的社会负担。此前有研究显示,膳食补充剂如可可、复合维生素等,具有认知保护作用[1-3],但事实果真如此吗?  近期,由美国维克森林大学Laura D. Baker领衔的研究团队,在Alzheime

LCMS推动气体发生器市场快速发展 两大技术占主流

  液质(LCMS)的运行需要氮气源源不断的供应,不仅离子源区要靠较高的氮气流来保证快速去溶剂化、降低污染,而且有些质谱产品的碰撞室也使用氮气。  早期液质联用的用户还在用氮气钢瓶、液氮罐,虽然初始购置成本较低,但LCMS运行时动辄需要每分钟几十升的氮气,用氮气钢瓶少则1-2天,多则半天就需换一瓶;

美将批准强效丙肝口服药上市 根除HCV感染终成现实目标

新的口服抗病毒药有望为人类赢得与HCV的战争。图片来源:JAMES CAVALLINI/SCIENCE PHOTO LIBRARY   几十年来,丙型肝炎病毒(HCV)感染者不得不忍受痛苦的治疗方案,包括注射药物干扰素,这会导致严重的恶心和抑郁。但有了即将批准的几种高效口服抗病毒药物,以

2月10日《自然》杂志内容精选

  封面故事:  纪念人类基因组序列初稿诞生10周年  本月是“人类基因组项目”发表人类基因组序列初稿10周年。为了进行周年纪念,本期Nature发表三篇关于人类基因组学的重要论文。本期封面上的“灯泡”主题与其中一篇有关,在这篇论文中,来自“美国国家人类基因组研究所”的Eric Gr

手机辐射

  手机使用的频率属于微波,在不同状态其发射信号的强度是有变化的。如手机开机入网时需要和基站建立联系,发射信号功率较大;在地铁、电梯等场所,由 于手机和基站之间的无线传输信号衰减很大,信号变弱,这时为保障通话质量,功率控制技术会使手机的发射功率 增大,辐射影响也就相对变大。目前我国规定,手机终端的峰

伽马探测器Gamma-Ray Detectors介绍(一)

当超高能的伽马射线猛烈撞击地球大气层时,它们会引发粒子雨,并释放出一种昏暗的蓝光。利用这种光,天文学家可以追踪罕见的伽马射线(每平方米的大气每月只会发生几次撞击)直至它们的源头——宇宙中的一些剧烈事件,例如特大质量黑洞。伽马射线是原子核能级跃迁蜕变时释放出的射线,是波长短于0.2埃的电磁波。伽马射线