萌物

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  两只狐狸
  这只赤狐在雪地里追了很久, 最终捕获了这只北极狐。在饱餐一顿之后,它心满意足地带着剩下的食物离开了。在加拿大最北部的苔原,由于气候变暖,赤狐的活动区域向北扩张,进入了它的近亲北极狐的活动区域。对体型较小的北极狐来说,赤狐不光是竞争对手,还是夺命杀手。

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美国航空航天局的工程师观察火星时,看到的就好像一株行星大小的捕蝇草。它用科学发现诱惑着我们,但一旦我们踏上那个星球,重力和恶劣的气候就会合力把我们困在那儿。  而这是不可以发生的。如果说电影《火星救援》给了现实的宇宙探索什么教训的话,那就是民众不会支持花费数十亿美元,却只能把宇航员困在另一个世界的计划。可以说美国航空航天局有关这个红色星球的探测计划中最关键的部分就是如何离开那儿。  美国航空航天局
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小行星中有些什么秘密?克里斯蒂娜·托马斯希望这个问题的答案有助于我们理解太阳系是如何在50亿年前形成的。这位行星科学家主要研究小行星家族,那是一些飘浮在太空中的岩石和由岩石碎片组成的群。每个群都来自一个很大的小行星“父亲”或者“母亲”,它们因为种种剧烈事件破碎了。  托马斯希望通过观测这些较小的岩石块,弄明白那些更大的、被认为是小行星“父母”的“身体中”隐藏着怎样的秘密。托马斯是美国航空航天局戈达
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寻找胡里特人的足迹  近十年来,学术界兴起对胡里特人的研究热潮。胡里特人大约于公元前3000年出现在古代东方,在之后长达2000年的历史中,扮演着举足轻重的角色。  然而,对胡里特历史的研究面临着重重困难,一切都得加上“不”字:它的历史“不”出名,史料十分匮乏,目前我们对它还“不”知道、“不”理解。其中的谜团就像滚雪球,越滚越大。胡里特古国被认为在现今三个国家——土耳其、叙利亚和伊拉克——的交界点
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科学家发现,银河系边缘的一些恒星移动的速度太快,产生的能量足以挣脱银河系的引力束缚。此前,他们一度认为这些恒星是由银河系中心的超大质量黑洞加速的,但一项最新发现显示,事实并非如此。  在2011年被发现时,双星PB3877被认为是一颗超高速恒星。但埃尔朗根- 纽伦堡大学和加州理工学院的天文学家对该恒星做了进一步研究后发现,它实际上是由两颗恒星组成的。这就表明银河系外围高速移动的恒星并非全是受到超大
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几十年来,科学家一直希望能够通过检测引力波来“收听”猛烈的天体物理学事件。引力波的存在是爱因斯坦于1916年预言的,可以被描述为时空几何体中的振荡扭曲,但在之前它们从来没有被直接检测到过。现在,在一篇优秀的论文中,科学家向我们讲述了他们在激光干涉仪引力波天文台(LIGO)检测到引力波的经过。他们的发现为宇宙中双黑洞系统可以存在与合并的观点提供了第一条观测证据。  移动的质量可以产生引力波,引力波与
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空间为什么是三维的?这个问题从古希腊时代开始就一直困扰着科学家。最近,研究者发现热力学第二定律可以解释空间是三维的原因。一些科学家和哲学家证明,时空3+1维的自然选择能够维持生物的生命、时空的稳定性以及复杂性。  一些科学家认为,空间是三维的理由来自一种叫作亥姆霍兹自由能密度的热力学参数。在充满辐射的宇宙空间里,这个密度就像一种存在于所有空间维度的压力,压力大小取决于该空间的温度和尺度。研究者发现
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地球上的生命一直处在不断进化之中,但控制这一过程的基因代码始终不变,还是同样的组成部分、同样的排列方式,与数十亿年之前别无二致。科学家认为,其中的原因可能是DNA 翻译产生蛋白质的方式本身存在某种限制。  西班牙的一支基因学家团队对转运RNA(tRNA)进行了研究。tRNA 能够将合成蛋白质的“砖块”运送到“装配线”上,让它们以正确的顺序连接在一起。每个tRNA 都有两个关键区域,其中一端与一种特
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2016年,水星逆行现象会出现4次,持续总时长约8 0天。在占星术中,水星逆行往往意味着诸事不顺,占星师通常会建议人们在水星逆行期间尽量避免启动任何新的项目,应该去反思和回顾过去的决定并重新评估。然而,天文学家并不认同这一观点。    美国加利福尼亚大学洛杉矶分校的行星天文学家简·卢克·马尔高特教授认为“:从物理学原理上讲,这些非常遥远的天体并不会对我们的生活产生多大影响。水星逆行是一种非常复杂的
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乍一看,塞伦盖蒂草原成群的斑马和我们体内的细胞毫不相干。但是不是世间所有的生物背后都有一条隐含的逻辑,一套调节生物数量的普遍规律,不论生物形体的大小?  这种让人耳目一新的理论是著名生物学家肖恩·B.卡罗尔在他的新书中提出的,书名是《探寻生命的工作机制及重要性》。美国知名科技博客 Gizmodo最近就这一复杂理论约访了卡罗尔。  Gizmodo:您怎么会想到写这样一本书?您本来是和家人去坦桑尼亚的
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放大十倍的玉米叶脉  这是激光共聚焦显微镜下用荧光蛋白标识的玉米叶脉。荧光蛋白是1962年由下村修等人从一种水母体内发现的蛋白质,在特殊条件下可以发出荧光。如今,它已经被广泛用于观测细胞活动、标记表达蛋白等。后来,科学家又培育出穿透性极强的深红色荧光蛋白质,可以帮助研究者看到活体生物体皮下更深层的状况。
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