抑制这种蛋白,或能延长寿命和降低癌症发生率;国际空间站销毁细节公布:寿命结束约一年后启动销毁 | 环球科学要闻
此前,美国航空航天局(NASA)曾宣布选中SpaceX开发一款离轨飞行器,负责在使用寿命结束后以受控方式处置国际空间站,并将向SpaceX提供高达8.43亿美元的开发资金。当地时间7月17日,NASA与SpaceX公司团队举行了媒体电话会议,讨论该公司开发和交付美国离轨飞行器(U.S. Deorbit Vehicle)的计划,以保证在国际空间站任务结束后,将其安全地移出轨道,再入地球大气层后进入偏远的海洋区域。
据Space.com消息,NASA国际空间站的项目经理Dana Weigel在直播中表示,尽管国际空间站计划于21世纪30年代更换,但轨道实验室还需要很长时间才会正式达到其使用寿命。NASA将尽可能延长机组人员留在空间站的时间,根据计划,当国际空间站到达约220千米的轨道高度时,宇航员将离开实验室,六个月后才会开始重返大气层。而SpaceX的离轨飞行器将基于该公司的龙飞船设计,它将在国际空间站从正常轨道“飘落”约12~18个月后,将其推入地球大气层。
(a)La4Ni3O10-δ单晶样品照片;(b)中子和X-ray单晶衍射数据;(c)压力下晶格结构的演变。图片来源:复旦大学微信公众号
超导体因巨大应用潜力备受关注,寻找新型高温超导体一直是科学界孜孜以求的目标。而镍元素在元素周期表中紧邻铜元素,镍氧化物被认为是实现高温超导电性的重要候选材料之一。但经过几十年的研究,人们发现在镍氧化物中实现超导电性的条件十分苛刻。据复旦大学微信公众号消息,在昨日发表于《自然》(Nature)的一项研究中,复旦大学物理学系赵俊教授团队利用高压光学浮区技术,成功生长了三层镍氧化物La4Ni3O10高质量单晶样品,证实了镍氧化物中具有压力诱导的体超导电性。
此前有研究曾在具有双层NiO2面结构的镍氧化物La3Ni2O7中发现了压力诱导的高温超导电性,但这种材料的超导体积分数较低,容易表现出丝状超导现象(filamentary superconductivity),很难形成体超导电性。在这项研究中,赵俊团队成功合成了高质量的三层镍氧化物La4Ni3O10单晶样品。在高质量单晶样品的基础上,团队与合作者利用金刚石对顶砧技术,发现了La4Ni3O10压力诱导的超导零电阻现象,在69GPa压力下,超导临界温度达到30K。根据抗磁性数据估算,该单晶样品的超导体积分数高达86%,证实了镍氧化物的体超导性质。此外,三层结构形成的独特的三明治结构为超导电性的调控提供了更多可能性,也为理解层间耦合和电荷转移在形成高温超导中的作用提供了一个独特的平台。未来,赵俊团队将继续聚焦高温超导领域重大问题,探究不同体系高温超导体的内在联系和机理,理解和发现更高性能的高温超导体。(复旦大学微信公众号)
如果升温超过3.7℃,极端厄尔尼诺事件将增长至少2倍
厄尔尼诺是太平洋赤道带大范围内的海水变暖并向东流动,同时与海洋上空大气作用,导致全球气候异常的现象。近期,据一项发表于《地球物理研究快报》(Geophysical Research Letters)的研究,最新的气候模型显示,气候变暖或将导致极端厄尔尼诺事件的频率越过临界点,成为之后一个世纪的新常态。
这个新的气候模型预测,在当前条件下,由于赤道附近东太平洋变暖, 每100年可能发生8-9次”极端“厄尔尼诺事件(”极端“指北半球冬季中热带太平洋的降水量超阈值)。如果全球升温超过3.7℃,极端事件将增加至每100年26次,即今后约90%的厄尔尼诺事件将达到或超过历史最强水平。而这些极端事件是由于赤道上太平洋上空的超温暖条件造成的。厄尔尼诺现象可持续几个月至一年,引发的气候异常包括洪涝、干旱和风暴。减缓气候变暖刻不容缓。(Live Science)
近日,联合国发布了《2024世界人口展望》(World Population Prospects 2024),就未来人口规模、年龄结构与分布等特征进行了分析和预测。报告指出,在未来50至60年内,世界人口还将继续增长,从当前的82亿增加到约103亿。达到人口峰值后,世界人口将缓慢下降,预计本世纪末回落到102亿。据悉,目前世界上已有1/4的人生活在了人口达到峰值的国家,包括中国、日本以及俄罗斯等。在未来30年内,预计还将有50个国家人口陆续达到峰值。此外,联合国预测,2054年后,印度、美国等120多个国家的人口还将继续增加,移民潮或会成为促进人口增长的主要驱动因素。
目前,全球预期寿命也恢复到了上升趋势。当前人类的平均寿命为73.3岁,预计到2054年,这一数字还将继续增长到77.4岁。正因如此,未来世界人口老龄化也将继续加剧,报告推测,到2070年代末,65岁及以上的人口总数将达到22亿,超过18岁以下的人口数量。探索更加高效的技术,支持人类终身学习,也将成为提高人类各年龄段的生产效率的重点领域。(联合国官网)