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科學家發(fā)現(xiàn)這一能譜與以前的理論預期存在兩處偏差。相關結果發(fā)表在2月12日的《物理評論快報》上。 中微子是核反應堆發(fā)電時發(fā)射的副產物。上世紀50年代,科學家正是在反應堆旁首次探測到了中微子。 以前有關中微子的實驗通常是需要知道反應堆總共發(fā)射了多少個中微子(稱為通量),以及不同能量的中微子各占多少(稱為能量分布或能譜)。
新的粒子加速概念是指由一束質子驅動的等離子體尾場能給帶電粒子加速。測試用的質子束源自CERN的超質子同步加速器,目的是對質子束線的各個零件以及磁鐵進行檢查。質子束必須沿著質子束線行進800米,然后通過10米的等離子體設備,接著再沿幾個探測器行進。該項目負責人艾德·格斯切文德特納表示:“當我們首次發(fā)射質子束沿著質子束線到達實驗區(qū)域時,它立刻撞上了最后一個探測器,證明了我們的計算方法和裝置的可行性?,F(xiàn)在能繼續(xù)進...
最新研究表明,可能有一部分中微子來自銀河系外的活動星系,有助于科學家們進一步厘清高能中微子的來源。” 總編輯圈點 中微子是一把新世界的鑰匙,它與我們原來的世界幾乎不產生任何效應。其實,自人類首次捕獲到來自太陽系外的中微子起,這一新的天體物理學時代已經開始了。
過去60年間,科學家們已經發(fā)現(xiàn)了數(shù)百個夸克二重奏和夸克三重奏。2003年,參與日本貝爾實驗的科學家們首次發(fā)現(xiàn)了一種X(3782)粒子,被列為四夸克粒子的候選者。從那時起,科學家們發(fā)現(xiàn)了數(shù)個不同的四夸克粒子候選者,這些四夸克粒子都包含有至少兩個相同的味,但這次發(fā)現(xiàn)的新粒子X(5568),是首個包含四種不同夸克味的四夸克粒子,因此,其可能自成一派。
這兩次研究發(fā)現(xiàn)在質疑面前都沒能站住腳。 歐洲核子研究中心的理論學家吉安·弗朗切斯科·朱迪切與其合作者在新發(fā)現(xiàn)宣布之后發(fā)布了一篇32頁的論文,這篇論文已經被引用了68次。朱迪切表示,這種假想中的粒子很難與超對稱粒子(SUSY)匹配。
紹納表示,目前的挑戰(zhàn)在于,利用這種細菌合成天然的納米粒子。這種細菌能夠在銅元素的參與下產生納米粒子。他還指出,有趣的是,如果對這些適于在極端環(huán)境生存的細菌施加壓力療法,它們就會創(chuàng)造出熒光納米粒子。 銅元素是科學家用來創(chuàng)造熒光納米粒子的唯一外源性因素。納米粒子被注入癌細胞后,可以為細胞在機體內的活動照明,讓科學家了解癌細胞是如何并且何時滲透到其他組織。
當施加一個旋轉磁場時,金屬粒子開始自旋,這種自旋粒子即使間隔為其大小數(shù)十倍的距離,最終也會朝彼此靠近。 卡特茲說,盡管已有很多關于活性粒子間交互作用的研究,但很少有實驗對活性粒子被非活性粒子環(huán)繞時如何交互進行研究。
為了克服這個難題,研究人員將注意力轉向納米粒子藥物輸送策略上。他們發(fā)明的納米粒子可以根據(jù)需要將藥物集中輸送到目標區(qū)域,同時使藥物在其他區(qū)域的積累最小化。 研究人員使這種納米粒子同時輸送兩種藥物,它們都可以激活一種叫做PPAR的細胞受體,這種細胞受體能促進血管生長和白色脂肪組織轉化。納米粒子的外層包含另一種聚合物PEG,其中嵌有靶向分子,可以將納米粒子帶至正確的目標。 研究人員在過度肥胖的實驗鼠身上測試了這種...
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