学科: 理学

理学是研究自然现象及其规律的科学体系,涵盖数学、物理、化学、天文、地理、生物等基础学科,强调逻辑推理、实验验证与理论构建。其核心在于探索物质结构、运动规律及宇宙本质,注重定量分析与抽象思维,为技术创新提供理论支撑。理学成果广泛应用于工程、医学、信息技术等领域,是推动现代文明发展的基石,兼具学术深度与实际应用价值。(该学科下共有 1615 篇文章)

炎症老化标志物影响眼睛血管、心脏健康和寿命的科学发现

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-26 07:28

学科: 临床医学 公共卫生与预防医学 基础医学 生物学

随着老年人口比例增加,了解衰老的生物学机制至关重要。视网膜血管复杂度(通过眼底照片的分形维数Df衡量)是血管衰老指标。研究发现Df与心血管病、中风、炎症负相关,与寿命正相关,MMP12和IgG-Fc受体IIb等8种蛋白是关键中介,为衰老机制和防治靶点提供新见解。

标签: 孟德尔随机化 寿命 心血管疾病 炎症性衰老 视网膜血管分形维数

天文学家拍到了最清晰的遥远恒星照片

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-26 01:19

学科: 信息与通信工程 光学工程 天文学 电子科学与技术

加州大学洛杉矶分校团队用单台望远镜配备光子灯笼设备,突破传统需多望远镜联网的限制,获取恒星β Canis Minoris周围圆盘的超高分辨率图像,发现其不对称结构,助力探索更小、更暗、更远天体,革新宇宙观测。

标签: β Canis Minoris 光子灯笼 单台望远镜 天文学突破 高分辨率成像

科学家让基因编辑变得更强大了

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-25 23:28

学科: 医学技术 基础医学 生物学 药学

科学家让基因编辑变得更强大了

美国得克萨斯大学奥斯汀分校科学家开发出更精准高效的基因编辑新方法,利用逆转子可一次性纠正哺乳动物细胞中多个致病突变,效率达30%,已成功应用于斑马鱼胚胎并正研究治疗囊性纤维化,为包容性基因疗法带来希望。

标签: 囊性纤维化 基因编辑 突变纠正 脂质纳米颗粒 逆转子

宇宙最早发出的无线电信号或能揭开暗物质之谜

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-25 21:19

学科: 天文学 宇宙学 射电天文学 物理学

宇宙最早发出的无线电信号或能揭开暗物质之谜

一项由以色列教授领导的研究指出,宇宙黑暗时代(大爆炸后仅1亿年)的氢气体发射的无线电波可揭示早期暗物质结构,但地球大气会遮挡信号。月球因无大气和人为干扰,是探测理想地,有望改写对宇宙早期的认知。

标签: 宇宙黑暗时代 早期宇宙 暗物质 月球射电天文 氢无线电波

海上风电和太阳能在推动全球低碳转型中的作用

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-25 21:19

学科: 海洋科学 环境科学与工程 电气工程 能源动力

由于土地和监管限制,海上风能和太阳能光伏在全球低碳转型中作用关键。研究显示,仅用1%适宜海域,两者年发电量可达约6049和14173太瓦时,满足2050年全球近30%电力需求,减少超90亿吨二氧化碳排放。

标签: 低碳转型 海上太阳能光伏 海上风能

流感A病毒外溢的轻量级多尺度预警系统

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-25 17:09

学科: 公共卫生与预防医学 生物学 统计学 计算机科学与技术

人畜共患甲型流感病毒(IAV)溢出到养殖动物和人类中,可能引发流行病甚至全球大流行。本文介绍FluWarning,这是一种高效简洁的计算方法,通过检测密码子偏好性和二核苷酸组成异常来早期识别高变异性病毒血凝素(HA)片段。将其应用于2009年流感大流行,成功在全球传播前识别出导致大流行的pdm09病毒。对2019-2025年H5N1样本分析,标记了与美国奶牛近期溢出事件相关的D1.1和B3.13基因型。FluWarning是一种高效、轻量、多尺度的IAV预警系统,仅需少量序列即可检测溢出事件。

标签: FluWarning 溢出事件 甲型流感病毒 血凝素片段

科学家发现肺部自带“修复开关”

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-25 15:08

学科: 临床医学 医学技术 基础医学 生物学

科学家发现肺部自带“修复开关”

研究发现肺AT2细胞无法同时修复与防御,其分工由含C/EBPα的分子开关调控,C/EBPα如同“夹子”限制细胞干细胞特性。该发现为肺疾病再生医学开辟新路径,或助开发调节C/EBPα的药物以促进肺修复。

标签: AT2细胞 再生医学 分子开关 肺修复

石墨烯中电子相互作用的新发现:光子腔如何改变电子行为

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-25 13:09

学科: 光学工程 材料科学与工程 物理学 电子科学与技术

将材料嵌入光学腔是调控其性质的新策略。本研究构建无光子自洽哈特里-福克理论框架,模拟腔光子与石墨烯电子的耦合。量子光诱导的非局域电子相互作用使狄拉克能带显著重整:线偏振光子导致楔形能带和能隙,各向同性光子使狄拉克锥无隙但费米速度改变。该框架为揭示光-物质强耦合系统的非微扰量子效应奠定基础。

标签: 光-物质强耦合 狄拉克态 石墨烯 腔介导电子相互作用 非微扰量子电动力学

高温下III-V族半导体中的量子自旋霍尔效应:推动拓扑电子学发展

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-25 10:59

学科: 信息与通信工程 材料科学与工程 物理学 电子科学与技术

高温下III-V族半导体中的量子自旋霍尔效应:推动拓扑电子学发展

量子自旋霍尔效应是拓扑绝缘体的重要特性,能实现无耗散自旋极化边缘传输,但此前受限于低操作温度等问题难以应用。本研究在InAs/GaInSb/InAs三层量子阱中实现了该效应,工作温度达60开尔文,稳定性良好,为下一代拓扑电子器件开发奠定基础。

标签: 三层量子阱 拓扑电子学 拓扑绝缘体 量子自旋霍尔效应

中国沿海城市正在下沉,海水正以创纪录的速度上升

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-25 06:59

学科: 地理学 地质学 海洋科学 环境科学与工程

研究发现1900年以来全球海平面上升速率为近四千年最快,中国长三角、珠三角等三角洲地区因海平面上升及地下水抽取导致的地面沉降,面临双重洪水风险,威胁沿海大城市及全球供应链。

标签: 三角洲地区 地面沉降 气候变化 沿海城市 海平面上升