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科学家发现这一能谱与以前的理论预期存在两处偏差。相关结果发表在2月12日的《物理评论快报》上。 中微子是核反应堆发电时发射的副产物。上世纪50年代,科学家正是在反应堆旁首次探测到了中微子。 以前有关中微子的实验通常是需要知道反应堆总共发射了多少个中微子(称为通量),以及不同能量的中微子各占多少(称为能量分布或能谱)。
新的粒子加速概念是指由一束质子驱动的等离子体尾场能给带电粒子加速。测试用的质子束源自CERN的超质子同步加速器,目的是对质子束线的各个零件以及磁铁进行检查。质子束必须沿着质子束线行进800米,然后通过10米的等离子体设备,接着再沿几个探测器行进。该项目负责人艾德·格斯切文德特纳表示:“当我们首次发射质子束沿着质子束线到达实验区域时,它立刻撞上了最后一个探测器,证明了我们的计算方法和装置的可行性。现在能继续进...
最新研究表明,可能有一部分中微子来自银河系外的活动星系,有助于科学家们进一步厘清高能中微子的来源。” 总编辑圈点 中微子是一把新世界的钥匙,它与我们原来的世界几乎不产生任何效应。其实,自人类首次捕获到来自太阳系外的中微子起,这一新的天体物理学时代已经开始了。
过去60年间,科学家们已经发现了数百个夸克二重奏和夸克三重奏。2003年,参与日本贝尔实验的科学家们首次发现了一种X(3782)粒子,被列为四夸克粒子的候选者。从那时起,科学家们发现了数个不同的四夸克粒子候选者,这些四夸克粒子都包含有至少两个相同的味,但这次发现的新粒子X(5568),是首个包含四种不同夸克味的四夸克粒子,因此,其可能自成一派。
这两次研究发现在质疑面前都没能站住脚。 欧洲核子研究中心的理论学家吉安·弗朗切斯科·朱迪切与其合作者在新发现宣布之后发布了一篇32页的论文,这篇论文已经被引用了68次。朱迪切表示,这种假想中的粒子很难与超对称粒子(SUSY)匹配。
绍纳表示,目前的挑战在于,利用这种细菌合成天然的纳米粒子。这种细菌能够在铜元素的参与下产生纳米粒子。他还指出,有趣的是,如果对这些适于在极端环境生存的细菌施加压力疗法,它们就会创造出荧光纳米粒子。 铜元素是科学家用来创造荧光纳米粒子的唯一外源性因素。纳米粒子被注入癌细胞后,可以为细胞在机体内的活动照明,让科学家了解癌细胞是如何并且何时渗透到其他组织。
当施加一个旋转磁场时,金属粒子开始自旋,这种自旋粒子即使间隔为其大小数十倍的距离,最终也会朝彼此靠近。 卡特兹说,尽管已有很多关于活性粒子间交互作用的研究,但很少有实验对活性粒子被非活性粒子环绕时如何交互进行研究。
为了克服这个难题,研究人员将注意力转向纳米粒子药物输送策略上。他们发明的纳米粒子可以根据需要将药物集中输送到目标区域,同时使药物在其他区域的积累最小化。 研究人员使这种纳米粒子同时输送两种药物,它们都可以激活一种叫做PPAR的细胞受体,这种细胞受体能促进血管生长和白色脂肪组织转化。纳米粒子的外层包含另一种聚合物PEG,其中嵌有靶向分子,可以将纳米粒子带至正确的目标。 研究人员在过度肥胖的实验鼠身上测试了这种...
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