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<title><![CDATA[无限探索]]></title>
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        <title>http://hi.baidu.com</title>
        <link>http://hi.baidu.com</link>
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<description><![CDATA[希望从来没有熄灭，只是随着时代交错。]]></description>
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<item>
        <title><![CDATA[《科学》：首次在实物中发现磁单极子的存在]]></title>
        <link><![CDATA[http://hi.baidu.com/cykhmily/blog/item/526ad4582f709188810a18a6.html]]></link>
        <description><![CDATA[
		
		<p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0">
    <tbody>
        <tr>
            <td class="style1" style="font-size: 13px; color: #333333; line-height: 20px; " valign="middle" align="center"><strong>弦理论研究取得重大突破</strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="style1" style="font-size: 22px; color: #587c19; line-height: 30px; " align="center">《科学》：首次在实物中发现磁单极子的存在</td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="style1" style="font-size: 13px; color: #333333; line-height: 20px; " valign="middle" align="center"><strong>推动物理学基础理论研究，书写新的物质基本属性</strong></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</p>
<div><font size="3"> </font></div>
<div style="text-indent: 2em"><font size="3">德国亥姆霍兹联合会研究中心的研究人员在德国德累斯顿大学、圣安德鲁斯大学、拉普拉塔大学及英国牛津大学同事的协作下，首次观测到了磁单极子的存在，以及这些磁单极子在一种实际材料中出现的过程。该研究成果发表在9月3日出版的《科学》杂志上。</font></div>
<div><font size="3"> </font></div>
<div style="text-indent: 2em"><font size="3">磁单极子是科学家在理论物理学弦理论中提出的仅带有北极或南极单一磁极的假设性磁性粒子。在物质世界中，这是相当特殊的，因为磁性粒子通常总是以偶极子（南北两极）的形式成对出现。磁单极子这种物质的存在性在科学界时有纷争，迄今为止科学家们还未曾发现过这种物质，因此，磁单极子可以说是21世纪物理学界重要的研究主题之一。</font></div>
<div><font size="3"> </font></div>
<div style="text-indent: 2em"><font size="3">英国物理学家保罗·狄拉克早在1931年就利用数学公式预言磁单极子存在于携带磁场的管（所谓的狄拉克弦）的末端。当时他认为既然带有基本电荷的电子在宇宙中存在，那么理应带有基本&ldquo;磁荷&rdquo;的粒子存在，从而启发了许多物理学家开始了他们寻找磁单极子的工作。</font></div>
<div><font size="3"> </font></div>
<div style="text-indent: 2em"><font size="3">科学家们曾通过种种方式寻找磁单极子，包括使用粒子加速器人工制造磁单极子，但均无收获。此次，德国亥姆霍兹联合会研究中心的乔纳森·莫里斯和阿兰·坦南特在柏林研究反应堆中进行了一次中子散射实验。他们研究的材料是一种钛酸镝单晶体，这种材料可结晶成相当显著的几何形状，也被称为烧录石晶格。在中子散射的帮助下，研究人员证实材料内部的磁矩已重新组织成所谓的&ldquo;自旋式意大利面条&rdquo;，此名得自于偶极子本身的次序。如此一个可控的管（弦）网络就可通过磁通量的传输得以形成，这些弦可通过与自身携带磁矩的中子进行反应观察到，于是中子就可作为逆表示的弦进行散射。</font></div>
<div><font size="3"> </font></div>
<div style="text-indent: 2em"><font size="3">在中子散射测量过程中，研究人员对晶体施加一个磁场，利用这个磁场就可影响弦的对称和方向，从而降低弦网络的密度以促成单极子的分离。结果，在0.6K到2K温度条件下，这些弦是可见的，并在其两端出现了磁单极子。</font></div>
<div><font size="3"> </font></div>
<div style="text-indent: 2em"><font size="3">研究人员也在热容量测量中发现了由这些单极子组成的气体的特征。这进一步证实了单极子的存在，也表明它们和电荷一样以同样的方式相互作用。</font></div>
<div><font size="3"> </font></div>
<div style="text-indent: 2em"><font size="3">在此项工作中，研究人员首次证实了单极子以物质的非常态存在，即它们的出现是由偶极子的特殊排列促成的，这和材料的组分完全不同。除了上述基本知识外，莫里斯对此结果进行了进一步的解释，他认为此项工作正在书写新的物质基本属性。一般来说，这些属性对于具有相同拓扑结构（烧录石晶格上的磁矩）的材料来说都是适用的。</font></div>
<div><font size="3"> </font></div>
<div style="text-indent: 2em"><font size="3">研究人员认为，此项技术将产生重要的影响。不过，最重要的是，它标志着人们首次在三维角度观察到了磁单极子的分离。</font></div>
<div><font size="3"> </font></div>
<div style="text-indent: 2em"><strong><font size="3">更多阅读</font></strong></div>
<div style="text-indent: 2em">
<div><font size="3"> </font></div>
<a href="http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/sci;1178868v1?maxtoshow=&amp;HITS=10&amp;hits=10&amp;RESULTFORMAT=&amp;fulltext=monopole&amp;searchid=1&amp;FIRSTINDEX=0&amp;sortspec=date&amp;resourcetype=HWCIT" target="_blank"><font color="#800000" size="3">《科学》发表论文摘要（英文）</font></a></div> <a href="http://hi.baidu.com/cykhmily/blog/item/526ad4582f709188810a18a6.html">阅读全文</a>
		
		<br/><b>类别：</b><a href="http://hi.baidu.com/cykhmily/blog/category/%BF%C6%D1%A7%D7%CA%D1%B6">科学资讯</a>&nbsp;<a href="http://hi.baidu.com/cykhmily/blog/item/526ad4582f709188810a18a6.html#comment">查看评论</a>]]></description>
        <pubDate>2009-09-09  22:33</pubDate>
        <category><![CDATA[科学资讯]]></category>
        <author><![CDATA[cykhmilY]]></author>
		<guid>http://hi.baidu.com/cykhmily/blog/item/526ad4582f709188810a18a6.html</guid>
</item>

<item>
        <title><![CDATA[9月3日《自然》杂志精选]]></title>
        <link><![CDATA[http://hi.baidu.com/cykhmily/blog/item/7fdd36fa68455b17a9d311a5.html]]></link>
        <description><![CDATA[
		
		<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0">
    <tbody>
        <tr>
            <td class="style1" style="font-size: 22px; color: #587c19; line-height: 30px; " align="center"><font size="4">9月3日《自然》杂志精选</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="style1" style="font-size: 13px; color: #333333; line-height: 20px; " valign="middle" align="center"> </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br>
<p align="center"><font size="3"><img src="http://www.sciencenet.cn/upload/news/images/2009/9/20099805611244.jpg"></font></p>
<font size="3"><strong> </strong> </font>
<div style="text-indent: 2em"><strong><font size="3">封面故事：</font></strong></div>
<div><strong><font size="3"> </font></strong></div>
<div style="text-indent: 2em"><strong><font size="3">动物心室的分化 </font>
<div><strong><font size="3"> </font></strong></div>
</strong></div>
<div style="text-indent: 2em"><font size="3">鸟类、哺乳动物和鳄鱼的心脏都有两个分开的心室，分别服务于单独的肺脏和系统循环。两栖类只有一个心室，但多数爬行类情况却不清楚。对一种蜥蜴（绿变色龙）和一种乌龟（滑龟）所做的一项新的胚胎学研究表明，先祖物种单一心室向两个心室的分化与&ldquo;T-box转录因子&rdquo;（Tbx5）的表达有关。在鸟类和哺乳动物胚胎中，Tbx5表达限于左心室的前体。在乌龟和蜥蜴中，Tbx5最初在整个心室表达，但在乌龟（而非蜥蜴）中它后来限于在心室的左边表达。这说明，被改变的Tbx5表达，是推动胚胎心脏成形、为高能量陆地生活提供关键的适应性变化&mdash;&mdash;完全被隔膜隔开的心脏&mdash;&mdash;的一个可能的进化力量。与这一观点相一致的是，Tbx5功能丧失或扩大的小鼠会形成单一心室&mdash;&mdash;既非左心室也非右心室。本期封面所示为乌龟和蜥蜴心脏的三维图像。</font></div>
<div><strong><font size="3"> </font></strong></div>
<div style="text-indent: 2em"><strong><font size="3">设计出的DNA晶体结构</font></strong></div>
<div><font size="3"> </font></div>
<div style="text-indent: 2em"><font size="3">创造一种具有所期望的微观分子结构的宏观物体（如一种晶体）是一种挑战。一个比较有希望的方法是，使用具有坚固三维模体和黏性端部的大分子，这样将它们彼此搭接起来时，它们就会形成一个周期性排列，通过晶体学技术可对这种排列进行研究。Zhang等人将DNA用于这一目的，DNA分子排列成一个被称为&ldquo;tensegrity triangle&rdquo;的结构模体，可生长成200微米大小的晶体，在其中原子的位置可以4埃的分辨率被确定。互补DNA链之间高度针对性的相互作用，使得晶体的单元格有可能实现所期望的、所设计的结构。后者还具有周期性的洞，这些洞有可能被用来在一个三维周期排列中容纳生物分子，从而使得即使在它们自己不能结晶时也有可能确定它们的结构。</font></div>
<div><font size="3"> </font></div>
<div style="text-indent: 2em"><strong><font size="3">&ldquo;仙女座&rdquo;星系M31</font></strong></div>
<div><strong><font size="3"> </font></strong></div>
<div style="text-indent: 2em"><strong><font size="3">周围的星系结构</font></strong></div>
<div><font size="3"> </font></div>
<div style="text-indent: 2em"><font size="3">对距我们最近的星系邻居、著名的&ldquo;仙女座&rdquo;星系M31周围区域所做的一项全景式探测，发现了一些恒星和相干结构，它们几乎肯定是被M31的潮汐场破坏掉的矮星系残留下来的。最亮的伴星&ldquo;三角座&rdquo;星系被一个以前未知的显著的恒星结构所包围，该结构为最近与M31的一次遭遇提供了证据。关于星系结构的这一新观点与层级宇宙模型是一致的，后者认为，星系是通过吸积更小的星系来增长自己的质量的。</font></div>
<div><font size="3"> </font></div>
<div style="text-indent: 2em"><strong><font size="3">造成海洋中固氮丧失的</font></strong></div>
<div><strong><font size="3"> </font></strong></div>
<div style="text-indent: 2em"><strong><font size="3">主要因素</font></strong></div>
<div><font size="3"> </font></div>
<div style="text-indent: 2em"><font size="3">固氮的供应量是世界一半以上海洋中初级生产的限制因素。最近的报告表明，造成海洋中氧供应受限区域固氮全部或大部丧失的是氨厌氧氧化，而非产生双氮气体的传统反硝化作用。而Ward等人发现，在阿拉伯海中主导固氮丧失的是反硝化作用，而非氨厌氧氧化。在这一区域，反硝化细菌比氨厌氧氧化细菌更多，即使当氨厌氧氧化速度很显著时也是如此。这项工作解决了我们对全球氮循环和固氮存量的认识中一大不确定性问题，证实反硝化作用是整个海洋氮循环中的一个主要过程。</font></div>
<div><font size="3"> </font></div>
<div style="text-indent: 2em"><strong><font size="3">用iPS细胞培育出的小鼠</font></strong></div>
<div><font size="3"> </font></div>
<div style="text-indent: 2em"><font size="3">自诱导多能干细胞（即iPS细胞）于2006年被首次发现以来，它们的特性以其所模仿的真正的胚胎干细胞为基准得到了测定。最近的一批论文报告，从iPS细胞培育出了能存活的成年小鼠。这是一个引人瞩目的技术成就，它表明，就它们生成构成所有组织和所有器官的潜力来说，这些细胞与胚胎细胞的确非常接近。Zhao等人所采用的一种技术被称为&ldquo;四倍体互补&rdquo;，利用该技术，他们从注射的多能细胞生成了嵌合的小鼠，而胚胎组织则完全来自注射的细胞。Boland等人培育出了完全从小鼠胚胎成纤维细胞的可诱导基因重新编程产生的iPS细胞衍生出来的具有生育能力的成年小鼠。这些小鼠的培育成功，为用于研究工作和用于细胞替换疗法应用的、由iPS细胞生成的组织的研究都提供了一个新的资源。</font></div>
<div><font size="3"> </font></div>
<div style="text-indent: 2em"><strong><font size="3">利用光精确操纵</font></strong></div>
<div><strong><font size="3"> </font></strong></div>
<div style="text-indent: 2em"><strong><font size="3">细胞内蛋白活动的新技术</font></strong></div>
<div><font size="3"> </font></div>
<div style="text-indent: 2em"><font size="3">细胞功能的很多方面，取决于各种不同蛋白活动什么时候以及在细胞中的什么地方在分子层面上被打开或关闭。一项利用光在活细胞内的精确时间和地点操纵某种蛋白活动的新技术，有可能使对蛋白功能的这一基础问题的研究具有可行性。该技术所采用的是Rac1的一个由基因编码的、可用光激发的衍生物。Rac1是一种GTP酶，它调控肌动蛋白细胞骨架动态，可因暴露于激光而被激发。这种局部激发产生精确局部化的细胞突起和皱褶，可引导细胞运动。该方法应能扩展到其他蛋白。</font></div>
<div><strong><font size="3"> </font></strong></div>
<div style="text-indent: 2em"><strong><font size="3">抗氧化剂在某些条件下</font></strong></div>
<div><strong><font size="3"> </font></strong></div>
<div style="text-indent: 2em"><strong><font size="3">有利于癌细胞存活</font></strong></div>
<div><font size="3"> </font></div>
<div style="text-indent: 2em"><font size="3">来自试管研究和动物研究的实验证据表明，抗氧化剂也许能抑制癌症形成，尽管有关其在临床条件下的效果还几乎没有结论性证据。然而，发现在某些条件下抗氧化剂能帮助促进癌细胞存活和增殖却有点儿出乎意料。正常表皮细胞如果与在结构上具有支持作用的细胞外基质脱离时就会死亡，但在乳腺癌中，引起癌症的基因如erbB2能为脱离的肿瘤发生细胞提供存活信号。Schafer等人发现，细胞脱离还会引起代谢缺陷，这些缺陷被erbB2和被抗氧化剂都可挽救，抗氧化剂似乎是通过经由脂肪酸氧化提升细胞能量水平来发挥作用的。这些发现指出了一些新的机制，它们有可能被癌细胞利用，来增强自己在被改变的基质环境中的存活能力。</font></div> <a href="http://hi.baidu.com/cykhmily/blog/item/7fdd36fa68455b17a9d311a5.html">阅读全文</a>
		
		<br/><b>类别：</b><a href="http://hi.baidu.com/cykhmily/blog/category/%D4%D3%D6%BE%BE%AB%D1%A1">杂志精选</a>&nbsp;<a href="http://hi.baidu.com/cykhmily/blog/item/7fdd36fa68455b17a9d311a5.html#comment">查看评论</a>]]></description>
        <pubDate>2009-09-09  22:32</pubDate>
        <category><![CDATA[杂志精选]]></category>
        <author><![CDATA[cykhmilY]]></author>
		<guid>http://hi.baidu.com/cykhmily/blog/item/7fdd36fa68455b17a9d311a5.html</guid>
</item>

<item>
        <title><![CDATA[8月27日《自然》杂志精选]]></title>
        <link><![CDATA[http://hi.baidu.com/cykhmily/blog/item/067dd4438b852c1a72f05da4.html]]></link>
        <description><![CDATA[
		
		<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0">
    <tbody>
        <tr>
            <td class="style1" style="font-size: 22px; color: #587c19; line-height: 30px; " align="center"><font size="4">8月27日《自然》杂志精选</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="style1" style="font-size: 13px; color: #333333; line-height: 20px; " valign="middle" align="center"> </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br>
<p align="center"><font size="3"><img src="http://www.sciencenet.cn/upload/news/images/2009/9/20099306330.jpg"></font></p>
<div><strong><font size="3"> </font></strong></div>
<div style="text-indent: 2em"><strong><font size="3">封面故事：</font></strong></div>
<div><strong><font size="3"> </font></strong></div>
<div style="text-indent: 2em"><strong><font size="3">吸入真菌孢子</font></strong></div>
<div><strong><font size="3"> </font></strong></div>
<div style="text-indent: 2em"><strong><font size="3">并不总会引起过敏的原因</font></strong></div>
<div><font size="3"> </font></div>
<div> </div>
<div style="text-indent: 2em"><font size="3">我们每天都会吸入数以千计的微小真菌孢子（分生孢子），它们来自很多不同的真菌菌种。然而，虽然这些孢子内含抗原和过敏原，但它们的吸入并不会连续激发我们的先天免疫细胞或引起炎症反应。一系列免疫学、生物医学和遗传学实验说明了原因：这些孢子的免疫识别被覆盖分生孢子表面的小棒蛋白所构成的一个憎水层阻止了。如果将这个憎水层去掉，孢子就会激发免疫系统。具备这一防卫层的一个致病性孢子也许会一直处于休眠状态，躲开宿主防卫系统，直到条件合适时才萌发。从治疗角度来讲，小棒蛋白的这种特性也许可被利用来生成纳米颗粒，后者含有嵌入的分子，这些分子以身体内某一特定位置为目标，或经过了优化处理，可以持续向体内输送。</font></div>
<div><font size="3"> </font></div>
<div style="text-indent: 2em"><strong><font size="3">球蛋白基因表达的发育调控方式</font></strong></div>
<div><font size="3"> </font></div>
<div style="text-indent: 2em"><font size="3">脊椎动物从胚胎到胎儿的转变，以为血液中的伽马球蛋白编码的基因之间一个发育开关为特征，而球蛋白基因表达的发育调控方式在小鼠与人类之间则有所不同。一项涉及将人类贝塔球蛋白位点连同周围DNA的100个&ldquo;千碱基对&rdquo;插入小鼠基因组的实验表明，BCL11A基因是造成这种调控差别的原因。BCLA11A蛋白是人类伽马球蛋白表达的一个抑制因子，是以前通过整个基因组范围的关联研究被识别出来的。这一关于在演化过程中所发生的基因表达的一种改变的实例，也为了解在临床上具有重要意义的人类血红蛋白从胎儿到成年转变的机制提供了新线索。</font></div>
<div><font size="3"> </font></div>
<div style="text-indent: 2em"><strong><font size="3">一颗接近寿命终点的热木星</font></strong></div>
<div><font size="3"> </font></div>
<div style="text-indent: 2em"><font size="3">被称为&ldquo;热木星&rdquo;的太阳系外行星，被认为是在距其主星一定距离处形成、之后向内迁移的。这些行星为人们了解行星系统的演化提供了新视角，而迄今轨道最近、温度最高的热木星WASP-18b的发现，让我们有机会一瞥一个接近其寿命终点的行星会是什么样子。WASP-18b轨道近、质量大（为木星质量的10倍）、轨道周期短（0.94天），在已知的恒星&mdash;行星系统中具有最强的潮汐互动作用。我们所看到的WASP-18b似乎处在一种罕见的、短命的状态，因为它正在以螺旋方式向其主星运动，注定要在其主星寿命之内被毁掉。另一方面，这一体系（也许还包括其他热木星）中的潮汐耗散作用一定要比我们太阳系中的弱得多。</font></div>
<div><strong><font size="3"> </font></strong></div>
<div style="text-indent: 2em"><strong><font size="3">&ldquo;Spacing&rdquo;现象的</font></strong></div>
<div><strong><font size="3"> </font></strong></div>
<div style="text-indent: 2em"><strong><font size="3">首次明确实验演示</font></strong></div>
<div><font size="3"> </font></div>
<div style="text-indent: 2em"><font size="3">纳米等离子体学，指的是对表面等离子激元（一个金属表面上电子密度的波动）的纳米尺度操纵。它有可能使包括从传感和生物医学到成像及信息技术在内的一系列应用发生革命性变化。但是，我们首先需要一个简单而高效的方法来主动生成相干等离子场。这在理论上利用&ldquo;Spaser&rdquo;是可以做到的。&ldquo;Spaser&rdquo;作为一种能够以激光生成和放大光子同样的方式生成和放大表面等离子激元的器件于2003年被首次提出。现在，Noginov等人利用具有一个金核和一个掺杂燃料的二氧化硅外壳的直径为44纳米的纳米颗粒，首次明确通过实验演示了&ldquo;Spacing&rdquo;现象的发生。该体系能以与激光生成相干光子受激发射同样的方式产生表面等离子激元的受激发射，已被用来实施迄今为止所报道的最小的、第一个在可见光波长工作的纳米激光器。</font></div>
<div><strong><font size="3"> </font></strong></div>
<div style="text-indent: 2em"><strong><font size="3">&ldquo;印度洋&mdash;太平洋暖池&rdquo;</font></strong></div>
<div><strong><font size="3"> </font></strong></div>
<div style="text-indent: 2em"><strong><font size="3">过去两千年海洋表面温度重建</font></strong></div>
<div><font size="3"> </font></div>
<div style="text-indent: 2em"><font size="3">对过去几千年的最高分辨率的气候重建一直以北半球的陆地记录为重点，海洋重建研究迄今为止很少见，而且特别重要的是，还缺少最近几个世纪的数据，使得研究人员无法将其与观察记录进行比较。现在，对&ldquo;印度洋&mdash;太平洋暖池&rdquo;的海洋表面温度所做的一次新的重建，产生了一个具有10年分辨率的记录，其时间跨度为过去2000年，与仪器记录重叠，从而使得研究人员能够根据仪器记录对代用数据进行直接校正，并根据20世纪的发展趋势对过去的变化进行评估。</font></div>
<div><font size="3"> </font></div>
<div style="text-indent: 2em"><strong><font size="3">棕色脂肪与肥胖症</font></strong></div>
<div><font size="3"> </font></div>
<div style="text-indent: 2em"><font size="3">棕色脂肪组织能通过燃烧卡路里产生热量来防止肥胖，而白色脂肪则起能量库的作用。Bruce Spiegelman及其同事去年在Nature杂志上报告说，棕色脂肪细胞与骨骼肌密切相关，蛋白PRDM16neng指示肌肉干细胞成为棕色脂肪细胞。现在，同一实验室又获得了这样的发现：PRDM16与C/EBP-β协同作用，这一转录单元的表达在&ldquo;天真的&rdquo;成纤维细胞中足以诱导功能全面的棕色脂肪。将这样的成纤维细胞移植到小鼠体内，会生成一个棕色脂肪层，其作用是充当葡萄糖的一个汇。</font></div>
<div><font size="3"> </font></div> <a href="http://hi.baidu.com/cykhmily/blog/item/067dd4438b852c1a72f05da4.html">阅读全文</a>
		
		<br/><b>类别：</b><a href="http://hi.baidu.com/cykhmily/blog/category/%D4%D3%D6%BE%BE%AB%D1%A1">杂志精选</a>&nbsp;<a href="http://hi.baidu.com/cykhmily/blog/item/067dd4438b852c1a72f05da4.html#comment">查看评论</a>]]></description>
        <pubDate>2009-09-09  22:31</pubDate>
        <category><![CDATA[杂志精选]]></category>
        <author><![CDATA[cykhmilY]]></author>
		<guid>http://hi.baidu.com/cykhmily/blog/item/067dd4438b852c1a72f05da4.html</guid>
</item>

<item>
        <title><![CDATA[十大奇异云彩：雨幡洞云似巨大水母(组图)]]></title>
        <link><![CDATA[http://hi.baidu.com/cykhmily/blog/item/3634d400ad402918738b65b7.html]]></link>
        <description><![CDATA[
		
		<font face="宋体" size="3">北京时间8月24日消息，据英国《新科学家》杂志报道，天空中的云彩是一种自然艺术走廊，它们可以形成各种各样的形态，变幻出各种形状，看上去惟妙惟肖，有的像动物，有的像物体，令人不得不感叹大自然的鬼斧神工。</font>
<p><font face="宋体" size="3">　　以下是最近英国出版的两本新书中令人惊艳的奇异云彩，比如：雨幡洞云、滚轴云、形状如同飞碟的高积云、只持续1-2分钟的浪花云、以及乳房云等。同时，这两本书还解释了这些奇特云层形成的科学原理。</font></p>
<p><font face="宋体"><font size="3">　　<strong>1 雨幡洞云</strong></font></font></p>
<div style="text-align: center"><font face="宋体" size="3"><img title="雨幡洞云" alt="雨幡洞云" src="http://i2.sinaimg.cn/IT/2009/0824/20098249955.jpg"></font></div>
<div style="margin: 5px 0px; text-align: center"><font face="宋体" size="3">雨幡洞云</font></div>
<p><font face="宋体" size="3">　　&ldquo;雨幡洞云&rdquo;是中高云层中明亮的洞状缺口，其下面带有摇摆不定的冰晶轨迹。形成雨幡洞云层必须具备超冷却雾滴，这种结构的水呈现液态，即使云层中温度在零摄氏度以下。</font></p>
<p><font face="宋体" size="3">　　当该云层区域开始冷冻，形成连锁式反应时，雨幡洞状的云层便出现了。在这种特殊云层形成时，超冷却雾滴中的所有水气开始聚集形成冰晶体，它们聚集速度很快，完全可以从云层中降落下来。</font></p>
<p><font face="宋体" size="3">　　云中的冰晶以降水形式下落，却在降到地面之前蒸发，形成雨幡洞云。它们就像云朵伸向大地的触角，有时令云彩看上去就像漂浮在空中的巨大水母。</font></p>
<p><font face="宋体"><font size="3">　　<strong>2 滚轴云</strong></font></font></p>
<div style="text-align: center"><font face="宋体" size="3"><img title="滚轴云" alt="滚轴云" src="http://i1.sinaimg.cn/IT/2009/0824/200982491027.jpg"></font></div>
<div style="margin: 5px 0px; text-align: center"><font face="宋体" size="3">滚轴云</font></div>
<p><font face="宋体" size="3">　　滚轴云是水平的管形状云，它们的出现通常预示着暴风雨的到来，极少情况下也出现在暴风雨即将结束的时候。当暴风雨逼近时，寒冷的向下气流扩展开来就会形成滚轴云。这种快速下沉气团能够袭击陆地表面，它所形成的强烈空气流能够抵达非常远的距离。</font></p>
<p><font face="宋体" size="3">　　该冷气流将滑落在热气流层下面，然后被暴风的垂直上升气流抽吸起来，之后滚轴云将冷凝热气流中的蒸汽形成云层。最终，滚轴云将与暴风的主体云层相脱离。滚轴云是非常危险的，曾测量到滚轴云产生的上升气流和下沉气流速度每分钟超过1500米。</font></p>
<p><font face="宋体" size="3">　　这是澳大利亚西部鲨鱼湾上空的滚轴云，正向内陆翻卷而来。</font></p>
<p><font face="宋体"><font size="3">　　<strong>3 粉色UFO</strong></font></font></p>
<div style="text-align: center"><font face="宋体" size="3"><img title="粉色UFO" alt="粉色UFO" src="http://i1.sinaimg.cn/IT/2009/0824/200982491050.jpg"></font></div>
<div style="margin: 5px 0px; text-align: center"><font face="宋体" size="3">粉色UFO</font></div>
<p><font face="宋体" size="3">　　西班牙南部山区上空的荚状高积云。在如血夕阳的照射下，云彩像被涂上了一层色彩，宛如粉色UFO。荚状云的云块呈豆荚形或椭圆形，盘旋于高空中。荚状高积云在多山地区会经常出现。由于它们不同寻常的形状，因此它们经常被误认为是UFO。</font></p>
<p><font face="宋体"><font size="3">　　<strong>4 荚状高积云</strong></font></font></p>
<div style="text-align: center"><font face="宋体" size="3"><img title="荚状高积云" alt="荚状高积云" src="http://i2.sinaimg.cn/IT/2009/0824/200982491114.jpg"></font></div>
<div style="margin: 5px 0px; text-align: center"><font face="宋体" size="3">荚状高积云</font></div>
<p><font face="宋体" size="3">　　荚状高积云形成于稳定的潮湿云层被抬升至高空，冷凝其中的水分形成云层。如果存在着潮湿和干燥气流层互换，该云层将形成垂直状结构。荚状高积云通常形成在下部有上升气流上部有下降气流的地方。</font></p>
<p><font face="宋体" size="3">　　一旦它途经障碍物荚状云就会恢复初始状态，形成一个空中驻留波形状，位于山脉的一侧。如图所示，这是美国华盛顿雷尼尔山脉出现的荚状云。</font></p>
<p><font face="宋体"><font size="3">　　<strong>5 帽子云</strong></font></font></p>
<div style="text-align: center"><font face="宋体" size="3"><img title="帽子云" alt="帽子云" src="http://i2.sinaimg.cn/IT/2009/0824/200982491136.jpg"></font></div>
<div style="margin: 5px 0px; text-align: center"><font face="宋体" size="3">帽子云</font></div>
<p><font face="宋体" size="3">　　如图所示，山峰顶部有帽子云，宛若给其戴上一顶洁白的帽子。当稳定的气流上升、越过高山时，云层便出现冷却过程，会形成类似帽子的奇特形状。</font></p>
<p><font face="宋体" size="3"><strong>6 波浪云</strong></font></p>
<div style="text-align: center"><strong><img title="波浪云" alt="波浪云" src="http://i2.sinaimg.cn/IT/2009/0824/20098249124.jpg"></strong></div>
<div style="margin: 5px 0px; text-align: center">波浪云</div>
<p>　　这是南印度洋上一个火山小岛&mdash;阿姆斯特丹岛上空的波浪云。湿润的云层在小岛上空经过时，湿润空气上升和下降形成了这种狭长的透镜状云彩。</p>
<p>　<strong>　7 幡状云</strong></p>
<div style="text-align: center"><img title="幡状云" alt="幡状云" src="http://i3.sinaimg.cn/IT/2009/0824/200982491227.jpg"></div>
<div style="margin: 5px 0px; text-align: center">幡状云</div>
<p>　　幡状云是一种从云中落下的降水，但还没到地面前就已经蒸发。位于海拔更高处的降水会以冰晶体的型态出现，继而溶解、蒸发。这是由经压缩的热力所造成，而愈靠近地面时气压愈大。幡状云在沙漠地区极为常见。</p>
<p>　　<strong>8 乳房云</strong></p>
<div style="text-align: center"><img title="乳房云" alt="乳房云" src="http://i2.sinaimg.cn/IT/2009/0824/200982491248.jpg"></div>
<div style="margin: 5px 0px; text-align: center">乳房云</div>
<p>　　当寒冷、充满水汽的空气从暴风云上部快速下沉时，就会形成乳房云。湿冷空气快速下降就会形成类似奶牛乳房的向下的凸起。当崎岖不平模样的乳房云形成时，通常会发生暴风雨，并伴随着雷暴现象。此名字来自拉丁语&ldquo;乳房&rdquo;。图片显示的是2004年6月美国内布拉斯加州一座体育场上空的壮美景象。</p>
<p><strong>　　9 浪花云</strong></p>
<div style="text-align: center"><img title="浪花云" alt="浪花云" src="http://i0.sinaimg.cn/IT/2009/0824/200982491314.jpg"></div>
<div style="margin: 5px 0px; text-align: center">浪花云</div>
<p>　　这种云层看上去非常像岸边巨大的浪花，它非常罕见，并且只持续1-2分钟就会消失。这种云彩是由于开尔文-赫姆霍兹(Kelvin-Helmholtz)原理形成的卷云。卷云是高云的一种，是对流层中最高的云，平均高度超过1800米，是很薄很纤细的云彩，能反射和诱捕热量。</p>
<p>　　这种云形成于下方是较冷的气流，其上方是较暖的气流，上方的气流移动速度快于下方，使该云层呈现波动的形状。如果在适当的风速下，上方气流的波动将快于下方气流的波动，从而形成类似海岸边的浪花形状。</p>
<p>　　<strong>10 马蹄状漩涡云</strong></p>
<div style="text-align: center"><img title="马蹄状漩涡云" alt="马蹄状漩涡云" src="http://i1.sinaimg.cn/IT/2009/0824/200982491337.jpg"></div>
<div style="margin: 5px 0px; text-align: center">马蹄状漩涡云</div>
<p>　　马蹄状漩涡云非常罕见，通常只持续1-2分钟就会蒸发消失，它通常形成于水平旋转气流，也叫做空气涡流。这种气流移动通常是由上升气流形成的，当该气流水平风力下发生突然改变，随即使气流漩涡起来。在涡流上弧度端气流冷却下来时，完全可以形成一个旋转的新牙状云层。</p> <a href="http://hi.baidu.com/cykhmily/blog/item/3634d400ad402918738b65b7.html">阅读全文</a>
		
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        <pubDate>2009-08-31  12:08</pubDate>
        <category><![CDATA[无奇不有]]></category>
        <author><![CDATA[cykhmilY]]></author>
		<guid>http://hi.baidu.com/cykhmily/blog/item/3634d400ad402918738b65b7.html</guid>
</item>

<item>
        <title><![CDATA[德发明新科技系统 单凭脑力便可控制机器(组图)]]></title>
        <link><![CDATA[http://hi.baidu.com/cykhmily/blog/item/38cc6e6090e8634deaf8f8aa.html]]></link>
        <description><![CDATA[
		
		<p class="left_ph" align="center"><font face="宋体" size="3">德发明新科技系统 单凭脑力便可控制机器(组图)</font></p>
<p class="left_ph" align="center"><font face="宋体" size="3"><img src="http://cimg2.163.com/catchimg/20090828/7917752_0.jpg"></font></p>

<div class="left_pt"><font face="宋体" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 德国柏林科技大学机器学习、情报数据分析组主任克劳斯&#8226;罗伯特拥有一套能让人用脑力来玩弹球的系统。</font></div>

<p class="left_ph" align="center"><font face="宋体" size="3"><img src="http://cimg2.163.com/catchimg/20090828/7917752_1.jpg"></font></p>

<div class="left_pt">
<div style="text-align: center"><font face="宋体" size="3">一名男子使用脑力感应器控制一粒浮在半空中的小球。</font></div>
</div>

<p><font face="宋体" size="3">中新网8月28日电 据德国媒体26日报道，德国科学家目前正在研究一种无需任何动作，单凭思想和脑力即可控制机器的系统。</font></p>
<p><font face="宋体" size="3">在过去，这种单靠脑力便能控制机器的幻想似乎只是科幻小说里的情节。然而，德国科学家已让人类的梦想一步一步实现。</font></p>
<p><font face="宋体" size="3">据悉，这些系统大部分都拥有一个能解读头脑电波，然后再把电波输送进计算机的界面。另一个测试系统的方式，则是使用脑力来选择字母组成字句，或使用脑力来控制轮椅。</font></p>
<p><font face="宋体" size="3">科学家表示，研究这项新科技有多种目的，其中包括军兵沟通以及游戏用途。</font></p>
<p><font face="宋体" size="3">这项科技无疑也为残障人士带来了一线曙光，尤其是对行动不便的瘫痪病人有莫大助益。这些瘫痪病人当中，有人就和著名电影《潜水钟和蝴蝶》中的男主角一样，尽管对周围环境是清醒的，但他们只能转动眼球。不过，有了这项新科技，人们和瘫痪病人之间的沟通将变得不再困难。 </font></p> <a href="http://hi.baidu.com/cykhmily/blog/item/38cc6e6090e8634deaf8f8aa.html">阅读全文</a>
		
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        <pubDate>2009-08-31  11:59</pubDate>
        <category><![CDATA[科学资讯]]></category>
        <author><![CDATA[cykhmilY]]></author>
		<guid>http://hi.baidu.com/cykhmily/blog/item/38cc6e6090e8634deaf8f8aa.html</guid>
</item>

<item>
        <title><![CDATA[《自然》：世界最小纳米激光器在美问世]]></title>
        <link><![CDATA[http://hi.baidu.com/cykhmily/blog/item/2b35e2114d2a92cfa6ef3fdc.html]]></link>
        <description><![CDATA[
		
		<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0">
    <tbody>
        <tr>
            <td height="20"> </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="style1" style="font-size: 13px; color: #333333; line-height: 20px; " valign="middle" align="center"> </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="style1" style="font-size: 22px; color: #587c19; line-height: 30px; " align="center">《自然》：世界最小纳米激光器在美问世</td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="style1" style="font-size: 13px; color: #333333; line-height: 20px; " valign="middle" align="center"> </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<div> </div>
<div style="text-indent: 2em"><font face="宋体" size="3">研究人员最近展示了一种有史以来最小的激光器，其包含一个直径仅为44纳米的纳米粒子。该器件因能产生一种称为表面等离子的辐射而被命名为&ldquo;spaser&rdquo;。这项新技术可允许光子局限在非常小的空间内，一些物理学家据此认为，就像晶体管之于现今的电子产品，spaser也许将成为未来光学计算机的基础。</font></div>
<div><font face="宋体" size="3"> </font></div>
<div style="text-indent: 2em"><font face="宋体" size="3">美国诺福克大学材料研究中心物理学教授米哈伊尔·诺基诺夫表示，现今最好的消费电子产品可在大约10吉赫兹的速度上运行，但未来的光学器件的运行速度可达到几百太赫兹范围。一般来说，光学器件难以实现小型化，是因为光子无法限定在比其一半波长更小的区域内。但以表面等离子形式与光作用的器件就能将光限定在非常紧密的位点上。</font></div>
<div><font face="宋体" size="3"> </font></div>
<div style="text-indent: 2em"><font face="宋体" size="3">诺基诺夫说，目前科学家们正在基于等离子的新一代纳米电子设备的理论研究上努力探索。与以前的其他等离子器件不同的是，spaser能有效地产生和放大这些光波。诺基诺夫及同事在近期的《自然》杂志上发表了此项研究成果。</font></div>
<div><font face="宋体" size="3"> </font></div>
<div style="text-indent: 2em"><font face="宋体" size="3">spaser包含一个直径仅为44纳米的单纳米粒子，激光器的其他不同部分的功能则与常规激光器无异。在普通激光器中，光子通过可放大光线的增益介质在两个镜面间反弹。而spaser中的光则围绕一个等离子形式的纳米粒子核中的金球表面进行反弹。</font></div>
<div><font face="宋体" size="3"> </font></div>
<div style="text-indent: 2em"><font face="宋体" size="3">此中的挑战是确保这种能量不会快速从金属表面消散。诺基诺夫及其团队通过在金球上喷涂嵌有染料的硅层来实现这一要求。硅层可作为增益媒介。来自spaser的光可作为等离子体保持在限定区域，亦可作为可见光范围的光子离开粒子表面。像一个激光器一样，spaser必须&ldquo;泵&rdquo;入必要的能量，研究人员利用光脉冲轰击粒子来达到这个目的。</font></div>
<div><font face="宋体" size="3"> </font></div>
<div style="text-indent: 2em"><font face="宋体" size="3">常规激光器的大小取决于其使用的光波长，反射面间的距离不能小于光波长的一半，在可见光范围大约为200纳米。spaser则是利用等离子体解决了此局限。诺基诺夫说，spaser也许将能做到一个纳米大小，但任何小于这一尺寸的纳米粒子，其功能就会丧失。</font></div>
<div><font face="宋体" size="3"> </font></div>
<div style="text-indent: 2em"><font face="宋体" size="3">美国乔治亚州大学物理学教授马克·斯托克曼称，和目前最快的晶体管相比，spaser虽具有同等的纳米尺度，但其速度要快上1000倍，这为制造速度超快的放大器、逻辑元件和微处理器提供了可能。</font></div>
<div><font face="宋体" size="3"> </font></div>
<div style="text-indent: 2em"><font face="宋体" size="3">诺基诺夫则表示，spaser不仅能在光子计算机领域找到用武之地，也能在现今使用常规激光器的领域得到应用。更为现实的应用领域就是磁性数据存储业。现今用于硬盘的磁性数据存储介质已达到其物理极限，扩展其存储能力的方法之一就是在其记录过程中用非常小的光点对介质进行加热，而这必须使用纳米激光器才能做到。</font></div>
<div><font face="宋体" size="3"> </font></div>
<div style="text-indent: 2em"><strong><font face="宋体" size="3">更多阅读</font></strong></div>
<div><font face="宋体" size="3"> </font></div>
<div style="text-indent: 2em"><a href="http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/abs/nature08318.html" target="_blank"><font face="宋体" color="#800000" size="3">《自然》发表论文摘要（英文）</font></a></div>
<div> </div> <a href="http://hi.baidu.com/cykhmily/blog/item/2b35e2114d2a92cfa6ef3fdc.html">阅读全文</a>
		
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        <pubDate>2009-08-31  11:30</pubDate>
        <category><![CDATA[科学资讯]]></category>
        <author><![CDATA[cykhmilY]]></author>
		<guid>http://hi.baidu.com/cykhmily/blog/item/2b35e2114d2a92cfa6ef3fdc.html</guid>
</item>

<item>
        <title><![CDATA[《科学》：大尺寸可弯曲的显示屏问世]]></title>
        <link><![CDATA[http://hi.baidu.com/cykhmily/blog/item/5f67a5ec8b3eb534279791d3.html]]></link>
        <description><![CDATA[
		
		<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0">
    <tbody>
        <tr>
            <td height="20"> </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="style1" style="font-size: 13px; color: #333333; line-height: 20px; " valign="middle" align="center"> </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="style1" style="font-size: 22px; color: #587c19; line-height: 30px; " align="center">《科学》：大尺寸可弯曲的显示屏问世</td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="style1" style="font-size: 13px; color: #333333; line-height: 20px; " valign="middle" align="center"> </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<div> </div>
<div style="text-indent: 2em"><font face="宋体" size="3">美国研究人员宣称，他们已经找到了制造宽大、可弯曲显示屏的新方法，这样的显示屏可用于制造沿车体弧度安装的刹车灯指示器，同时透明度很高，乘客完全可以看见窗外的风景。相关论文发表在近期出版的《科学》杂志上。</font></div>
<div><font face="宋体" size="3"> </font></div>
<div style="text-indent: 2em"><font face="宋体" size="3">美国伊利诺伊大学厄本那-香槟分校的约翰·罗杰斯领导了该项研究，他表示，这种纤细、轻薄的屏幕可用来制作刹车指示灯、健康监测器，或者像毛毯一样将病人包裹起来的成像设备。</font></div>
<div><font face="宋体" size="3"> </font></div>
<div style="text-indent: 2em"><font face="宋体" size="3">研究人员指出，这种大型显示屏既有发光二极管（LED）耐用、屏幕大的特点（发光二极管因此被用来制造平板的灯光广告牌），同时，因为它由有机的含碳物质制造而出，还具有独特的柔韧性。</font></div>
<div><font face="宋体" size="3"> </font></div>
<div style="text-indent: 2em"><font face="宋体" size="3">目前，通过无机材料可以制造大块的、单个的发光二极管光束，这些光束需要自动装置来逐一重新排列；使用有机材料制成的显示屏能够被喷洒或者涂在胶片的表面，但是它们不够明亮，而且耐用性也比较差。能否将两者的优势结合起来，取长补短加以利用呢？</font></div>
<div><font face="宋体" size="3"> </font></div>
<div style="text-indent: 2em"><font face="宋体" size="3">为了解决这个问题，研究人员在一层薄薄的胶片上制造了发光二极管，并用化学物质将其溶解，接着在两个角落贴上细小的塑料标签，以确保这些发光二极管不会在&ldquo;化学浴&rdquo;中被冲走。</font></div>
<div><font face="宋体" size="3"> </font></div>
<div style="text-indent: 2em"><font face="宋体" size="3">随后，研究人员使用一种特殊的冲压技术将这些无机的发光二极管沉积于玻璃、塑料或橡胶表面，并将它们组合在一起。</font></div>
<div><font face="宋体" size="3"> </font></div>
<div style="text-indent: 2em"><font face="宋体" size="3">这些发光二极管能够相互连接并且通上电，就像给计算机芯片通电一样。因为发光二极管即使相隔很远来放置也可以提供足够的光亮，因此，得到的面板和显示屏几乎是透明的。</font></div>
<div><font face="宋体" size="3"> </font></div>
<div style="text-indent: 2em"><font face="宋体" size="3">罗杰斯表示，新方法能够一步到位地将大量小而薄的发光二极管从表面提起，接着将它们印在一个基座上，因此，将这些发光二极管放在塑料上就可以制造刹车灯。</font></div>
<div><font face="宋体" size="3"> </font></div>
<div style="text-indent: 2em"><font face="宋体" size="3">罗杰斯的研究项目最初由福特汽车公司资助，福特汽车公司想要找到一种方法来制造同汽车的外形轮廓相匹配的汽车刹车灯指示器。</font></div>
<div><font face="宋体" size="3"> </font></div>
<div style="text-indent: 2em"><strong><font face="宋体" size="3">更多阅读</font></strong></div>
<div><font face="宋体" size="3"> </font></div>
<div style="text-indent: 2em"><a href="http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/sci;325/5943/977?maxtoshow=&amp;HITS=10&amp;hits=10&amp;RESULTFORMAT=&amp;fulltext=Rogers&amp;searchid=1&amp;FIRSTINDEX=0&amp;sortspec=date&amp;resourcetype=HWCIT" target="_blank"><font face="宋体" color="#800000" size="3">《科学》发表论文摘要（英文）</font></a></div>
<div> </div> <a href="http://hi.baidu.com/cykhmily/blog/item/5f67a5ec8b3eb534279791d3.html">阅读全文</a>
		
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        <pubDate>2009-08-31  11:28</pubDate>
        <category><![CDATA[科学资讯]]></category>
        <author><![CDATA[cykhmilY]]></author>
		<guid>http://hi.baidu.com/cykhmily/blog/item/5f67a5ec8b3eb534279791d3.html</guid>
</item>

<item>
        <title><![CDATA[太阳系外发现首个公转自转方向相反行星]]></title>
        <link><![CDATA[http://hi.baidu.com/cykhmily/blog/item/4359ce13ba96ed2adc5401d1.html]]></link>
        <description><![CDATA[
		
		<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0">
    <tbody>
        <tr>
            <td class="style1" style="font-size: 22px; color: #587c19; line-height: 30px; " align="center">太阳系外发现首个公转自转方向相反行星</td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="style1" style="font-size: 13px; color: #333333; line-height: 20px; " valign="middle" align="center"> </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<div><font size="3"> </font></div>
<div style="text-indent: 2em"><font size="3">据英国BBC网站报道，英国和瑞士的科学家近日在太阳系以外发现了首个公转轨道奇特的行星，其自转方向与公转方向相反。</font></div>
<div><font size="3"> </font></div>
<div style="text-indent: 2em"><font size="3">众所周知，行星和恒星在同一个旋转气体星云中产生，因此它们的轨道被认为是和恒星沿同一个方向旋转的。这颗新行星被命名为&ldquo;WASP-17b&rdquo;。它是第十七颗由英国大学的广域搜索行星协会发现的外行星（太阳系以外的行星）。英国基尔大学（Staffordshire）的科学家赫利尔（Coel Hellier）说，行星轨道逆行是极为罕见的。</font></div>
<div><font size="3"> </font></div>
<div style="text-indent: 2em"><font size="3">这颗行星可能在与另一颗行星或路过的恒星近距离接触甚至碰撞时，强大的引力使它进入了相反的运行轨道，但是到目前为止，我们还没有找到证据。据悉，英国和瑞士科学家的这一项研究成果已经在《天体物理学杂志》（<em>The Astrophysical Journal</em>）上发表了。</font></div>
<div><font size="3"> </font></div>
<div style="text-indent: 2em"><font size="3">目前科学家已经找到并确定了12颗外行星（在太阳系以外的行星）的运行方向，此次发现的WASP-17b是唯一一颗自转方向与公转方向相反的行星，另外11颗外行星的自转和公转方向一致。</font></div>
<div><font size="3"> </font></div>
<div style="text-indent: 2em"><font size="3">WASP-17b行星是气态的，其体积足有木星的两倍大，而质量只有木星的二分之一。这种膨胀的形态可能是导致其在与其他星体发生碰撞后改变公转和自转方向相反的根本原因。</font></div>
<div><font size="3"> </font></div>
<div style="text-indent: 2em"><font size="3">英国科学家利用一系列观测恒星的照相机进行观察恒星发出的光线粒子时，这颗行星在他们面前掠过，这才发现了这颗行星。瑞士日内瓦天文台的观察小组发现由于引力作用恒星发生了摆动。行星掠过恒星时，如果恒星发出的光的光谱出现了变化，这就说明这题行星正在一个逆行的轨道上。通过计算行星掠过时恒星光线粒子的规模，可以计算出这个行星的半径大小。（来源：搜狐科学 尚力）</font></div>
<div><font size="3"> </font></div>
<div style="text-indent: 2em"><strong><font size="3">更多阅读</font></strong></div>
<div><font size="3"> </font></div>
<div style="text-indent: 2em"><a href="http://www.newscientist.com/article/dn17603-planet-found-orbiting-its-star-backwards-for-first-time.html?full=true" target="_blank"><font color="#800000" size="3">英国新科学家相关报道（英文）</font></a></div>
<div style="text-indent: 2em">
<div><font size="3"> </font></div>
<a href="http://arxiv.org/abs/0908.1553" target="_blank"><font color="#800000" size="3">《天体物理学杂志》发表论文摘要（英文）</font></a></div> <a href="http://hi.baidu.com/cykhmily/blog/item/4359ce13ba96ed2adc5401d1.html">阅读全文</a>
		
		<br/><b>类别：</b><a href="http://hi.baidu.com/cykhmily/blog/category/%BF%C6%D1%A7%D7%CA%D1%B6">科学资讯</a>&nbsp;<a href="http://hi.baidu.com/cykhmily/blog/item/4359ce13ba96ed2adc5401d1.html#comment">查看评论</a>]]></description>
        <pubDate>2009-08-31  11:26</pubDate>
        <category><![CDATA[科学资讯]]></category>
        <author><![CDATA[cykhmilY]]></author>
		<guid>http://hi.baidu.com/cykhmily/blog/item/4359ce13ba96ed2adc5401d1.html</guid>
</item>

<item>
        <title><![CDATA[科学家首次发现火星闪电直接证据]]></title>
        <link><![CDATA[http://hi.baidu.com/cykhmily/blog/item/61b9f6de292aa05d95ee37f3.html]]></link>
        <description><![CDATA[
		
		<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0">
    <tbody>
        <tr>
            <td class="style1" style="font-size: 22px; color: #587c19; line-height: 30px; " align="center"><font size="3">科学家首次发现火星闪电直接证据</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="style1" style="font-size: 13px; color: #333333; line-height: 20px; " valign="middle" align="center"> </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br>
<p align="center"><font size="3"><img src="http://www.sciencenet.cn/upload/news/images/2009/6/200961992824671.jpg"></font></p>
<div><font size="3"> </font></div>
<div style="text-indent: 2em"><font size="3">据国外媒体报道，美国科学家表示，他们首次发现了火星上有闪电发生的直接证据。</font></div>
<div><font size="3"> </font></div>
<div style="text-indent: 2em"><font size="3">密歇根大学的科研人员说，他们在火星发生沙尘暴时发现了电荷放电现象。密歇根大学的克里斯-鲁夫教授说火星上的闪电是&ldquo;干&rdquo;闪电&mdash;&mdash;只打闪不下雨。&ldquo;我们观测到在火星上由一次巨大的沙尘暴引起的一系列大规模、突然的放电现象。很明显火星上的放电现象并没有降雨伴随。然而，这种现象所揭示的各种可能性令人振奋。&rdquo;</font></div>
<div><font size="3"> </font></div>
<div style="text-indent: 2em"><font size="3">科研人员表示，火星沙尘暴时的放电现象对火星科学研究有重大的指示意义。密歇根大学大气、海洋和太空科学系的尼尔顿-雷诺教授说，&ldquo;闪电现象会对火星的大气化学成分、是否适合生存以及人类探索活动等多个方面产生影响。甚至对揭开生命起源之谜都有指示作用，正如1950年代科学家进行的相关科学实验所揭示的那样。&rdquo;</font></div>
<div><font size="3"> </font></div>
<div style="text-indent: 2em"><font size="3">迈克尔-桑德斯是美国国家航空学学会和美国宇航局喷气推进实验室探索系统和技术项目经理，同时他也参与了该项研究，他说，&ldquo;火星继续让我们感到神奇。这个星球的每一次新发现都会给我们带来新认识。&rdquo;科研人员的最新发现将会刊登于即将出版的《地球物理学研究快报》(<em>Geophysical Research Letters</em>)上。</font></div>
<div><font size="3"> </font></div>
<div style="text-indent: 2em"><font size="3">火星沙尘暴曾被数次观测到。2007年火星上爆发一次超级沙尘暴，肆虐范围达数千公里，甚至遮蔽了太阳，影响到&ldquo;勇气&rdquo;号和&ldquo;机遇&rdquo;号的正常工作。2001年的一场沙尘暴让整个火星笼罩在火红的尘土之中。其实不仅仅是沙尘暴，人类已经能够监测火星的天气状况。美国宇航局曾于2008年5月宣布，&ldquo;凤凰&rdquo;号探测器传回了它记录的第一份火星天气报告，包括火星气温、气压和风速等。&ldquo;凤凰&rdquo;号上携带着由加拿大宇航局提供的气象监测设备，这套装置在&ldquo;凤凰&rdquo;号着陆火星后1小时内被激活，对火星天气变化进行持续监测。其记录的数据通过正在绕火星轨道上飞行的美国&ldquo;火星勘测轨道飞行器&rdquo;中转传回地球。（来源：新浪科技 唐宁）</font></div>
<div style="text-indent: 2em">
<div><font size="3"> </font></div>
<strong><font size="3">更多阅读</font></strong></div>
<div style="text-indent: 2em">
<div><font size="3"> </font></div>
<a href="http://www.physorg.com/news164468762.html" target="_blank"><font color="#800000" size="3">物理学家组织网相关报道（英文）</font></a></div> <a href="http://hi.baidu.com/cykhmily/blog/item/61b9f6de292aa05d95ee37f3.html">阅读全文</a>
		
		<br/><b>类别：</b><a href="http://hi.baidu.com/cykhmily/blog/category/%BF%C6%D1%A7%D7%CA%D1%B6">科学资讯</a>&nbsp;<a href="http://hi.baidu.com/cykhmily/blog/item/61b9f6de292aa05d95ee37f3.html#comment">查看评论</a>]]></description>
        <pubDate>2009-06-29  20:40</pubDate>
        <category><![CDATA[科学资讯]]></category>
        <author><![CDATA[cykhmilY]]></author>
		<guid>http://hi.baidu.com/cykhmily/blog/item/61b9f6de292aa05d95ee37f3.html</guid>
</item>

<item>
        <title><![CDATA[6月11日《自然》杂志精选]]></title>
        <link><![CDATA[http://hi.baidu.com/cykhmily/blog/item/a269850aae569037b0351de4.html]]></link>
        <description><![CDATA[
		
		<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0">
    <tbody>
        <tr>
            <td class="style1" style="font-size: 22px; color: #587c19; line-height: 30px" align="center"><font size="3">6月11日《自然》杂志精选</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="style1" style="font-size: 13px; color: #333333; line-height: 20px" valign="middle" align="center"> </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br>
<p align="center"><font size="3"><img src="http://www.sciencenet.cn/upload/news/images/2009/6/200961723564846.jpg"></font></p>
<div> </div>
<div style="text-indent: 2em"><strong><font size="3">观测日冕静不需等待日全食</font></strong></div>
<div> </div>
<div style="text-indent: 2em"><font size="3">要对日冕进行有意义的观测，天文学家不再需要等日全食了。基于地球和卫星的日冕观测仪使得这种观测成了常规工作。但正如Jay Pasachoff在一篇文章中所解释的那样，新一代日食研究正在将从卫星上进行的观察与地基观测从空间、时间以及光谱分辨率范畴（这样的分辨率太空中无法达到）上联系起来。最终，随着基于太空的太阳望远镜数量增多，它们可能会完全替代基于地球的观测工作。但在今后6亿年左右的时间里（直到月球距太阳的距离增加到使其盘面太小、以至不能遮挡阳光的程度），日食仍将是地球上最壮观的景色之一。本期封面图片是由25幅图片组成的一个组合图，它所反映的是在蒙古观测到的2008年8月1日日全食期间太阳的东半部分。</font></div>
<div> </div>
<div style="text-indent: 2em"><strong><font size="3">七鳃鳗免疫系统与人类的相似之处</font></strong></div>
<div> </div>
<div style="text-indent: 2em"><font size="3">七鳃鳗和八目鳗（最后的无颌类脊椎动物）之所以吸引免疫学家的注意，是因为它们的适应性免疫系统在灵活性上可与人类的相媲美。在人类身上，每个淋巴细胞表达针对某一种抗原的预期性受体，由可变的、多样的连接片段构成。无颌类脊椎动物利用由&ldquo;富含亮氨酸重复序列&rdquo;的蛋白片段组成可变淋巴细胞受体，并有一个不可变的柄系在淋巴细胞表面上。对海生七鳃鳗所作的新的研究显示了更多与人类相似的地方：它们有一个分成不同腔室的适应性免疫系统，含有与哺乳动物适应性免疫系统中分泌细胞因子的T-细胞及分泌抗体的B-细胞相似的细胞。这表明，淋巴细胞分化沿类似T-细胞和B-细胞系方向上所发生的分歧在演化上出现的时间要比人们以前所认为的早得多，因而它们的系统如果不是人类免疫系统的一个先驱，就是同人类的免疫系统并行演化的。</font></div>
<div> </div>
<div style="text-indent: 2em"><strong><font size="3">地球的可见光和近红外透射谱</font></strong></div>
<div> </div>
<div style="text-indent: 2em"><font size="3">我们对太阳系外行星大气层极少认知中的一部分，是从来自这些行星之母恒星所发光的光谱中获得的，这种光在穿过恒星圆面时会通过行星的大气层。随着行星搜寻技术的发展，我们正在迅速逼近这样一个点：很可能发现与地球相似的星球。那么，我们在找什么呢？进行比较工作的一个好的出发点，将是我们自己星球的一个透射谱。现在我们有了这样一个透射谱，是根据对在一次月食期间从月球反射到地球的阳光进行定性获得的，这样一个情景类似于对一次行星凌日的几何特征进行观测。这种间接方法产生了地球的一个可见光和近红外透射谱。在反射谱中很弱的一些具有生物学意义的大气特征在透射谱中要强得多，比模型预测的结果要强。</font></div>
<div> </div>
<div style="text-indent: 2em"><strong><font size="3">气候&mdash;碳敏感性与碳&mdash;气候响应</font></strong></div>
<div> </div>
<div style="text-indent: 2em"><font size="3">迄今为止，描述和预测气候对由人类活动产生的二氧化碳排放的响应的工作都集中在气候敏感性上：与二氧化碳数量加倍相关的平衡温度变化。但最近的研究工作表明，这种&ldquo;Charney&rdquo;敏感性（根据1979年首先采用这种方法的气象学家Jule Charney命名）可能是对地球系统全面反应的一种不全面表征，因为它忽略了碳循环、气溶胶、土地利用和陆地覆盖的变化。Matthews等人提出关于气候系统对人类活动产生的二氧化碳排放的响应的一种新的度量，即碳&mdash;气候响应，或称CCR。他们将一个简化的气候模型、来自最近一次模型相互比较的一系列模拟结果以及历史上的约束因素结合起来，发现排放1万亿吨碳将引起1.0至2.1摄氏度的全球变暖，而且与排放的时间点或大气中二氧化碳浓度无关，这个CCR值与对21世纪的模型预测结果是一致的。</font></div>
<div> </div>
<div style="text-indent: 2em"><strong><font size="3">中国台湾东部为什么很少发生大地震</font></strong></div>
<div> </div>
<div style="text-indent: 2em"><font size="3">已知由大地震产生的远震波会触发其他地震，即便相距很远，而且研究表明，季节性气压变化会调控微型地震活动。现在，Chiching Liu等人报告了一个出乎意料的地质现象：由天气状况诱发的地震。来自中国台湾东部钻孔应变仪的数据表明，慢地震（持续几小时、几分钟而不是几分钟、几秒钟的地震事件）可以由台风诱发。数值模型表明，与台风相关的慢压力导致断层发生一个非常小的脱夹，这种脱夹的应力一定很大，而且接近断裂。台东经受着非常高的压缩变形，但很少发生大地震。该地区重复发生的慢地震，其作用可能是使受应力区域分隔开来，抑制大地震的发生；大地震的发生需要长时间的连续地震断裂。</font></div>
<div> </div>
<div style="text-indent: 2em"><strong><font size="3">多巴胺神经元的复杂性</font></strong></div>
<div> </div>
<div style="text-indent: 2em"><font size="3">脑底部的多巴胺神经元是正常运动行为的关键，它们的损失会导致帕金森氏症等疾病。然而，多巴胺神经元的活性与身体运动无关，而是与奖励事件有关。最近的理论研究表明，多巴胺神经元作为一个同质的功能集团通过与奖励相关的信号来引导运动学习。现在，用对&ldquo;正&rdquo;刺激和&ldquo;负&rdquo;刺激做出巴甫洛夫条件反射的猴子所作的一项研究表明，多巴胺神经元比这一模型所暗示的异质性要更强一些。位于脑中稍有不同的区域中的不同类别的多巴胺神经元，对愉快的和不愉快的刺激有特定反应，对与这些事件相关的诱发刺激也有特定反应。这表明，多巴胺神经元在学习控制中的参与情况要更为复杂，它们所编码的信号也要比简单的奖励更为微妙。</font></div>
<div> </div>
<div style="text-indent: 2em"><font size="3">(更多信息请访问www.naturechina.com/st)</font></div>
<p> </p> <a href="http://hi.baidu.com/cykhmily/blog/item/a269850aae569037b0351de4.html">阅读全文</a>
		
		<br/><b>类别：</b><a href="http://hi.baidu.com/cykhmily/blog/category/%D4%D3%D6%BE%BE%AB%D1%A1">杂志精选</a>&nbsp;<a href="http://hi.baidu.com/cykhmily/blog/item/a269850aae569037b0351de4.html#comment">查看评论</a>]]></description>
        <pubDate>2009-06-29  20:08</pubDate>
        <category><![CDATA[杂志精选]]></category>
        <author><![CDATA[cykhmilY]]></author>
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