地球与环境

一种改良密实粘土底土的新方法

某些类型的底土使农民特别难以种植高产作物。墨尔本拉筹伯大学的彼得·塞尔和他的团队开发了一种名为“底土施肥”的新方法,可以改变这种情况。赛尔是一位对植物-土壤相互作用感兴趣的农学家。他花了30年的时间从事研究和[…]

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健康与医学

自闭症研究:指向正确的方向

挪威科技大学的Mila Vulchanova教授与Sara Ramos-Cabo和Valentin Vulchanov合作,一直在研究自闭症谱系障碍患者的语言和交流缺陷。该小组对自闭症交流障碍的具体特征有了重要的见解,这可能有助于未来的诊断和个人的后续治疗[…]

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物理科学

“Oumuamua:解开星际访客之谜

就目前而言,建造能带我们前往其他星球的宇宙飞船的想法是未来的目标,但这并不能阻止星际访客来到我们这里。2017年,一个名为“Oumuamua”的神秘小天体成为太阳系中第一个被证实来自太阳系以外的恒星系统的天体[……]

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物理科学

处理量子微扰中的收益递减

量子场论中的微扰对于物理学家来说是有价值的工具,因为它们接近复杂系统的性质。然而,可用计算能力的限制意味着它们的计算能力在本质上是有限的。最近,在美国、美国、法国和意大利的合作中,新的数学技术被用来解决这个问题。该团队的方法可能很快就会带来期待已久的解决方案……

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地球与环境

利用环境示踪剂了解拉丁美洲和加勒比地区的水资源

拉丁美洲和加勒比地区约有6.6亿居民,在气候变化中水资源供应减少,该地区很容易受到影响。气温升高和土地利用的突然变化如果不加以处理,将继续导致地表水质量和数量的下降,从而迫使对地下水开采的更大依赖。推进对(地面)可用性、补给率和质量的研究[…]

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生物学

更快更好?发展速生黄麻

黄麻是一种重要的纤维经济作物,在孟加拉国与粮食作物一起种植。在有限的土地可用性下,最大化作物生长的时间对农民来说是至关重要的。为了避免种植周期的长时间重叠,农民可以从快速生长的作物中获益。黄麻需求量很大,但没有速生品种可供选择。随着基因组测序的完成,[…]

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健康与医学

用于生物医学成像的量子光

通常,当我们拍摄一个物体时,我们依靠的是由相机传感器直接捕捉到的来自太阳的可见光。然而,在观察细胞和组织样本时,通常使用红外光更好。柏林洪堡大学的Inna Kviatkovsky和Sven Ramelow博士,以及他们在Max Delbruck中心的合作者[…]

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教育和培训

匹配市场设计:改善中国大学招生中的学生体验

在中国,学生如何接受高等教育?陈严教授解释称,这是通过全球最大的集中化配对市场实现的。然而,我们对这种匹配是如何运作的知之甚少。通过研究四川省从立即接受(IA)到并行机制(PA)的变化,世界各地的高等教育选择系统的设计能否得到改进?[…]

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物理科学

干涉法与反物质

近一个世纪以来,物理学家一直在努力理解为什么宇宙中包含的物质比反物质多得多。在一项新的实验中,Marco Giammarchi博士和QUPLAS合作项目的同事们展示了一种有助于他们寻找答案的技术。这是该研究小组第一次用单个反粒子(一个…

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地球与环境

回收植物生长基质中的脱墨纸泥

再生纸工业产生成吨的垃圾,导致处理成本和环境影响。意大利国家研究委员会陆地生态系统研究所的Francesca Bretzel和他的同事研究了脱墨纸泥(DPS)颗粒状的适用性,作为植物生长介质的可持续组成部分。他们的研究包括它在基质中的应用[…]

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