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science科学前沿问题有多少个性源于遗传

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国内现状 编辑 虽然已经有将近300年的历史了,但这个题目在国内可能还很陌生。与其他 相关学科相比,这一领域的引进算是比较慢的。这个现象本身也是值得研究的。一般来说,其他学科在10年左右就会传到中国来,但科学知识社会学比这要晚了 20年。

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感谢读者朋友们打开小编的文章,我将一如既往的和大家开诚布公的分享一些知识和看法,如果接下来的内容哪怕能对您产生一些小小的快乐,笔者将不胜荣幸这类星系非常弥散,看起来极度暗淡,就像幽灵一般漂浮在宇宙之中。天文学家将其形象的命名为超弥漫星系(Ultra-diffuse Galaxie)。仙女座星系、矮星系和超弥漫星系的对比实际上,超弥漫星系于2015年才首次被发现。随后,天文学家利用世界上最先进的望远镜在宇宙中发现了更多的超弥漫星系。在大型的星系团中,这类星系尤为常见。比如,日本国家天文台的昴星望远镜就曾在距离地球约3亿光年的后发星系团中发现了854个超弥漫星系。昴星望远镜发现的部分超弥漫星系这类暗淡的星系为何尺寸如此庞大,却只拥有如此少的恒星呢?这让天文学家们倍感困惑。要知道,在相同尺寸的普通星系中,恒星数量大约要翻1000倍。对此,最近公布的一项研究表示有了新发现。在一项名为「一百个天体的数值研究」(the Numerical Investigation of a Hundred Astronomical Objects,简称NIHAO)的国际合作项目中,天文学家详细地模拟了一百个星系的形成。他们对星系演化过程中气体的路径、恒星的形成及暗物质与整个系统的相互作用进行了追踪。在这一百个星系中,天文学家们意外地发现了部分竟与超弥漫星系相符。于是,他们反过来研究到底是什么导致了超弥漫星系的形成。在哈勃拍摄的背景星系中模拟的两个超弥漫星系最终,他们发现超弥漫星系并非大型星系演化失败的产物,而是由矮行星的扩张而来。在这些矮星系的早期,大量超新星爆发产生的巨大能量将气体由内向外吹散,并可以吹得很远。这就像吹气球一样,把矮星系吹大,进而甚至影响到了暗物质粒子和恒星的分布。因此,这些星系的恒星数量虽然不多,但是却分布得很广,使其尺寸可以达到与银河系相当。喜欢小编的文章可以关注一下小编,也可以尽情吐槽!谢谢!

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实际上,科学家已经为研制艾滋病疫苗努力了30余年。自1981年被发现以来,HIV引起的艾滋病(AIDS)已经造成全球6000多万人感染和3000多万人死亡。尽管已经成功研制几十种抗HIV药物,使艾滋病从“超级癌症”变成可长期存活的慢性病。但是每年仍有200多万人感染和100多万人死亡,我国年报告的HIV/AIDS病例也从21世纪初的几千例增加到现在的10多万例。事实上,研制HIV疫苗是医学研究的最大挑战之一,也是美国《科学》杂志创刊125周年之际,提出的125个挑战全球科学界的重要基础问题之一。  “回答HIV疫苗能否研制成功,首先需要认清其面对的挑战。诸如HIV复制太快、高度变异、攻击免疫系统等均不是关键。当今的技术足以解决这类挑战,比如我们已经可根据流感病毒当年变异的监测数据,及时生产出来当年所需的流感疫苗。HIV疫苗最大的挑战不是技术,而是科学问题。”中国疾病预防控制中心性病艾滋病预防控制中心艾滋病首席专家邵一鸣在科学出版社新近出版的《Science125个前沿问题解读》一书中坦陈。  现有HIV疫苗研发处于困境的一个重要原因,在于目前的研究尚未完全明确什么样的免疫类型(细胞或体液免疫)和免疫组分能够对HIV感染提供有效的免疫保护,并控制HIV感染后的疾病进展,以及如何通过可操作的免疫手段,诱导多数人产生这些持久的保护性免疫。

因为艾滋病会侵入人的免疫系统。

难在艾滋病的传播太快

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