2024年2月29日星期四

聖嬰現象引爆2023年高溫危機,2024年地球何去何從?

2023年確認為有紀錄以來最熱年份,氣候危機逼近

世界氣象組織在2024年初發布新聞公報,正式確認2023年為有紀錄以來最熱的一年。這則消息震驚了全球氣候科學界,打破了先前最暖的紀錄,並超越了許多專家的預期。

隨著厄爾尼諾天氣模式進入第二個年頭,預計全球暖化將進一步加劇。 2月的數據顯示,溫暖的海水湧入東熱帶太平洋,導致全球海洋氣溫顯著升高。英國自然》雜誌發表文章指出,由於人類持續向大氣中排放溫室氣體,2024年可能會出現比2023年更極端的天氣和氣候事件。

歐洲中期天氣預報中心哥白尼氣候變遷服務局的副主任薩曼莎·伯吉斯表示,儘管熱浪預計仍將持續,但確切的時間和地點卻難以預測。根據多個服務機構在1月上旬發布的數據,2023年全球平均地表溫度比工業化前高出1.34℃至1.54℃。更嚴重的是,去年每天的氣溫都比工業化前平均至少高出1℃,這是前所未有的情況。

科學家警告說,如果現在不採取行動,我們目前正在經歷的就是未來氣候變遷的預演。一些分析甚至指出,2023年可能是過去10萬年來最熱的一年。這極端氣候現象的背後,既有化石燃料產生的二氧化碳排放量創新高的因素,也有湯加火山爆發和厄爾尼諾現象的影響。


厄爾尼諾現象:

厄爾尼諾現像是一種大範圍的海洋-大氣耦合現象,主要發生在赤道太平洋東部海域。它是指每隔幾年發生一次的海水溫度異常升高的現象,這種異常增暖會導致全球氣候模式發生變化,造成一些地區乾旱而另一些地區降雨量過多。

具體來說,當厄爾尼諾現象發生時,赤道東太平洋的海水溫度會顯著高於正常水平,同時伴隨著對流增強和大氣環流異常。這些變化會進一步影響全球大氣環流,導致氣候異常。例如,南美洲西部可能出現旱災,而東南亞和澳洲北部的降水量可能增加。此外,厄爾尼諾現像也可能引發極端天氣事件,如颶風、洪水和乾旱等。


厄爾尼諾現象通常持續數月至一年左右,對全球經濟和生態環境產生重大影響。它可能導致農作物減產、水資源短缺、能源需求增加以及生態系統破壞等問題。因此,科學家一直在努力研究厄爾尼諾現象的預測和應對措施,以減少其負面影響。

需要注意的是,雖然厄爾尼諾現像是一種自然現象,但人類活動也可能對其產生影響。例如,溫室氣體排放導致的全球暖化可能加劇厄爾尼諾現象的影響。因此,在應對氣候變遷的過程中,減少溫室氣體排放也是降低厄爾尼諾現象風險的重要措施之一。

氣候變遷已經為全球帶來了許多極端天氣事件,包括破壞性颶風、野火和致命熱浪。這些事件不僅造成了巨大的傷亡和財產損失,也加劇了全球糧食危機和難民危機。

儘管全球領導人在《聯合國氣候變遷綱要公約》第28次締約方大會上同意擺脫化石燃料,但許多人認為這項措施相對於氣候變遷的嚴重性來說仍顯不足。氣候科學家特雷莎·卡瓦佐斯表示:「氣候變遷的未來情景已經出現。我們無需再等待,就能看到預期的未來可能發生的變化和影響。」這一警告提醒我們,時間正在緊迫,全球必須採取更果斷和有效的行動來應對氣候變遷帶來的挑戰。



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打破2017年紀錄!太陽再次爆發X級耀斑!

國家衛星氣像中心了解

2月23日,太陽再次爆發X級耀斑

打破2017年紀錄

什麼是太陽耀斑

會為我們的生活帶來哪些影響?

往下看,一同了解↓↓

太陽再次爆發X級耀斑

地球有何影響?

北京時間2024年2月23日06時34分

位於太陽表面

北緯17度東經26度的活動區13590

爆發X6.3級大耀斑

其強度為目前第25太陽活動週最大

打破了自2017年9月10日以來的

耀斑爆發紀錄

太陽耀斑

是太陽上最劇烈的活動現象之一

週期約11年

其爆發強度

從低到高為A、B、C、M、X級

X級耀斑是最強的

如果把耀斑爆發

看作太陽打了個"噴嚏"

地球也會因此「感冒」嗎?

對此,中國科學院院士

中國科學院國家太空科學中心主任王赤介紹

太陽活動對地球空間有三輪"轟擊"

↓↓↓

第一輪「轟擊」會導致電離層擾動,使導航衛星的精確度受到影響,甚至產生數百公尺的誤差;

第二輪「轟擊」會對在軌道上運作的太空船產生嚴重影響,一不小心,高能量的帶電粒子很有可能把太空船收集到的資料全部清零;

第三輪「轟擊」最嚴重,會對地球空間的磁場、大氣密度形成嚴重擾動,比如,1989年3月,加拿大魁北克省的電網在90秒內全面癱瘓,就是太陽爆發活動造成的。

X6.3級耀斑能量有多大?

專家科普帶你了解!

國家衛星氣像中心

空間天氣預報台台長郭建廣介紹

太陽耀斑一般是指

(太陽)大氣層中突然增亮的現象

一般它也伴隨著大量的能量釋放

這個能量大概相當於

幾千億顆氫彈同時爆炸的能量

X級耀斑爆發時

一般會影響(地球)向陽面的電離層

這時候主要是對一些依賴短波通訊的行業

產生輕微的影響

太陽耀斑常伴隨著日冕物質拋射

日冕物質拋射會噴出大量的帶電粒子

大概可能三、四天到達地球

會產生強烈的全球性地磁擾動

也叫"地磁暴"

通信、導航等都會受到影響

這次X6.3級耀斑

因為沒有伴隨日冕物質拋射事件

就像煙火一樣一閃而過

並沒有帶來其他影響

未來幾天內

這次耀斑並不會產生地磁暴

我們也不會看到極光現象

根據國家衛星氣像中心的判斷

活動區13590在三次大爆發後

未來仍有爆發M級甚至更強耀斑的可能

太陽爆發大耀斑

地球如何保護自己?

雖然太陽活動的「轟擊」很厲害

但幸運的是,地球自帶磁場

它就像一把保護傘

讓地球生機盎然

而"誇父一號"+"微笑"衛星+"子午工程"

組成的"空間天氣觀測團"

也肩負監測空間天氣的重要任務

為我國的航太、通訊和導航等需求

提供服務

據了解,太陽活動

呈現約11年的週期變化特徵

目前正經歷

第25個太陽活動週期的高年階段

預計太陽活動會在2024年達到高峰

到了周期末期

又會逐漸趨於平靜

綜合: CCTV-1開講啦》、《新聞直播間

來源: 央視一套



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地球內部也許存在神秘文明,美國在南極秘密行動,曾被攻擊!

前言:


我國有許多人都曾難以自拔地沉迷於一種電影,這就是1966年蘇聯拍攝的科幻電影《地心引力》。

這部電影不僅有著優秀的製作,更吸引人的是它講述了一支由蘇聯、美國英國科學家組成的探險隊為了揭開地球深處的奧秘而在南極峰地帶展開了一場驚心動魄的探險歷程。

在這過程中,南極內部竟然暴露出了一個通往地心的引力之門,而一些科學家則看到了這次探險帶來了無限可能,他們開始瘋狂想像地球深處可能存在著被宇宙遺忘了的第二個世界。


這部電影不僅在當時引發了全球觀影熱潮,更是為地球內部究竟是什麼樣的世界這一話題引發了極大的追問與探討。

那麼關於地心或地下究竟存在著怎樣的奇妙世界呢?

讓我們一起走進歷史的長河,去探尋那些令人神往的地下傳說。


一、關於地心的歷史傳說。


如果要說起人類對地球深處世界的幻想,那可謂是源遠流長,從古至今,人們對地下世界有各種形態的想像,不僅在中國的傳統文化中有地府的描繪,在歐美古代神話中也有地獄的存在,從這些故事中我們不難發現地底深處通常都是一個與現世截然不同的魔幻場景。


這些傳說並不是隨意臆想的產物,而是源自史前文明的探尋與理解,例如埃及人的傳說就講述了他們發現過一些通往地底世界的神秘洞口,在古希臘的文明中也有不少學者對地心世界進行過思考與描繪。


這些古代學者雖然在自己的時代無法真正揭開地心世界的面紗,但他們的思想卻為後人打開了一扇通往未知世界的窗口,使得地心世界並非是一個遙不可及的神話,而是一個有著豐富想像空間的未來之地。


在19世紀初,隨著科學技術的不斷進步,人們對地球的探索也逐漸深入地下,而這也使得地心世界的探索之旅變得愈發刺激和富有可能。

曾經有一個著名的科學家愛德蒙·哈雷就曾提出過有關地心空洞的觀點,他認為地球的內部是由多個同心球體構成的,而在這些空心的球體之間就是地球中心的動盪場景。


而哈雷的這一說法一經提出,很快就引發了全球科學研究人員的共鳴,許多人開始接受並追隨這一說法,他們認為地心世界不能簡單地用科學去解釋,而應該運用豐富的想像力去描繪一個與現世完全不同的神奇場景。

二、地心世界的初次亮相。


既然地心世界如此神秘,那麼在地球的歷史長河中它究竟是什麼面貌?

自從上世紀初以來,曾經有不少科考隊伍在南極洲的探索歷程中意外發現了一些與地心世界相關的線索,比如一些神秘的光芒、一些連接地面與地底的通道以及一些超出常理的異像出現。

尤其是在1945年,納粹德國的科研人員在南極洲深處建成了一座宛若童話的城堡,這座城堡不僅外觀精緻,更在城堡內部設置了許多現代化的科研設備,讓人不禁聯想到這是否就是傳說中的阿加爾塔?


正是這些驚人的發現給了人們無限的想像空間,他們開始紛紛聯想到哈雷的空心說,以及南極洲傳聞中存在的地心世界,許多人甚至懷抱著夢想紛紛前往南極地帶,想要尋找通往地心的神秘大門。

當然,隨著科學技術的不斷進步,許多地底的奧秘也逐漸被揭開,人們對地心世界的嚮往也逐漸平息,但這並不影響人們對地心世界的記憶,相反更激發了人們對他的熱愛和嚮往。


三、地心探險家理查德·伯德


正是在這樣一種環境下,20世紀初,一位名叫理查德·伯德的美國探險家以及他的同伴在南極洲完成了一次驚心動魄的探險之旅,他們不僅作為人類歷史上首次飛越南極洲的探險家留名史冊,更是在這次探險中意外發現了一個與地心世界相關的驚人秘密。

1947年2月19日,理查德·伯德駕駛一架名為「飛鳥」的飛機在南極洲上空進行一次科學考察,而當時的科研隊伍中還有許多其他的飛機,這些飛機通通都是由伯德選中的最高級的飛行員駕駛的。


在這次飛行任務中,大部分飛機都安全返航,但唯獨伯德的飛機在返航途中突然失聯,讓人一片茫然,而伯德的飛機也始終不見蹤影。

人們都紛紛尋找救援的辦法,但毫無頭緒的情況下,三個多小時過後,伯德的飛機竟然神奇般地出現在了南極上空,讓眾人不禁感到十分詬異。

當時的伯德少將非常重視自己的個人形象,他在受到培養的過程中就已經養成了這樣的習慣,所以在飛機神秘失聯的這段時間裡,伯德雖然沒有受到任何傷害,但他卻始終沒有透露出自己這段時間究竟去了哪裡。


就在七年之後,也就是1954年,伯德將軍在紐約的一間私人會所內開展了一場別開生面的記者招待會,而在這場招待會上,伯德將軍竟然第一次向公眾披露了自己在南極洲期間的「失蹤」經歷。

起初,他在這次行動中失蹤的前三小時內,他告訴大家,他和他的飛行員一起穿越了地心的奇妙世界。


他說他們的飛機好像突然進入了一條無形的地下通道,在幾百公里的地下飛行之後,他們終於來到了一片天與地完全不同的綠洲之中。

綠油油的草地上散落著五光十色的野花,遠處則是一道清澈見底的小河,而他們也第一次看到了已經在地表上滅絕了的恐龍和鳥類。


而且在這片綠洲之中,他們還意外發現了一座獨具異域風情的小城,而這座城市的建築物全部都是由一種類似晶石的材質製成的,不僅外觀美麗別緻,而且還能自發光,在夜晚時,整個城市熠熠生輝。

當地的居民生活的也十分美好,他們身材高大,面容俊美,尤其是女性,更是貌美如仙子,而這讓伯德將軍和他的飛行員都感到十分驚訝和羨慕。

而當他們還沒有從這一切驚奇中回過神來時,一群身穿白袍的神秘人出現在他們的面前,而這群人的頭領也正是他們在這次任務中的「失蹤」頭三小時的執勤記錄員。


而這些神秘人向伯德將軍傳達的訊息同樣令他感到震驚,在這片綠洲之中,他們用一種看似是水晶又似乎是別的什麼材料所製成的特殊設備,成功將飛機扣下,並告訴他們,他們所處的地方是地心世界的一部分,並邀請他們前往一個更神奇的地方。

據伯德少將所說,他在地心世界中所度過的這段時間十分不可思議,甚至還見到了地心世界的最高領袖,並將領袖對人類發出的警告帶回地表。

而伯德所講述的這一番經歷,也成為了當時美國社會中一大熱門話題,並被收入了地下世界的經典故事之中。

筆者認為:


從古至今,地下世界一直都是人類無盡的幻想空間,而這種嚮往也推動了不少科學家和探險家踏上了尋找地下世界的驚險之旅。

雖然地下世界的真相仍是個未知之謎,但這並不妨礙人們對它充滿嚮往,相信隨著科技的不斷發展,我們終將能夠一窺地下世界的真容。



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2024年2月28日星期三

清華團隊等發現陽離子通道TRPV2增強B淋巴球免疫活化及抗體反應的新機制

近日,清華大學生命學院、生命中心、免疫學研究所劉萬裡教授團隊,協同來自國內臨床免疫學和基礎免疫學領域的多位合作者(北京大學人民醫院風濕免疫科栗佔國教授團隊、重慶醫科大學附兒童醫院趙曉東教授團隊、北京大學深圳醫院風濕免疫科王慶文教授團隊、清華大學醫學院張敬仁教授團隊),經過多年通力合作攻關,提出瞬時感受器電位離子通道香草素受體家族分子TRPV2,可作為離子通道型的B細胞抗原受體增強型輔受體(activating BCR co- receptor as exemplified by CD19-CD21-CD81 complex),增強BCR跨膜訊號傳導和B細胞免疫活化功能的新模型,並發現TRPV2的表達量與疫苗免疫效果和自體免疫疾病發展呈正相關,提示其在生理病理方面具有重要價值。

研究發現TRPV2是在B淋巴細胞中唯一高水準表現的TRPV家族成員,且在IgG-BCR型記憶性B細胞中的表現量最高,對於B細胞的免疫活化和功能至關重要。在生理方面,揭示TRPV2的表達量與流感特異性抗體生成水平呈顯著正相關,並且在B細胞缺失TRPV2小鼠中抗原特異性抗體產生顯著缺陷,揭示了TRPV2在免疫反應和抗體生成中的關鍵調控作用;此外,研究也發現TRPV2在新生兒、老年族群的表現量普遍較低,為這類族群免疫力低下提供了新的解釋,並為針對性地提升疫苗保護效果開闢了新途徑。在病理層面,研究發現B細胞中TRPV2的表現量與系統性紅斑狼瘡病人(成年及兒童)的疾病發展呈顯著正相關。

針對病人群組的更精細的B細胞亞群分析揭示,在系統性紅斑狼瘡病人和健康志願者中,TPRV2表達量在Naïve B細胞亞群沒有差別,而只有在記憶性B細胞亞群呈現極大差異;更重要的是經過臨床藥物治療(例如類固醇環磷酰胺硫唑嘌呤、黴酚酸酯、羥氯喹甲氨蝶呤、鈣調磷酸酶抑製劑等)後,TRPV2表達量顯著下降,這項發現不僅為治療自體免疫疾病開闢了新的標靶和治療策略,更凸顯了TRPV2作為自體免疫疾病進展和預後的生物標記的潛力。在機轉方面,發現TRPV2主要透過陽離子通道孔結構域及N端-ANK結構域調控B細胞的膜電位細胞骨架重塑來調控B細胞的活化。綜上,該研究不僅闡明了TRPV2在調控B細胞活化及功能中的關鍵作用,也為未來提高疫苗效能、開發新的治療標靶和生物標記來治療自體免疫疾病奠定了堅實的科學基礎。

抗體應答對於人類健康至關重要。 B細胞受體(BCR)透過免疫突觸內的協調性調控網絡對抗原進行辨識並啟動B細胞的活化程序。已有的研究證實BCR可以有效地辨識抗原的多種化學和物理特徵,這些超凡的辨識能力表明,存在多重複雜的機制來調節B細胞的活化和功能。在完成首要步驟的抗原和BCR結合後,B細胞會迅速啟動陽離子流動應答,重塑一系列脂質和膜近端訊號分子之間的靜電相互作用。

因此,跨膜離子微流動對於B細胞的活化至關重要,陽離子通道在這過程中扮演關鍵調節角色。瞬時感受器電位離子通道香草素受體家族(TRPV)作為非選擇性陽離子通道,參與響應許多內源性和環境刺激,介導多種細胞類型的陽離子流入和膜去極化反應,在傷害感知、表皮分化和溫度感知方面發揮著重要作用。然而,TRPV通道在B細胞活化和隨後的抗體反應中的功能知之甚少,因此探究TRPV通道在B細胞活化中功能和調控的機制有望為B細胞信號轉導、免疫療法及新型藥物開發提供新的思路和方向。

綜上所述,該研究報告TRPV2在B細胞中的高水平表達與流感抗體的生成以及系統性紅斑狼瘡患者的病情顯著相關,闡明TRPV2主要透過調節膜區離子流動和細胞骨架的重塑來影響B細胞的活化。缺乏TRPV2的B細胞在免疫突觸形成過程中,細胞骨架重組和下游訊號傳導方面表現出顯著缺陷。該研究不僅揭示了TRPV2在B細胞免疫反應中的重要性,也為未來提高疫苗效能、開發自體免疫疾病的新型治療標靶和生物標記奠定了堅實的科學基礎。

TRPV2離子通道透過調控陽離子流及細胞骨架調控B細胞活化與功能

相關研究成果以「離子通道TRPV2增強B細胞活化與功能」(Ion channel TRPV2 is critical in enhancing B cell activation and function)為題,2月14日發表在《實驗醫學雜誌》( Journal of Experimental Medicine, JEM )上。

劉萬裡為論文第一通訊作者,栗佔國、趙曉東、王慶文、張敬仁為共同通訊作者。清華大學劉萬裡團隊博士後李翠峰、2012級已畢業博士生趙萌、2022級在讀博士生劉曉航、2017級已畢業博士生李雨欣和北京大學深圳醫院許碧華醫生、重慶醫科大學附屬兒童醫院週麗娜醫生、北京大學人民醫院風濕免疫科孫曉麟研究員為論文共同第一作者

論文連結:

https://doi.org/10.1084/jem.20221042



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可逆加成-斷裂鏈轉移(RAFT)聚合反應的研究與應用進展


簡介:可逆失活自由基聚合方法,如原子轉移自由基聚合(ATRP)、氮氧化物介導聚合和可逆加成-斷裂鏈轉移(RAFT)聚合,使合成具有可控分子量、分散性和結構的定制聚合物成為可能。其中,RAFT是最通用的一種,因為它能夠聚合廣泛的單體類別,因此它已被廣泛用於產生各種各樣的材料。

機制:在RAFT反應中,通常加入雙硫酯衍生物SC(Z)S—R作為鏈轉移試劑。聚合中它與增長鏈自由基Pn·形成休眠的中間體(SC(Z)S—Pn),限制了增長鏈自由基之間的不可逆雙基終止副反應,使聚合反應得以有效控制。這種休眠的中間體可自行裂解,從對應的硫原子上再釋放出新的活性自由基R·,結合單體形成增長鏈,加成或斷裂的速率要比鏈增長的速率快得多,雙硫酯衍生物在活性自由基與休眠自由基之間迅速轉移,使分子量分佈變窄,使聚合體現可控/「活性」特性。

圖1 RAFT試劑分子的工作原理來自(https://www.youtube.com/watch?v=snXzFHniutE)



光誘導電子轉移可逆加成-斷裂鏈轉移(PET-RAFT)聚合具有單體適用性廣,易於表面製備,有些系統無需除氧操作等優點。儘管均相PET - RAFT催化劑得到了廣泛的研究,但存在穩定性有限,無法循環使用等的問題。因此,發展用於聚合的異相光催化劑受到關注。

基於以上,北京大學馬玉國教授課題組利用(金屬)卟啉在PET-RAFT聚合的優勢,設計了異相共價有機框架(COF)和共軛微孔聚合物(CMP)光催化劑用於PET- RAFT聚合。這些光催化劑可以高效地將電子轉移到鏈轉移劑製備得到具有窄分子量分佈(<1.20)和高鏈端保真度的丙烯醯胺丙烯酸酯,聚合速率高於具有相似構建單元的卟啉或鎳卟啉光催化系統. 同時,透過對比鋅卟啉COF和CMP催化劑的結構性質和催化聚合的效果,探究了異相光催化劑在聚合中的作用機理、設計要素和穩定性(圖2) 。


圖2.鋅卟啉COF和CMP光催化劑PET-RAFT聚合的設計、機制及要素。 DOI:10.11777/j.issn1000-3304.2023.23134

聚合結果顯示,在催化劑負載量為2.5mg/mL時,COF和CMP光催化N,N-二甲基丙烯醯胺的表觀聚合速率常數分別為0.0522h-1和0.0621h-1,聚合物的理論和實際分子量符合較好,且分子量分佈窄,開關光源的過程能夠有效控制聚合的開始和停止,原位擴鏈實驗證明了鏈末端的高保真度。結合動態淬滅實驗和固體電子順磁共振譜等表徵方法,探討了光催化劑催化可控聚合過程的機制。

此外,相比於COF,CMP光催化劑具有更高的化學穩定性,可以被有效分離並循環使用. 這項工作闡明了多孔有機聚合物在光控聚合中的設計要素,為實現異相的光聚合提供重要藉鏡。


可逆加成-斷裂鏈轉移(RAFT)聚合是有效的受控自由基聚合方法之一,因為它具有廣泛的材料範圍和對各種官能基和雜質的高耐受性。然而,為了操作RAFT聚合,需要恆定的自由基供應,通常透過外源性熱自由基引發劑,這些引發劑不僅難以運輸和儲存,而且主要導致末端和端基的不均勻性。

消除熱自由基引發劑的使用不僅有利於提高合成聚合物的質量,而且有利於克服運輸和儲存問題。為此,來自蘇黎世聯邦理工學院的Athina Anastasaki教授團隊提出了一種由酸觸發RAFT聚合的方法,該方法在黑暗中操作,並且不需要使用任何傳統的自由基引發劑

圖3.來自DOI:10.1038/s44160-023-00462-9

豐富的酸(例如硫酸)具有引發和加速聚合的雙重作用。作者製備的聚合物具有低分散性。此方法與多種乙烯基單體和溶劑相容,可應用於控制良好的高分子量嵌段共聚物的合成以及自由基聚合,且操作簡單,實用性廣泛,將成為傳統熱RAFT和FRP的強大替代品。


小分子和大分子基質的聚合物的受控接枝是許多先進聚合物應用的重要過程。這通常需要用適當的官能基對底物進行預官能化,例如RAFT劑或ATRP引發劑,這需要額外的合成步驟。

近日,蒙納士大學Joel F. Hooper課題組透過羧酸的自由基脫羧反應,從小分子和聚合物基質中可控地接枝丙烯酸酯丙烯醯胺聚合物。透過羧酸的自由基脫羧反應,實現了小分子和聚合物基質中丙烯酸酯和丙烯醯胺聚合物的受控接枝。此方法可以高效合成有優異分散性的聚合物,只需一步就能得到高度官能化的聚合物,避免了多步驟官能化和多步驟聚合過程。

圖4.來自DOI:10.1002/ange.202317071


其中,羧酸在光催化作用下脫羧生成烷基自由基,與烯烴單體發生連續自由基加成,經二硫代甲酸酯自由基淬滅生成聚合物。此方法利用基材中存在的固有官能基,在一步中實現有效的聚合物引發,同時對分子量和分散性進行出色的控制。此外,在開關實驗證明在無光照時沒有發生聚合,顯示該反應是光-RAFT機制。


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7. 4-氰基-4-(苯基硫代甲醯硫基)戊酸| 4-Cyano-4-((phenylcarbonothioyl)thi | 201611-92-9 - 樂研試劑

8、 2-(十二烷基三硫代碳酸酯基)-2-甲基丙酸| 2-(((Dodecylthio)carbonothioyl)thio | 461642-78-4 - 樂研試劑

9、 S-氰甲基-S-十二基三硫代碳酸鹽| Cyanomethyl dodecyl carbonotrithioa | 796045-97-1 - 樂研試劑



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你還在質疑相對論嗎?你質疑的不該是相對論,而應該是光速不變!

「科學之光,照亮未來的道路,我們豈能不追隨?」賈平凹的這句名言如同一盞明燈,引領我們踏上了探索科學奧秘的征程。百年來,相對論如一座巨大的燈塔,照亮著人類對宇宙的探索之路。

在這個充滿挑戰與迷惑的時代,我們彷彿置身於一場無邊的思維追逐中。從牛頓的經典力學到愛因斯坦的相對論,科學的進步如同一場盛宴,我們從中品味著知識的酸甜苦辣。

光速不變原理,是相對論的基石,也是人類智慧的結晶。然而,質疑從未停止,正是這種質疑激發著我們對真理的不懈追求。

在這篇文章中,我們將探討相對論的奧秘,追溯科學發展的脈絡,引領讀者進入思維的深海,一同探索科學的輝煌。讓我們隨著賈平凹的話語,踏上科學的旅程,探索未知的領域。

愛因斯坦提出的相對論是現代物理學的里程碑,其中最具代表性的便是狹義相對論。這理論的核心概念之一便是光速不變原理,即光在真空中的速度對於所有慣性觀察者都是恆定不變的。

光速不變原理的提出,打破了以往對時間和空間的傳統觀念,引領人類進入了一個全新的科學時代。這原理的提出並非憑空想像,而是建立在嚴謹的邏輯和實驗基礎上。

愛因斯坦透過一系列精密的實驗和數學推導,驗證了光速不變原理的正確性。其中,邁克爾遜-莫雷實驗就是其中的經典案例之一。這個實驗旨在測量地球相對於以太的運動,然而結果卻始終顯示出光速對於所有參考係都是恆定的。

光速不變原理的提出不僅解決了相對論與經典力學之間的矛盾,更深刻地改變了人類對時空的認識。在這框架下,時間和空間不再是絕對的,而是相對的,取決於觀察者的參考系。

此外,光速不變原理的重要性不僅體現在理論層面,更在於其對現代科技的影響。相對論的推廣應用,如GPS系統中的時空校正、核能的利用等,都離不開光速不變原理的指導。

然而,儘管光速不變原理已被廣泛接受和驗證,但仍有部分人對其持懷疑態度。這主要源自於對科學的誤解和對相對論的不理解。對此,我們可以透過科學普及和教育來增進人們對科學的理解和信任。

總的來說,光速不變原理的提出和驗證標誌著現代物理學的一個重要里程碑,它改變了人類對時空的認知,推動了科學與技術的發展,成為人類智慧的光輝象徵。

在相對論的世界裡,光速不變原理如同一面鏡子,反射著人類對宇宙的探索與理解。它引領著我們穿越時空的迷霧,勇敢地探索未知的領域。

然而,科學之路永無止境。在我們追尋真理的道路上,質疑和探索是不可或缺的一部分。面對光速不變原理,我們可以保持懷疑,但更應該以開放的心態去接納和理解。只有不斷地探索和質疑,我們才能更深入地理解宇宙的奧秘。

讓我們懷抱著科學的信念,勇敢地向前邁進。或許,在我們不斷地探索和發現中,會有新的科學理論誕生,顛覆我們對世界的認知,開啟新的科學時代。讓我們一同期待,相信科學之光將永遠照亮我們前進的道路。



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2024年2月27日星期二

研究顯示2024年可能會更熱,極端天氣會更頻繁強大!

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隨著全球平均氣溫的持續攀升,地球似乎正在經歷前所未有的氣候混亂。最近科學家在《地球物理研究雜誌》上發表的新研究揭示了一個令人不安的事實:地球的大氣河流正在發生劇烈的變化,這不僅改變了全球的降水模式,還可能引發更加極端的雨雪天氣,從乾旱到暴雨,從酷熱到寒潮,無一不在向我們展示地球氣候系統的脆弱和不可預測性。

根據《地球物理研究雜誌》發表的新研究指出,地球的大氣河流在全球暖化的背景下正在改變,而這種變化還在不斷加劇。這導致了全球許多地區的氣候演變模式發生了變化,而這些變化通常不是正面的訊號。對中國來說,這意味著極端天氣事件可能會變得更加頻繁和嚴重,包括熱浪、乾旱、洪水和強降雨等。

在全球暖化的大背景下,我們見證了2023年成為有紀錄以來最熱的一年。數據顯示,這一年的全球平均地表氣溫達到了攝氏14.98,比2016年的歷史記錄還要高出0.17攝氏度。這一數字不僅遠超過1991年至2020年間的平均氣溫,更是比工業化前的水平高出了1.48攝氏度。這樣的數據不禁讓人心生憂慮:我們距離《巴黎協議》設定的「1.5度氣候臨界點」只有0.02度之遙,這是一個非常危險的門檻。一旦超過這個界限,人類想要逆轉氣候變遷的難度將大大增加。

然而,在這樣的背景下,2024年的氣候狀況仍然不那麼樂觀。特別是在厄爾尼諾現象和全球暖化的共同作用下,2024年可能會見證更多的氣候奇蹟。實際上,2024年1月已經創下了歷史新高,成為有紀錄以來最熱的一月。全球平均地表氣溫達到了13.14攝氏度,比2022年1月高出0.12攝氏度,比工業化前的1850年至1900年的1月平均氣溫高出1.66攝氏度。這不僅是一個新的歷史記錄,更是對人類的一個警示:全球暖化的趨勢遠未得到遏制,我們正處於一個氣候臨界點的邊緣。

在這樣的背景下,極端天氣事件變得越來越常見。降雨模式的改變導致了一些本應濕潤的地區遭受乾旱,而那些通常乾燥的地區卻出現了罕見的大雨。這種反常的氣候現像不僅對農業生產造成了嚴重影響,也對人們的生活帶來了極大的不便。

在中國,這種氣候變遷的影響同樣不容忽視。長江、黃河流域的水資源分配問題日益嚴峻,南方地區的洪澇災害頻繁,北方則面臨沙塵暴和乾旱的威脅。這些變化不僅影響中國的自然環境,也對經濟與社會發展構成了挑戰。

面對這樣的氣候危機,我們不能再坐視不管。政府、企業和公眾必須共同努力,採取更積極的措施來應對氣候變遷。這包括減少溫室氣體排放、推動再生能源的使用、改善能源效率、加強生態保護和恢復等。

同時,我們也需要加強對極端天氣事件的應變能力。這意味著要建立更完善的氣象預警系統,提高城市基礎設施的抗災能力,以及製定有效的緊急應變計畫。只有這樣,我們才能在氣候變遷帶來的挑戰面前保持韌性,確保社會的永續發展

在未來的日子裡,我們必須時時警惕氣候變遷帶來的風險。夏季可能會變得更加炎熱,超過40度、甚至50度的高溫可能會成為常態。這不僅對人體健康構成威脅,也會加劇水資源短缺的問題,影響糧食安全和生態系統的平衡。

總之,地球的氣候系統正在發出警告。全球暖化和極端天氣的增加不再是遙遠的未來,而是當前的現實。我們需要立即採取行動,共同應對這場全球性的氣候危機。只有透過國際合作,採取實際有效的措施,我們才能保護我們共同的家園,為子孫後代留下一個可持續發展的地球。

在這場與時間的賽跑中,每一度升溫都關乎我們的未來。讓我們攜手合作,共同面對這場挑戰,為地球的明天盡我們所能。



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