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2024年迄今为止的一些新科学发现引起了科学家和公众的关注。这些发现延伸到宇宙的宇宙探索和令人震惊的技术进步,使研究人员能够发现并增加我们对宇宙的洞察力,同时提供应对环境挑战的创新解决方案。 2024 年这些独特科学发现重塑了我们对世界及更广阔宇宙的看法。

星系大环

2024年,天体物理学领域出现了被称为“大环”的重大发现,这让科学家们既好奇又困惑。

这个巨大的星系团环是由博士生 Alexia Lopez 在斯隆数字巡天系统的帮助下分析遥远的大尺度结构时发现的,它距离地球约 92 亿光年。它的直径约为 13 亿光年,是宇宙中观测到的最大结构。

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大环的巨大尺寸对现有的宇宙结构理论提出了挑战。现有的宇宙学理论认为,宇宙中最大的结构不应该大于 12 亿光年。

然而,大环被认为超出了尺寸极限,这表明我们对宇宙结构的认识可能存在一些空白。它提出了关于早期宇宙的性质以及帮助其演化的力量的问题。

这一对现有理论的挑战迫使科学家重新审视宇宙学的初始模型,从而对宇宙的历史产生新的见解。这一发现不仅是一个简单的观察发现,而且是一个可能改变我们看待宇宙及其构成方式的机会。

可持续电池

2024 年是电池向可持续性和环保措施转变的关键一年。其中最重要的创新之一来自澳大利亚的一组科学家,他们发明了所谓的“可回收水电池”。

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这些电池之所以先进,是因为使用水作为电解质,这与大多数电池使用的有毒化合物相比有很大不同。这一变化使电池更安全、更环保。水可以轻松更换,这可以使电池的使用寿命延长一倍。

另一方面,中国研究人员在用钙制造新型电池方面取得了进展,这种电池比当今电池中传统使用的锂电池更便宜。钙电池是另一种选择,具有降低电池成本的巨大潜力,可让更多人使用。

它们还具有柔韧性,这为它们在可穿戴技术中的应用开辟了令人兴奋的可能性,可以将电源直接用于服装面料。

这两项技术是减少电池及其使用对生态的影响的重要创新。它们解决了传统电池所用材料的毒性和短缺等重要问题。通过注重可持续性和成本效益,这些新技术为未来的能源存储对地球的危害更小铺平了道路。

最古老的星系

2024 年,詹姆斯韦伯太空望远镜 (JWST) 聚焦于 GNZ11 星系,这是哈勃太空望远镜先前研究过的一个星系。

这个星系距离地球非常遥远,距离地球约 134 亿光年。它被认为是宇宙中最古老的星系之一。它是在宇宙大爆炸后仅约 4 亿年形成的,许多科学家认为大爆炸导致了宇宙的诞生。

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GNZ11 最令人着迷的地方在于其中心的黑洞。这是迄今为止已知的最古老的黑洞。黑洞的大小更加令人着迷,科学家预计它的体积会比现在的年龄小得多。然而,更令人惊讶的是它的规模——每个人都认为它的体积会比现在的年龄小得多。

这一发现改变了我们对黑洞如何膨胀的理解。这个黑洞的增长速度似乎比目前科学所能解释的速度要快得多。这可能意味着早期宇宙中的黑洞比今天形成的黑洞增长得更快,或者它们从一开始就更大。

对 GNZ11 及其黑洞的研究让我们得以一窥古代宇宙,并鼓励科学家重新思考一些关于宇宙结构(如星系和黑洞)在数十亿年间如何演化的基本思想。

灵长类动物克隆

今年,中国科学院大学的研究人员取得了突破,成功克隆了一只名为 Retro 的恒河猴。这一事件标志着基因研究的重大进步,特别是因为恒河猴与人类的基因非常相似,因此对医学研究至关重要。

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在这种情况下使用的克隆方法称为体细胞核移植 (SCNT),该方法涉及用体细胞的细胞核替换卵细胞的细胞核,体细胞可以是精子或卵细胞以外的任何体细胞。该过程导致形成一个新细胞,它是供体细胞核的复制品。

对于 Retro 来说,成功的关键是克服与胎盘相关的问题,此前的尝试中胎盘无法支持适当的营养吸收。为了避免克隆胚胎的异常生长,研究人员使用了非克隆猴子的健康细胞来培育胎盘。

然而,虽然灵长类动物克隆的成功是科学领域的一个重大进步,但这一突破也引发了有关克隆实践以及在研究和实验中使用动物的伦理问题。

微型机器人

华盛顿州立大学的科学家在机器人技术领域取得了重大进展,他们推出了两款新型微型机器人,分别名为 Minibug 和 Water Strider。这些机器人是世界上最小的机器人之一,以昆虫为原型。

一个机器人重 55 毫克,而它的同伴只有 5 毫克。

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这些微型机器人的突出之处在于它们的速度与体型的对比。无论它们的尺寸如何,它们都能以每秒 6 毫米的速度爬行。这看起来可能很慢,但在微型机器人领域,这是一个相当大的成就,因为平衡速度、尺寸和功能是一项挑战。

如此快速的移动能力得益于由形状记忆合金制成的执行器。这些合金具有一个令人着迷的特性,即在加热时能够转变为另一种形状,在冷却时恢复到原来的形状。当小电流通过这些电线时,它们会快速升温并冷却,使机器人能够轻松移动。

这种微型机器人的前景无限广阔。它们可以用于医疗领域的微创手术、环境监测以进入难以到达的区域,甚至可以用于工业环境中的精细制造过程。

科学进步推动未来探索

2024 年的这些发现证明了人类有能力突破知识的极限并探索宇宙的奥秘。这些突破不仅让我们更深入地了解宇宙的结构和我们日常使用的技术,而且还挑战我们批判性地思考更多进步的可能性。