发布时间:2024-04-20 13:25:58源自:本站作者:PB2345素材网阅读(14)
卡拉格if (isMobile()){ document.write(); }。
本月,阿尔特塔包括俄亥俄州代顿在内的11个新的2D和3D城市首次亮相。随着奥斯卡之夜的临近微软将其预测分析技术转向好莱坞2021-06-18 19:08:07 if (isMobile()){ document.write(); }else{ } 导读第87届奥斯卡金像奖颁奖典礼要到2月22日才会举行,粉丝阿森但微软认为它已经知道谁将带着奥斯卡奖回家。
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NGC 5189(也称为PN G307.2-03.4)是一种形态复杂的PN,阿尔特塔拥有一个称为WD 1330-657的Wolf-Rayet中心星。粉丝阿森这项发现发表在9月30日发表在arXiv org上的 天文学家们使用ESA的XMM-牛顿太空望远镜发现行星状星云NGC 5189带有富含碳的X射线发射热气泡。光谱分析的结果表明,纳能够成发射X射线的材料具有相对较高的碳丰度(约为太阳光的38倍),且等离子体温度约为0.14 keV。冠军的竞争if (isMobile()){ document.write(); }。
用EPIC仪器获得的图像显示NGC 5189中存在热气。但是,还需要进一步观察以明确证实这一假设。
在行星状星云NGC 5189中检测到富碳热气泡 2021-06-18 15:52:09 if (isMobile()){ document.write(); }else{ } 导读 天文学家们使用ESA的XMM-牛顿太空望远镜发现行星状星云NGC 5189带有富含碳的X射线发射热气泡。然而,没有检测到硬X射线带对扩展发射的贡献。天文学家在论文中写道:我们提出了从[WR]型恒星WD 1330-657周围的PN NGC 5189发出扩展X射线的发现。通常,科学家们认为,延长的X射线发射是富碳的热气泡与NGC 5189的星云物质之间混合的结果。
天文学家认为,NGC 5189中这种富含碳的热气泡的存在表明该PN中发生了极端的物理过程。观察到,发射X射线的气体主要分布在中心区域较低表面亮度的东部和西部波瓣(如图所示)。假定行星状星云(CSPNe)的恒星的恒星风会注入能量和动量,这些能量和动量会通过发出X射线的热气泡传递到星云的包膜。先前的观察表明,该PN至少有三对双极瓣向不同方向扩展。
这些PNe被认为会经历非常晚的热脉冲,从而进一步喷射出热气泡中发现的富碳物质。行星状星云(PNe)膨胀着气体和尘埃的壳,这些气体和尘埃是在恒星从主序恒星演化为红巨星或白矮星的过程中从恒星喷出的。
这项发现发表在9月30日发表在arXiv.org上的一篇论文中,可能会进一步揭示行星状星云中气态物质的性质在寻找解决方案时,伦斯勒理工学院的研究人员一直在追求自然。
博士后研究员Domyoung Kim和高级研究科学家Seok-Joon Kwon。细菌也可以被噬菌体攻击,噬菌体是感染细菌的病毒。它们产生噬菌体内溶素酶,可从内部攻击细菌细胞。它象征着推进医疗保健所需要的创新解决方案。模块化方法使他们能够快速进行新的组合,从而确定最有效的组合。一种类似于乐高的方法 可以提高自然界自身杀死危险细菌的能力 2021-06-18 15:52:00 if (isMobile()){ document.write(); }else{ } 导读疾病控制与预防中心认为抗生素耐药性是最紧急的公共卫生威胁之一,它影响着世界各地的社区。
他们发现,在靶向金黄色葡萄球菌(俗称葡萄球菌)时,它们的组合非常有效,有时甚至比自然界中出现的还要好。多迪克说:细菌很难抵抗这些酶的作用。
化学与生物工程学教授,生物技术与跨学科研究中心(CBIS)成员乔纳森多迪克(Jonathan Dordick)说:我们的想法是,我们可以采用自然的方法并使其变得更好。在本文中,研究人员着手研究是否可以改善自然界创造的组合。
该研究中心将多个学科的教员召集在一起解决复杂的挑战。CBIS研究中心主任Deepak Vashishth说:这项研究具有改善人类健康的潜力。
这些发现为进一步研究和改善团队创造可用于表面并寻找并杀死目标细菌的油漆或涂料奠定了基础。在医院,公共场所,我们的食物供应和我们的水中疾病控制与预防中心认为抗生素耐药性是最紧急的公共卫生威胁之一,它影响着世界各地的社区。更具体地说,研究小组采用了抗生蛋白链菌素蛋白,该蛋白可作为有效模板,研究人员可以将一种生物的结合域和另一种生物的催化域连接起来。多迪克说,这些酶具有很强的特异性,靶向一种或几种细菌。
控制和改造自然界中发现的各种微生物;并可能在临床上用于控制皮肤和肠道感染。多迪克说:我们通过基因表达了几种不同生物的结合域或催化域。
在医院,公共场所,我们的食物供应和我们的水中都可以看到细菌对抗生素产生抗药性的后果。它们由一个附着在细胞壁上的结合域和一个破坏细胞壁上的孔的催化域组成,有效地破坏了目标细菌。
像构建模块一样,大多数细胞裂解酶都是模块化的。想法是:我们可以在这里使用类似乐高的方法吗?我们可以从一种酶中获得结合结构域,并且可以将其与另一种酶的结合结构域或催化结构域混合吗?多迪克说。
在相互攻击中,细菌利用了类似的过程,即使用一种称为细菌素的抗菌蛋白杀死细菌。在最近发表在《生物大分子》上的一篇论文中,研究小组证明了它如何改善自然界中精心挑选的抗菌酶的收集能力,从而以不太可能引起细菌耐药性的方式攻击细菌。例如,如果它们对自溶素具有抵抗力,它们将不会分裂。为了使细菌生长和存活,它们自然产生自溶素酶,该酶可以分解自身的细胞壁,从而使这些细胞分裂和繁殖。
我们确定了一些比自然提供的更好的方法。所有这三种类型的酶都被广泛称为细胞裂解酶,因为它们催化细菌细胞壁的分解。
if (isMobile()){ document.write(); }。因此,这为开发抗菌酶系统开辟了一种全新的方式
在本文中,研究人员着手研究是否可以改善自然界创造的组合。多迪克说:我们通过基因表达了几种不同生物的结合域或催化域。
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