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Wednesday, February 24, 2021

February 24, 2021

ワクチン、拡張ウイルスシーケンス、およびその他のコロナウイルスニュースの嵐の遅延





予防接種の間ずっと続ける 国は気候の複雑さの中でアメリカのゲノム配列決定を拡大しており、ワクチンの配布は世界的な転換を遂げています。 知っておくべきことは次のとおりです。

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題名

冬の嵐のために一部の出荷が停滞した後も、米国のワクチンは継続しています

今週、厳しい冬の天候が国を襲い、全国で数千ティックの線量を運ぶのが遅れるなど、非常に多くの問題を引き起こしました。 条件が特に厳しいテキサスでは、天候のために7億回以上の投与が中断されました。 この問題にもかかわらず、米国での予防接種は加速し続けています。 木曜日の時点で、4,100万人以上が初回投与を受け、100万人以上が完全に予防接種を受けました。 そして今週初め、バイデンは彼の政権が州や薬局に送られる用量の数を増やしていると発表しました。

時間が経つにつれて、これらのショットがどのように機能するかについての理解を深める新しい研究が出てきています。 2つの新しい研究は、ワクチンが抗体産生を増加させ、すでにCovid-19を持っている人々を保護するのに十分であるかもしれないことを示唆しています。 また、イスラエルで実施されたピアレビューされた研究では、ファイザー/バイオエンテックワクチンの単回投与が症状の予防に85%効果的であることがわかりました。 ワクチンは超低温で保存する代わりに通常の冷凍庫で保存できるようです。

ウイルスは、ウイルスゲノム配列決定の突然変異を追跡するために、米国でより多くのリソースに目を向けています。

CDCによると、B1.1..7バリアントによって引き起こされた1,200を超える感染が州側で検出されています。 これは2週間前に報告された数の2倍以上であり、おそらく実際の数よりはるかに少ないでしょう。 2021年の初め以来、米国の科学者は1週間あたりのウイルスゲノム数を2倍以上に増やしましたが、新しいウイルス変異を常に把握するための努力を続ける必要があります。 今週初め、日本での同様の取り組みにより、新しい形態の

今週、ビードン政権は、さらなるシーケンシングのために約2億2億を提供すると発表しました。 そして、大統領によって提案された1.9兆のCovid救済法案が可決されれば、ゲノム監視のためにより多くの資金がまもなく利用可能になるでしょう。

バイデンは、他の国々が解決策を模索しているため、ワクチンを世界中に配布するために44億ドルを約束します

バイデン政権は、今日のG7サミットでCOVID-19ワクチンを世界中に公平に配布することを保証するために、WHOのプログラムに40億ドルを約束します。 当局は、ほとんどのアメリカ人がワクチン接種を受けるまで、米国は貧しい国で購入された実際のワクチンのいずれにも助成金を支給しないと付け加えた。

一方、他の国や地域も独自のワクチン計画を実施している最中です。 キューバは、国内で開発されている4つのワクチンのうちの1つが来月の試験の最終段階に入り、独自の注射を行うための一歩を踏み出すと述べています。 そして金曜日に、ロシアは3億回分のスプートニクVワクチンをアフリカ連合に届けました。 この提案は、大陸の少数の国々がワクチンプログラムの開始を開始したときに出されます。

毎日の拡張

スポーツイベントや新しいNetflixの番組を忘れてください。火星探査車の着陸は今週のテレビで最高でした。

何かを読む

成長して、著者タナーラグアタンは数時間遊んだ World of Warcraft いとこのカノと。 カノが亡くなってから数年後、ゲームは彼に彼の記憶を称える新しい機会を与えました。

妥当性テスト

Twitchストリーマーは自宅から長時間働いており、一日中机に座って見栄えがします。 WFHテクノロジーをフラット化するためのヒントを次に示します。

質問

流行は高等教育の新しい可能性を切り開いたのでしょうか?

オンライン学習には欠点(こんにちは、ズームの疲労)がありますが、教師と生徒に多くの刺激的な機会も生み出します。 約1年後、多くのインストラクターは、短い非同期のスピーチが要素をより消化しやすくすることを発見しました。 仮想学習はまた、地理的な障壁を打ち破り、学生が世界中の人々と学ぶことを可能にします。 また、テクノロジーを使用すると、特定のセッションがよりスケーラブルになります。講義室のサイズではなく、会話に最適なものに基づいてディスカッションを提示できます。 仮想教室はまた、形式への障壁を打ち破ります。 これのどれも、高等教育をより利用しやすくすることはできません-そして流行の間だけでなく、後で。


Covid-19Aワイヤードからのより多く



February 24, 2021

フランスの新技術「修理可能性指数」が重要な理由




この話は基本的に 登場 グリスト そして一部 クライメートデスク コラボレーション

私たちの電子機器は深刻な環境被害を被り、それらを減らすための最良の方法の1つは、交換する前に可能な限りそれらを使用することです。 しかし、それがどれほど簡単かわからない場合は、新しいガジェットがどれくらい続くかを知ることは困難です。 現在、少なくともフランスでは、企業はそれについて明らかにし始めています。

先月の世界的な最初のステップで、フランスのスマートフォンやラップトップを含むいくつかの特定の電子機器メーカーが、製品の修理可能量を消費者に伝え始めました。 フランスでこれらのデバイスを販売するメーカーは、製品を分離し、宇宙部品の入手可能性や技術文書インデックスなど、いくつかの基準に基づいて製品にスコアまたは「修理インデックス」を与える必要があります。フランスは次の日までインデックスの使用を強制しません。年。のスコアを公開し始めました。

修理指数は、計画的陳腐化、頻繁に交換する必要のある寿命の限られた製品の意図的な作成、および廃棄物が削減されるより循環型経済への移行に対抗するためのフランスの取り組みの一部を表しています。 しかし、それは世界的な影響も及ぼします。 修理コンサルタントは、指標が同じルールを重視する他の国のリトマス試験として機能し、消費者がより良い選択をするのを助け、うまくいけば、より修理可能なデバイスを作成するよう企業に奨励すると述べています。

「これは正しい方向への大きな一歩です」と、ロンドンを拠点とする修理擁護会社でヨーロッパの修理権キャンペーンのメンバーであるリスタートプロジェクトの共同創設者であるHugoValloriは述べています。

近年、設計の選択とソフトウェアロックの組み合わせにより、独自の製造装置を通過する必要があるすべての形状とサイズの電子機器を固定することがより困難になっています。 修理のコストと複雑さは、多くの顧客が古い電子機器を修理しようとさえせず、代わりに新しいものが追加の新しいエネルギーとリソースを作成することを避けていることを意味します。 2020年に、フランス政府は、国内で壊れた電子機器の40%だけが修理されたと推定しました。

この割合を増やすために、フランスは昨年、廃棄物防止法案を可決し、電子機器メーカーが自社製品に修理インジケーターを表示することを義務付けました。 この指標は、主にスマートフォン、ラップトップ、テレビ、洗濯機、ロングウェアに適用され、10点満点で表示され、修理可能なデバイスの数が多いことを示しています。

製造業者は、修理に役立つ技術文書の入手可能性、入手の容易さ、スペアパーツの入手可能性、スペアパーツの価格、およびそのカテゴリに関連する問題を解決するためのワイルドカテゴリの5つの基準を組み込んだワークシートを使用して製品を評価します。製品の。 指数の計算に含まれるすべての情報は、購入時に消費者に提供される必要があります。

最後に、フランスはスコアを他のカテゴリーの消費財に拡大したいと考えています。 2024年までに、修理指数は、製品が顧客に修理可能である量だけでなく、その全体的な可視性も説明する「持続可能性指数」に変換されます。

Valluri氏によると、修理指標は1月1日に正式な要件となり、多くのメーカーがその実装を遅らせました。 「2021年初頭にそれを実施するのに十分な時間がなかった」とバラリ氏は述べ、いくつかの採点基準は昨年末にのみ合意されたと付け加えた。

しかし、スコアの複雑な上昇が始まります。 フランスのスペアパーツ事業は、Spercaメーカーから引き継いだ修理指標を公開しており、これまでのところ、同社のWebサイトには、Asco洗濯機、Samsung TV、OnePlusスマートフォンなどのスコアがあります。

February 24, 2021

ハンバーガーバンズはパイプを凍結から救うことができますか?


だから、この鋼の容器の給水管が代わりにあなたの家に行くと想像してください。 (雨水を集めたり、水素と酸素から水を作ったりしない場合は、おそらく1つあります))冷えすぎると、水が凍結して文字通りパイプが破裂する可能性があります。 悪いです。 さて、いくつかの質問と回答があります。

なぜそれは南部で頻繁に起こらないのですか?

そのため、住宅用水道はほとんどの場合地下にあり、それは良いことです。 気温は夏から冬にかけて大きく変動する可能性がありますが、地温ははるかに安定しています。 南部の州では、この地温が氷点下に下がる可能性はほとんどありません。そのため、パイプ内の水も氷点下で凍結(および液体)します。

ただし、いくつかの例外があります。 温暖な気候を含む一部の場所では、水道管システムのすべての部分が地下にあるわけではなく、空気がこの地域を通過します。 (私は屋根裏部屋に水道管を持っていて、もっと暑い場所に住んでいます)。 冷水(たとえば1সেলC)と暖かい氷(0্টিC)の間にはわずかな温度差がありますが、エネルギーには大きな違いがあります。 水を固体から液体に変えるには多くのエネルギーが必要です。 これを融解潜熱と呼びます。 水については、村ごとに344jolの値があります。 理解するのは難しいかもしれませんが、例はどうですか?

1リットルの氷(質量は約1000グラム)があるとします。 この氷を摂氏0度にして、1センチメートルの水に変えたい場合、344,000ジュールのエネルギーが必要になります(さらに、水温を上げるためにもう少しエネルギーが必要です)。 どのくらいのエネルギー? さて、あなたが3,000 mAhのバッテリー(ミリアンペア時)を備えたスマートフォンを持っているとしましょう。 これは41,000jolに相当します。 だから、それは一日中あなたの電話を動かすのに十分な力を持っているかもしれません、しかしあなたはすべての氷を溶かすためにこれらの電話の8つか9つを必要とします。

これは実際には良いことです。 これは、溶けた氷を使って飲み物を冷やすことができることを意味します。 そして、あなたは本当にそれほど多くの氷を必要としません。 これは、パイプを凍結するためにかなりの熱エネルギーを除去する必要があることを意味します。 寒い夜はおそらくあなたのパイプを破裂させるのに十分ではないでしょう。

通話を継続するのに役立ちますか?

はい。 さて、あなたが水道管の中にいると想像してください。 (はい、あなたは今とても小さいです。)水がまだあるならば、あなたはおそらく冷気と接触するパイプの一部で立ち往生するでしょう。 あなたは実際に凍結することができ、それからあなたはパイプを壊さなければなりません。 しかし、わずかに沸騰しているチューブのために、水が流れていると仮定します。 あなたはまだパイプの中の小さな人ですが、今あなたも動いています。 あなたは冷たいパイプの一部を通り過ぎて、あなたは冷たいです-しかしあなたは冷たいわけではありません。 代わりに、家の他の場所に移動するだけです。

ああ、でもメインの地下線からもっと多くの水がパイプのその冷たい部分に入ってきています。 凍結しますか? おそらくそうではありません。 水道管はほぼ確実に氷点下ではない地温にあることを忘れないでください。 ですから、入ってくる水はあまり冷たくなく、うまくいけば氷になりません。

断熱材はどうですか?

断熱材が役立ちます。 露出したパイプの周りに発泡断熱材を巻き付けると、クーラーボックスや加熱された飲用カップと同じように機能します。 断熱材は、相互作用によって熱が高温のものから低温のものに伝達される速度を低下させます。 冷たい飲み物をテーブルに置いたままにすると、飲み物は水に移されて温度が上がります。 一方、飲み物をクーラーに入れると、断熱性が高まり、エネルギー伝達率が低下するため、飲み物の加熱に時間がかかります。

February 24, 2021

脳の「バックグラウンドノイズ」は結局意味があるかもしれません




睡眠中 2020年1月の研究シンポジウムで、Janna Lendnerは、目覚めと無意識の間の範囲の症状に対する人間の脳の活動を調べるために、そのようなプレゼンテーションの1つを発表しました。 昏睡状態または麻酔のある患者では、医師がこの区別を修正することが重要な場合があります。 これは聞くよりもけちですが、誰かが動きの速い(REM)睡眠を夢見るとき、彼らの脳は同時になじみのある、滑らかに目覚める脳波を生成します。

レンドナーは、答えは通常の脳波ではなく、科学者が通常無視できる神経活動の場合であると主張しましたが、それは欠陥のあるバックグラウンドノイズです。

一部の研究者はそれが信じられないほどだと感じました。 「彼らは、 『だから、ノイズ情報があると言っているのか? 。 バークレー。 "もちろん。 誰かの声は他の人の合図です。」

ますます多くの神経科学者が、脳の電気的活動の音がその内部機能への新しい手がかりを保持できるという考えに専念しています。

懐疑論者の神経科学者であるブラッドリー・ボイテックは、脳活動のこれらの騒々しい特徴について研究することは何もないと言っていました。 しかし、彼の不規則な脳活動の統計的傾向、および男性の加齢に伴う電気音の変化に関する以前の文献の彼の研究は、彼らが何かを感じていることを彼に確信させました。 そこで彼は、科学者にデータを再考させるために1年以上働きました

カリフォルニア大学バークレー校の認知科学およびデータサイエンスの准教授であるVoistek氏は、「ねえ、私たちは何か間違ったことをしていると思う」と述べた。以上。

カリフォルニア大学サンディエゴ校の認知科学およびデータサイエンスの准教授であるBradleyVoitekは、それを研究するためのソフトウェアを作成し、脳内のapioridic活動の重要性に注意を引くのに役立ちました。写真:ジェシカ・ボイテック

カリフォルニア大学サンディエゴ校とバークレー校の神経科学者と共同で、Voitechは、脳活動の一部に隠されているアルファ波などの規則的な振動(睡眠と覚醒の両方で徹底的に研究されている)を分離するソフトウェアを開発しました。 それは、神経科学者に、行動、知識、および病気における彼らの役割を分割するために、規則的な波とアピオリオディック活動の両方を分散させるための新しいツールを提供します。

ヴォーチェと他の科学者がさまざまな方法で検索しているという事実は、大いに役立ちます。 「1 /」と呼ぶ人もいますF opeal "または" scale-free activity "; Votekは、それを" aperiodicsignal "または" apioridicactivity "としてブランド名を変更するよう圧力をかけました。

それは脳の震えだけではありません。 Lendner、Voitechなどが探しているパターンは、科学者が1925年に自然界とテクノロジー全体の複雑なシステムで気づき始めた出来事に関連しています。

公表された研究は20年以上にわたって不整脈の脳活動を調べてきましたが、それが実際に何を意味するのかを確立することは誰もできませんでした。 しかし現在、科学者は、新しい実験でアパロディック信号を解読し、古いデータをより深く調べるためのより優れたツールを持っています。 ヴォーテックのアルゴリズムやその他の方法のおかげで、過去数年間に発表された研究の急増は、薬剤師の活動が老化、睡眠、子どもの発達などの研究を進めることができる宝物を隠しているという考えを駆り立てました。

apioridic活動とは何ですか?

私たちの体は、心臓の鼓動と呼吸の無限のサイクルの馴染みのあるリズムにふけり、生き残るために生き残ります。 しかし、脳には、パターンがないように見え、行動や知識の感覚の新しい兆候があるかもしれない、同様に重要な生態学が含まれています。

ニューロンがグルタミン酸と呼ばれる化学物質を別のニューロンに伝達すると、レシピエントに火災のリスクが生じます。 この状況は緊張と呼ばれます。 逆に、ニューロンが神経伝達物質のガンマアミノ酪酸またはGABAを放出する場合、レシピエントニューロンは発火する可能性が低くなります。 それは邪魔です。 両方に極端な結果があります:発作は覚醒の広がりの結果として起こりますが、閉塞は睡眠の特徴であり、より極端な場合は昏睡です。

February 24, 2021

パンデミックは終わりますが、Covid-19はここにとどまる可能性があります





したがって、Covid-19の周りにネットを配置して少し締める方法はありません。 その動物のホストは常にエスケープハッチを提供します。 しかし、代替宿主について考えることは、病気のすべての潜在的な人間の犠牲者がワクチン接種によって保護されるまで、実際には効果的ではありません-そして今のところ私たちはそう遠くはありません。 世界中の人々がまだ最初のショットを待っているのでない限り、Kovid-19は人体で再現され、潜在的には変形して、現在世界中で見られているような外観を作り出す必要があります。

これは、ウイルスが変化するにつれて、ワクチンを接種する必要がある可能性を高めます。 ジョンソン・エンド・ジョンソンのCEO、アレックス・ゴルスキー氏は今月初めのCNBCイベントで、「ほとんどの人は、おそらく何年もの間Covid-19ショットを取得できると思う」と語った。 「今日、そのショットがどうなるか正確にはわからないと思います。」

コビッドが病気にならなければ、私たちはすぐに震えようとします-たとえば、エボラ出血熱の発生と戦うためにワクチンを展開します-それは私たちが計画しているはしかやインフルエンザとしての病気になります。 はしかの助けを借りて、私たちは子供の頃から予防接種を開始します。 インフルエンザの場合、私たちは毎年去り、ワクチンの内容を調整して、彼らがそのような犠牲を払うので、彼らに対してワクチン接種するウイルスの進化に追いつくようにします。 過去10年間で、インフルエンザは米国で毎年12,000から61,000人を殺しました。 世界中で、はしかは毎年140,000人を殺しています。

Covid-19が局所的な形をしている場合、ハムのように激しく、または光が穏やかであるという保証はありません。 発生前に、6つのコロナウイルスがヒトに感染しました。2003年以降の元のSARS。 2012年に発生したMERS。 そして季節性の病気の原因である4つ。 現在ローカルと見なされているこれらの最後の4つは、毎年冬の風邪の約25%の原因であり、一部のコロナウイルスが私たちが嫌うものに変わる可能性があることを証明していますが、恐れる必要はありません。 (必ずしも軽度ではありませんが、そのうちの1つは、最近、呼吸器疾患や神経学的問題を伴う179年と1899年の世界的大流行に関連しています。歴史上、「ロシア風邪」として名を馳せています。インフルエンザウイルスは40年後に検出されません))

エミー大学のポストドックによる小説でコロナウイルスの将来の可能性をモデル化した最近の論文、ジェニー・ラビンは、4つのローカルコロナウイルスとSRSおよびMRSからのデータに基づいて、Covid-19が将来何をするかを予測しようとしました。 Covid-19は、現在、定期的に最も軽度の病気を引き起こす4つの局所株がある状態に達する可能性があることが発見されましたが、この結果は、最初の感染時の子供の病気の行動に依存します。免疫反応を引き起こす最初の感染症。

もちろん、ワクチンも同じことをします。 私たちの体は、病原体に反応して複数の種類の免疫を発達させます。 すぐに、Lavinは、長期的なデータを収集するために、Covid-19ワクチンと小児感染症の両方が、その後の感染症が軽度の病気を引き起こすだけの方法で保護されていることを知る必要があると言います。

ただし、今のところ、ウイルスは普通の風邪のように軽度の感染症にはならないが、予測できない危険性が残っていると仮定します。 この可能性は、ワクチンがナショナリズムを汚染し、人々を病気から保護するだけでなく、それが変化する可能性のある宿主ウイルスを奪うために、できるだけ早く世界中に線量を分配することをさらに緊急にしています。

February 24, 2021

Cheese Actually Isn’t Bad for You



カリフォルニア大学サンフランシスコ校の教授で栄養士のロナルド・クラウス氏は、次のように述べています。「結論として、チーズはコレステロールへの影響と心臓病への影響について評判が悪いということです。これは主に不健康なEとコレステロールが原因です。 「構造物は脂肪を構成する本物の飽和脂肪酸で構成されています。これらの飽和脂肪酸はさまざまな形をしており、生化学的効果が大きく異なります。それらのほとんどは血中コレステロールを上昇させる可能性がありますが、すべてではありません。」

KraussとMozaffarianはどちらも、有望な研究にもかかわらず、チーズを正確に伝えるのに十分なデータがまだないことを述べました。 防止します 心臓病または肥満しかし、明らかなことは、少なくとも通常の量のチーズを食べることは平均的なリスクを増加させないように思われるということです。 「私はほとんどの時間を患者に食事療法についてアドバイスすることに費やしており、「チーズについて心配しないでください」と患者に言います」とクレスは言いました。 「彼らはそれがとても好きです。」

もちろん、チーズを避ける人もいるのには理由があります。 クラウスは、人それぞれの体は異なり、頑固な高コレステロール血症の人でもチーズを切ることで恩恵を受けることができると警告しています。 特に、より高度に加工された品種は、人々が制限しようとしているナトリウムや他の成分をより多く含む可能性があります。 あなたがビーガンなら、動物虐待や気候変動のせいで、私はあなたの考えを変えようとはしていません。 (ハーバードロースクールのアソシエイトであるHelen Harwattの分析によると、世界中の乳製品生産は温室効果ガス排出量の約3 ..%を占めています。)結論として、ほとんどの人は古いひょうたん、鋭いチェダー、実際に彼らの楽しみ彼らはそれについて罪を犯す必要はありません。

おそらく、彼らがそれほどうまくいっていない理由の要因は、チーズがヨーグルトのようなスーパーフードでも、甘いソーダのようなソーダでもないという証拠がこれまでに証明されていることです。 (さらなる研究で2020年の研究が確認された場合、得られたチーズが年齢に関連する認知機能低下から保護されるようになる可能性があります))情報をどう処理するかを正確に知ることはより困難になります。

モザファリアンは、彼の個人的な3層の食品ピラミッドの真ん中にチーズを置きます。 上部には、果物、豆、ナッツ、魚、ヨーグルト、最小限に加工された全粒穀物などの「保護」食品があり、モザファリアンはたくさん食べることを勧めています。 以下は、精製された炭水化物や加工された赤身の肉など、彼が避けている食品です。 チーズなどの中性食品が入っています

「私たちは常に可能な限り健康的なものを食べることができるとは限りません」と彼は言います。 「私たちは多様性、楽しさ、幸福のために中性の食品を必要としているので、チーズは私のリストにあります。 私が絶対に最高のものを食べなければ-果物、ナッツ、種子、魚-チーズ。 そして、これらの他の食品にそれを加えると素晴らしいです。 「」

個人的には、この提案は無料だと思います。 パスタを作っているときは、夕食が濃くなるという意味で、チーズを入れないようにしたかったのです。 今では、パスタ(精製穀物)が少し少なくなり、おそらくかなり古いパルメザンチーズからチーズが増えていることに気付きました。 これは、今週の昼食に左利きのキノアを使って健康的で無糖の食事を改善するための簡単な方法であり、ほとんどハックです。 大さじ1杯の山羊のチーズをかき混ぜるまでは素晴らしかったです。 あなたが罪悪感を取り除くとき、罪悪感の喜びは楽しいですか? この場合、私は「はい」と言う傾向があります。

更新2-23-2021、東部標準時午後3時30分:2018年の分析では、前述のように、アイルランドではなくウェールズの2,512人の男性の調査を調べました。


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February 24, 2021

シャコはバクテリアによって作られた新しい材料を刺激します




A 良い それが起こるように、一種の混乱。 研究者が各格子の強度をテストしたとき、タイプIVのいじめっ子構造は最初のタイプの20倍のエネルギーを受け取りました。 「この種の微細構造は、このタイプの組み合わせが非常に強力であることを保証します」と、南カリフォルニア大学のエンジニアであるキミング・ワンは、ジャーナルの調査結果を説明する新しい論文で述べました。 高度なコンテンツ。 「ひびが入ると、そのひびは材料内部のエネルギーの発達をらせん状に促進します。」実際、材料は天然の真珠層(真珠母)よりも多くのエネルギーを吸収し、一部の殻に強度と強度を与えます。既存の合成材料を打ち負かしますそして彼の同僚は言います

シャコのカマキリがこぶしの力を飛散せずに吸収するように、この新しい方法は材料の開発にも使用できます。 可能な使用のために、王は弾丸の力を浪費しなければならない物理的な鎧を考えました。 炭酸カルシウムも比較的軽量であるため、科学者は航空機やロボット用のさらに頑丈なパネルの皮膚を長くすることができるかもしれない、とWang氏は言います。

「これは将来的に生産する方法であり、それを言っているのは私だけではありません」と、研究に関与しなかったパデュー大学の土木技師、パブロ・ジャバテッリは言いました。 伝統的な治療薬である傷は自然に隠されているかもしれませんが、一方で、シャコのハンマーで何百万年もの間素晴らしいいじめっ子の構造を発達させてきました。それは単純なメッシュとバクテリアバスで再現できるパターンです。 「自然はとても申し分のないものです」とJavatteriは言いました。 「自然は3Dプリンターです」「

このバクテリア形成物質を特別なものにしているもう一つのことは、その再生能力です。 たとえば、道路を建設する代わりに何が起こるか、私たちは 私が育った それら? 「私たちが危害を加えられた場合、あなたはただバクテリアを中に導入するだけで、それは再び成長することができます」と王は言いました。 「これらの構造は非常に頑丈で、非常に丈夫で、修復できる可能性があります。」

研究者たちはまだそこにいません-彼らは実験室でミネラル成長バクテリアが制御された状態にあることを発見しました、そしてそれでもそれはほんの少量でした。 道路建設のスケーリングは、追加のエンジニアリング上の課題をもたらします。 たとえば、足場サポートの正確な比率は硬化要素にあります。 しかし、Javatteriはすでに3Dプリントコンクリートに取り組んでいます。 「私はそれが極端にクレイジーだとは思いません」と彼は言います。 「ロボットを古典的な足場に完全に印刷し、そこにバクテリアを残してから、コンポーネントを10日間持ち上げることができます。」

したがって、おそらくある日、シャコの信じられないほどのヒットは、アメリカ人が親指の代わりに閉じ込められたインフラストラクチャを修正するのに役立つ可能性があります。


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February 24, 2021

災害に打ち砕かれることなく災害を思い出す方法




マッキノンは育ちました 警察と消防のスキャナーを聞いています。 彼の父は副消防元帥であり、彼の母は看護婦でした。 マッキノンは居間から、自動車事故、家の中に閉じ込められた人々、または建物から逃げて助けを求めて身を引いた犠牲者のことを聞いた。

そうでなければ、普通の子供時代へのこの生と死の侵入を聞いて、彼は自分が作家になりたいと思い始め、ストレスの中での回復力の物語に惹かれました。 「それは絶対に私の夢でした」と彼は言います。 しかし、彼女の大学への関心は新しいチャネルを切り開き、彼女は心理学の専攻になりました。

バルザックとの関わりの間、マッキノンはトロント大学の博士課程の学生で、脳の記憶とその経路を研究していました。 バルザカスはグラフィックデザインの大学院生で、マッキノンの高校時代の親友と出会いました。 彼は論理的でかっこいい頭を持っていた。 彼は同情的で好奇心旺盛でした。 「それは良くなるだろう」とバルザカスは飛行機が彼らの後ろを旋回したときに彼に言った。

船の中で、夫婦は幼い子供を救命胴衣で包もうとしました。 マッキノンとバルザックスの近くの人々は、ポルトガル語でファチマの聖母の名前を叫び、ささやき、泣きました。 彼らの人生のために祈ってください。 娘と息子に別れを告げる。 長い間喘息を患っているマッキノンは、呼吸に苦労しました

彼の席から、セーターと岩が感じられるとすぐに飛行機が感じられました。 酸素マスクは上から溶けましたが、一部は機能しませんでした。 「神様、今すぐこれを終えてください」と彼は祈った。 「クイック編集」

マッキノンは、その瞬間に考えたことを思い出します。 あなたが知っている、私の人生、それは良い人生でした。 私の夫、私は彼を愛しています。 彼はより混沌とし、パニックになり、飛行機が着陸するとすぐに、彼は避けられないことに降伏しました。 彼はかつて、1999年にハイジャックされたエチオピア航空の飛行を示すビデオを見ました。粒状の映像は飛行機が水に衝突したことを示していました。 マッキノンは、水難事故を乗り切る可能性が低いことを知っていました。

しかし、マッキノンもこの結果を受け入れ、バルザカスはその可能性を完全に否定しました。 彼は彼らが何があっても生き残ると信じていました。 彼が彼らをどのように逃れたか:彼は海に沈み、上昇から上昇し、そして岸に向かって航海しました。 彼は彼らが両方とも泳ぎが上手であることを知っていました、そして彼は彼らが暖かい大西洋の海で低体温症にならないだろうと主張しました。

ワイドボディのエアバス330が着陸しようとしていたとき、彼は彼女に「靴が必要だ」と語った。

彼は握手をした。

「大丈夫だ」と彼は彼女に言った。

災害はこのように30分間続いた。 地震の生存者は、実際の持続時間が数秒の場合、テンプル騎士団は永遠に続くようだとよく言います。 あなたは30分の間死ぬでしょう-あなたは海で溺れている、金属パイプの中で振られるという考えによって溺れている、または溺れている-少なくとも数永遠。

ある時点で、コパイロットは、次の5〜7分でアゾレス諸島のテレシラと呼ばれる島に着陸しようとすると発表しました。 パイロットは滑空する旅客機を巨大で嫌なコルク栓抜きに変え、水平になってスピードを上げる前に、しっかりとバンクして全員を横に向けました。 マッキノンは、水の中の土地での墜落を想像するために死ぬのはどういうことかという考えに飛びつきました。 彼は彼らが人々の近所を耕し、彼ら全員を殺しているのを描いています。

以前の暗闇の中で窓の外には何も見えませんでしたが、マッキノンは土を垣間見ました-そして再び水を。 最後の1秒まで、それらの下に何があるかは明確ではありませんでした。

February 24, 2021

忍耐力の目は別の火星を見る




実際の識別のため 成分-そしてもっと重要なことに、それらがかつて生命を保護したかどうかを決定します-あなたはますます多くの色を必要とします。 これらの色のいくつかはさらに見えません。 X線スペクトルはそこにあります。

具体的には、X線岩石化学またはPlicantry機器、または校長の腕のPIXLに関するセンサー主導のチームは、鉱物の初期レシピときめの細かいテクスチャーを組み合わせようとしています。 これは、ストロマトライト、幼い小さなドーム、および生物のマットからのみ来ることができる円錐を含む堆積層を探す方法です。 地球のストロマトライトは、ここで最も古い生物のいくつかの証拠を提供します。 研究の科学者たちは、火星でも同じことをすることを望んでいます

PIXLチームリーダーであるジェット推進研究所の天文学者兼フィールド地質学者であるアビゲイルオールウッドは、これを以前に行ったことがあります。 彼はその技術を堆積物の高解像度画像と組み合わせて使用​​し、オーストラリアで地球上で最も古い生命の痕跡を見つけて、グリーンとグリーンランドの同様の堆積物を特定しました。 ではなかった そこに古代の生命の証拠。 これはグリーンランドでは簡単ではありません。 火星ではさらに厳しいでしょう。

X線は人間が光の顔として見る電磁スペクトルの一部ですが、紫外線は非常に短い波長で紫外線よりもはるかに電離性が高く、クリプトニアンの場合は色だけです。 X線は、特徴的な方法で、蛍光を発するためのさまざまな原子を作成して照射します。 「私たちは岩を浸すためにX線を作り、それから予備的な化学研究のためにその信号を特定します」とアルウッドは言いました。 そして、PIXLとアームの最後には明るい白色の懐中電灯があります。 「正面を向いた照明は、岩をより見やすくし、化学を目に見えるテクスチャーに結び付ける方法と見なされていました。これは、火星ではこれまでになかったことです」とアルウッド氏は述べています。 最初は色が少し気になりました。 熱球根と冷球根の影響を受けます。 「最初に白色LEDを試しましたが、温度が変化しても同じ色合いの白色は生成されませんでした。」 「それで、私たちにカメラを提供してくれたデンマークの少年たちは、私たちにカラフルなLEDを提供してくれました。」 それらは赤、緑、青の超紫外線でした。 色の組み合わせは、より良く、より一貫した白色光を作成するために組み合わされています。

この組み合わせにより、火星のストロマトライトを検出できる可能性があります。 潜在的なターゲットを特定した後(おそらくクレーター全体のMastcom-Z Penceのおかげで)、ローバーは腕を伸ばしてPIXLのピクシングを開始します。 最小の特徴である粒子と鉱脈は、岩が火成岩であるかシルト質であるか、シチューのように溶けるか、サンドイッチのように層状になっているのかを判断できます。 他の機能の上にあるレイヤーの色は、すべての人の年齢についてのアイデアを与えます。 理想的には、目に見える色とテクスチャのマップは見えなくなり、X線の結果によって生成されたマップの数に制限されます。 適切な構造と適切なミネラルを組み合わせると、アルウッドはオーストラリアに生命の兆候があるのか​​、それともグリーンランドタイプのバストを持っているのかを知ることができます。 「PIXLで本当に興味深いと思ったのは、化学では見えないものを示していることです」とアルウッド氏は述べています。 「これがオリジナルになります」

Aloudは、PIXLの小さなスキャンで多くの結果が得られることを期待しています。これは、マシンスタンプサイズの分野における6,000の一意のポイントの概算マップであり、それぞれに複数のスペクトル結果があります。 彼はそれを「ハイパースペクトルデータチューブ」と呼んだ。

もちろん、他のカメラや忍耐力のある楽器があり、他のスキャナーはロックビットとコントロールビットの意味の他のヒントを探しています。 PIXLに隣接しているのは、岩石をまったく異なる方法で観察し、レーザーを発射して分子を振動させる装置です。これがラマンスペクトルです。 熱心に収集されたデータはハイパースペクトルですが、多面的です-ほぼ哲学的です。 これは、ロボットを別の惑星に送るときに発生します。 説明的な研究者は、サンプルリターンを通じて国に送り返された人道的使命または岩石が最良のグラウンドトゥルースデータを作成できると私に言いました。 その背後には、X線とラマンスペクトル、次にローバーカメラ、次にオービターカメラがあります。 そしてもちろん、これらすべてのものが火星で一緒に働いています。

「火星には生命が見つからないだろう」と彼は言った。 「すべての楽器がそれを見た、これと他のこと、そして説明は人生を合理的にする」とアルウッドは言います。「煙を吐く銃はありません。それは複雑なタペストリーです。」そして良いタペストリーのように、全体のイメージはたて糸と色織りだけです。丁寧に縫い合わせています。


より素晴らしい有線ストーリー

February 24, 2021

1900年代の野生生物調査が気候変動について明らかにしたこと


「今日、これらの人たちが何をしているのかを物理的に、そして彼らが見ているものについて深く考えるという観点から、ろうそくを握ることができる人は誰もいないと思います」とパットンは言いました。 「私たちは物事を見るための機械的なデジタルデバイスに本当に興味があります。」

手榴弾のショットガンと致命的なスナップトラップによってサンプルを収集して調査している間、Patonsは1泊あたり200のライブトラップを設定し、4〜5日でキャプチャを記録しました。 彼らは博物館のためにいくつかの標本を保存し、2015年以降、デスバレーで毎年春に8週間、秋に6週間を過ごしました。

結果は予想外だった、とベッシンガーは言った。 「私たちが見たのは小型哺乳類の柔軟性であることに非常に驚いていました」と彼は付け加えました。 「1世紀前、グリンネルと彼の同僚が外出していたときに、小さな哺乳類のスペースを占めていた場所の割合を調べたとき [surveying] そして今の比率はほぼ直線でした。 「」

小型哺乳類を50年以上研究してきたパットンは、夜行性、老化、種子代謝における水需要を満たす能力によって強化されていると述べています。 一方、鳥は、日中の暑さの中で、水に浸したり、頻繁に湧き水、プール、地表水などの開放水源を必要とします。 「多くの鳥は生き残るために外部の水を必要とします」と彼は言います。 「しかし、ほとんどの小型哺乳類は独自の水を生産しています [through seeds]」

ビシンガーはそれを簡単に言います:鳥はより高い熱含有量を持ち、気候変動の影響に対してより敏感です。

それらを理解するために 違いは、彼らがアイオワ州立大学の生態学、進化論、有機生物学の助教授であるエリック・リドルを連れてきたことです。 リドルはバークレー校のポスドク研究員で、49羽の砂漠の鳥の冷却ニーズを計算するためのコンピューターモデルを開発しました。 パットンと彼の妻が砂漠でキャンプをしている間、リーデルは博物館にキャンプし、鳥の標本を測定し、それらの大まかな寸法、羽の長さと密度、さらにはどれくらいかを決定しました。 。 これらの測定値を使用して作成されたモデルから、彼は100年前と比較して、今日の各鳥種による蒸発を冷却するために必要な余分な水の量を推定することができました。 グリンネルの時代から衰退した種、特に大きな鳥、特に水を昆虫からほとんど飲むスミレミドリツバメと白い首のツバメは、涼しさを保つのが最も困難でした。

小型哺乳類の場合、彼は2019年に戻って同じことを行い、さらに6か月間の体のサイズと毛皮の密度のリストを作成しました。 モデルは、直射日光、反射日光、土壌からの放射熱など、体がどのように熱を吸収または反射するかを確認しました。

彼のプログラムは、気候変動の影響(気温の上昇と降雨量の減少)を模倣しており、1,000行を超えるコードが含まれています。 リドルは、カリフォルニア大学バークレー校のスーパーコンピューターを使用しました。240台のリンクされたコンピューターが18時間稼働し、1時間あたり12億時間のシミュレーションを計算しました。 これは、哺乳類の各種が過去100年間、モーザベ砂漠で1日1時間あたりの熱を獲得または喪失したことを意味します。

水の使用は、鳥や哺乳類のさまざまな結果の鍵であることが証明されています。 リデルは、鳥が自分自身を冷やすために小さな哺乳類の約3倍の水を必要とすることを発見しました。「砂漠の水は非常に限られており、多くはありません。そして、冷やすためにこの水が必要です。」小さな哺乳類は、彼らが実際に持っていた水の量の変化に気づいていませんでした。」



Tuesday, December 8, 2020

December 08, 2020

生分解性スリッパの作り方はこちら




藻類かつては植物と見なされていた単細胞生物(そうではありません)。 水生生物として、それらは水中で成長します。 緑の植物のように、彼らは彼らの食物を作るために日光に依存しています。





コーン:化学元素の基本単位。 原子は、正に帯電した陽子と非帯電の中性子を含む高密度の原子核です。 原子核は負に帯電した電子の雲を中心に回転します。





生分解性:微生物の活動に基づいて、より単純な物質に分解することができます。 これは通常、水、日光、またはこれらの生物に栄養を与えるのに役立つ他の条件の存在下で発生します。





保証化学の場合:分子内の原子(または原子のグループ)間の半永久的な結合。 それらは、関与する原子間の引力によって形成されます。 結合すると、原子は1つの単位として機能します。 構成原子を分離するには、エネルギーを熱または別の種類の放射線として分子に供給する必要があります。





炭素:原子番号6の化学元素。地球上のすべての生命の物質的基盤です。 炭素はグラファイトやダイヤモンドと同じくらい自由に存在します。 石炭、石灰岩、石油の重要な部分であり、化学的に自己結合して、化学的、生物学的、商業的に重要な膨大な数の分子を形成することができます。





化学薬品:一定の比率と構造で結合(結合)している2つ以上の原子からなる物質。 たとえば、水は2つの水素原子が1つの酸素原子に結合したときに作られる化学物質です。 その化学式はHです。2化学物質は、異なる化合物間の異なる反応から生じる物質の特性を表す形容詞にもなります。





化学材料の組成、構造、特性、およびそれらがどのように相互作用するかを扱う科学の分野。 科学者はこの知識を使用して、なじみのない材料を研究したり、大量の有用な材料を複製したり、新しく有用な材料を設計および作成したりします。





気候変動:地球の気候の主要かつ長期的な変化。 それは自然に、または化石燃料の燃焼や森林破壊を含む人間の活動に応じて発生する可能性があります。





アイテム:他の何かの一部である何か(電子回路基板上のビットやクッキーレシピに含まれる材料など)。





肥料:生きていた葉、植物、野菜、肥料、その他の物質の分解または分解の最終製品。 有機堆肥は庭の土壌を豊かにするために使用され、ミミズはこの過程で役立つことがあります。





消費者(名詞):何かを購入したり、何かを使用したりする人の用語。 (形容詞)支払い対象の商品やサービスを利用する人。





:オブジェクトの中心にあるもの(通常は円形)。





誹謗:より小さく、より単純な材料に分解するために-木材を腐敗させるとき、または天候で屋外に残された旗として、それは色あせ、色あせ、崩壊します。 (化学において)化合物をより小さな成分に分解すること。





発展させる:自然に、または製造などの人間の介入による出現または外観。





二重結合:分子内の2つの原子間の結合の一種。 1つの結合では、原子は2つの電子を共有します。 二重結合では、4つを共有します。 この結合は、単結合よりもわずかに不安定です。





環境:生物やプロセスについて存在するすべてのものと、これらのものが作り出す条件の合計。 生態学とは、一部の動物が住む天気と生態系、またはおそらく温度と湿度(または重要なコンポーネントの近くのオブジェクトの配置)を指す場合があります。





酵素:化学反応を加速するために生物が作る分子。





フラスコ首の細い容器の一種。 実験室では、無菌ガラスフラスコが化学的および生物学的実験に使用されます。





化石燃料:石炭、石油(原油)、天然ガスなど、腐敗したバクテリア、植物、動物の残骸から何百万年もかけて地球の内部で発生した燃料。





卒業:授業を受けて研究を行い、高度な学位を取得する者。 この作業は、学生がすでに大学を卒業した後に行われます(通常は4年の学位を取得しています)。





ガービッジ:臭いを減らすためにゴミを捨てて土で覆う場所。 それらがシーラントで裏打ちされていない場合、これらの廃棄物サイトでの沈殿は、有毒物質が浸透し、下流または地下水に輸送される可能性があります。 これらの施設のごみは土で覆われているため、廃棄物は日光や微生物にアクセスできず、その崩壊を助けます。 その結果、埋め立て地に送られた新聞でさえ、何十年もの間崩壊に耐えることができました。





製造:通常は大規模に物を作る。





質量:オブジェクトが加速と減速にどれだけ耐性があるかを示す数値-本質的に、そのオブジェクトがどれだけの材料でできているかの尺度です。





微生物微生物の頭字語。 バクテリア、いくつかの菌類、そしてアメーバのような他の多くの生物を含む生物は、肉眼で見るには小さすぎます。 それらのほとんどは単一のセルで構成されています。





複合:化合物の可能な最小量を表す電気的に中性の原子のグループ。 分子は、単一のタイプの原子または異なるタイプの原子で作ることができます。 たとえば、空気中の酸素は2つの酸素原子(O2)、しかし水は2つの水素原子と1つの酸素(H。2)。





栄養素植物、動物、または他の生物が生き残るためにその食物の一部として必要とするビタミン、ミネラル、脂肪、炭水化物、またはタンパク質。





生命体象や植物からバクテリアや他の種類の単細胞生物まで、あらゆる生物。





酸素:地球の大気の約21%を占めるガス。 すべての動物と多くの微生物は、成長(および代謝)を促進するために酸素を必要とします。





私の体-私の体形容詞:記憶やフィクションではなく、現実の世界にあるものを指す用語。 また、サイズや非化学反応(1つのブロックが別のブロックに強く当たった場合など)による物質の特性を指す場合もあります。





プラスチック:変形しやすい一連の材料。 または、軽量で安価で、劣化しにくいポリマー(一部の建築用粒子の長鎖)から作られた合成材料。





ポリマー原子の繰り返しグループの長鎖でできている物質。 合成ポリマーには、ナイロン、ポリ塩化ビニル(一般にPVCとして知られている)、および多くの種類のプラスチックが含まれます。 天然高分子には、ゴム、絹、セルロース(植物に含まれ、製紙などに使用されます)が含まれます。





ポリウレタン粒子:柔軟なプラスチック。多くの場合、連動チェーンでできています。





細孔:表面の小さな穴。 皮膚では、油、水、汗などの物質がこれらの開口部を通過します。





海水:海で見つかった塩水。





持続可能な:リソースの使用を、将来長期間利用できるようにする方法で説明する形容詞。





技術特に産業における実用的な目的のための科学的知識の適用、またはそれらの努力から生じるデバイス、プロセス、およびシステム。


Friday, December 4, 2020

December 04, 2020

これを分析してください:難破船は底に住む魚の生息地を提供します





沈没する船や潜水艦は海で迷子になる可能性があり、深海に新しい生息地を作り出す可能性があります。 新しい研究によると、第二次世界大戦中に沈没した2隻の船が現在さまざまな魚を受け入れていることがわかりました。





1942年7月15日、ドイツの潜水艦 U-576 ニカラグアから呼ばれる商船を爆破する SSブルーフィールド。 ザ・ ブルーフィールズ 沈んだように沈んだ U-576戦闘でダメージを受けました。 難破船は、ノースカロライナ州沖の海底にわずか241メートル(791フィート)の場所にあります。





エイブリー・パクストンは、それは珍しい水中戦場だと言います。 彼女は、ノースカロライナ州ビューフォートにある米国海洋大気庁(NOAA)の海洋生態学者です。 ''犠牲者と侵略者が並んで溺死している」と彼女は言う。「人々はこのような難破船をタイムカプセルと考えることが多いが、海洋生物の住居も提供している。





難破船に生息する魚を見つけるために、パクストンと彼女の同僚は考古学者と協力しました。 これらの学者は、過去の要素を研究して、人間がかつてどのように暮らしていたかを調べます。 潜水艦をさまよう考古学者は、80年近くで最初に船に目を向けました。





潜水艦の難破船のビデオがキャプチャされました。 科学者たちは、休息や水泳などの魚の行動を示した映像を研究しました。 この映像により、チームは種を特定することもできました。 チームはまた、レーザー線形スキャンと呼ばれる技術を使用しました。 この方法は、物体にレーザー光線を照射します。 反射光が画像を作成します。 この手法は、魚のサイズに関する情報を提供しました。





一部の船のエリアでは、チームは数百の小さな魚と数十の大きな魚を見つけました。 科学者たちは、いくつかの種類の底に生息する魚を観察しました。 サメやハタのように、長さが最大1メートル(3.3フィート)の非常に大きなものもありました。 「これらの大型の魚の多くは、難破船の高い構造物の周りに集中しています」とパクストンは付け加えます。 ランニング U-576たとえば、魚は六角形の表面の周りに集まります。 チームは11月16日に調査結果を共有しました 海洋





「これらの比較的小さな生息地が非常に多くの魚を収容できることは、大きな驚きでした」とクリス・テイラーは言います。 研究チームの一員であるテイラーは、ビューフォートのNOAAで環境科学者として働いています。 彼は、これらの孤立した破片は深く、地表から約200メートル(660フィート)下にあり、他の構造物から遠く離れていると付け加えています。 「それらは基本的にオアシスのようなものです-これらの島々は砂の砂漠の真ん中にあります。」





新しい発見は、魚がそのような孤立した生息地をどのように発見したか、そして彼らがどのように食物を見つけたかについての疑問を提起します、とテイラーは言います。 しかし、科学者たちはまた、そのような豊富な魚が他の難破船でどれほど一般的であるか疑問に思います。 チームは50年以上のデータを調べて調べています。 テイラーは、アメリカの東海岸の上下に何百もの難破船が点在していると述べています。 そして、世界中にたくさんあります。









データに飛び込む:





  1. で最も一般的な魚のサイズは何ですか U-576 潜水艦と SSブルーフィールズ
  2. 各破片で観察された魚のサイズは互いにどのように比較されますか? 2隻の船の違いを説明できるものは何ですか? (あなたはについてもっと学ぶことができます U-576 そしてその SSブルーフィールズ NOAAから。)
  3. 破片あたりの魚の平均サイズをどのように推定しますか?
  4. データが10センチメートルではなく5センチメートルの長さにグループ化された場合、このグラフはどのように異なるように見えますか?
  5. このデータを提供できる他の2つの方法は何ですか?

Tuesday, November 17, 2020

November 17, 2020

長期的には、驚くべきほこりやタールが高い氷河を溶かします




南アジアでは、年間を通じてヒマラヤの山頂の多くが雪で覆われています。 隣接するカラコルム山脈とヒンドゥークシュ山脈の山頂についても同じことが言えます。 一緒に、これらの地域は地球​​の極地域の外で最も多くの雪と氷を含んでいます。 この地域は非常に高いため、「世界の屋根」と呼ばれることがよくあります。 しかし、ここの氷河は近年後退し、弱まっています。 地球温暖化がこの融解の一部を引き起こした可能性があります。 しかし、科学者たちは今、最大の原因であるほこりを特定しました。





暗い汚染粒子が岩や土に落ちても、それほど問題にはなりません。 しかし、雪や氷に着地すると、表面がかなり暗くなります。 暗い屋根が明るい色の屋根よりも太陽から吸収する熱が多いほど、暗い氷はより多くの太陽エネルギーを吸収します。





ヒマラヤに溶け込むことが重要です。 Pinterは、南アジアの7億人に飲料水の50%以上を供給していると述べています。 この水は、下流の農場の灌漑にも大きな役割を果たします。 したがって、この水の供給源を減らすことは壊滅的である可能性があります。





カラコルム山脈の航空写真
新しい研究によると、南アジアの背の高い山々(ここに示すカラコルム山脈など)で飛んでいる塵は、氷や高地の氷を溶かすのに予想外に大きな役割を果たしています。 NASA / ISS037-E-017916

「この地域の氷河は、近年、気温だけで説明できる以上に多くの氷を失っています」とピンターは言います。 しかし、溶ける速度は、近くの他の場所よりもいくつかの場所で増加したため、異なりました。 その理由を知りたいと思って、ピンターと彼のチームは、2007年から2016年に収集された衛星画像に目を向けました。 これらは、世界の山脈の最西端の南と南西に現れることがよくあります。





彼らは、すすと煙のプルームが地面の近くで上昇する傾向があることを発見しました。 この汚染は主にインド北部での人間の活動によるものです。 しかし、高地(2 km(1.2マイル)以上)では、ほとんどの煙の煙は、春に現れたほこりでできているように見えました。 時々、ほこりはインド北西部の近くの砂漠から上がったように見えました。 また、サウジアラビアや北アフリカからも遠く離れた場所から来たと画家は述べています。







この広範囲にわたる塵は、ヒマラヤの雪と氷を溶かすことに対する見返りの多くを説明するかもしれない、と彼のチームは今報告している。 研究者は10月5日に彼らの発見をオンラインで説明しました 気候変動の性質





それからタールがあります





Wijon Leeは、遠くのヒマラヤ気象観測所でも暗い粒子の堆積物が見つかったと述べています。 彼は中国の杭州にある浙江大学の大気科学者です。 リーは2016年の春にフィールドワークを行ったチームの一員でした。研究者たちはエベレストの北の基地近くのチベットでデータを収集しました。 この場所は、最寄りの大規模な人口中心から約100 km(62マイル)の場所にありました。





気象観測所の写真
岩はエベレストの北側にある遠隔の気象観測所に負担をかけています。 この植物は、タールの小さなボールを含む大気汚染物質の小さな粒子を集めました。 このタールは、氷や雪を暗くすることで溶かすことができます(太陽のエネルギーをよりよく集めることができます)。Jianwei Chi




特別な装置が12日間フィルターを通して空気を吸い込みました。 これらのフィルターは、何千もの粒子を空気から引き出しました。





風がインドの方向から来たとき、それらは煙と煤を集めた多くの粒子を含んでいました。 他はタールの小さなボールでした。 彼は私に、これらのプルームは、それがより冷たい空気に上昇したときに、インド北部の煙のプルームから凝縮されたと説明します。





全体として、ここの粒子の約28パーセントはタールボールです。 そして彼らは若かった。 その4分の3以上は、500ナノメートル(2000万分の1インチ)未満でした。 人々はそのような微粒子を肺の奥深くまで吸い込むことができ、そこで病気を引き起こす可能性があります。 しかし、遠隔地では、これらの暗い粒子のほとんどが雪、氷、または乾燥した岩の上に落ちていました。 リーと彼のチームは11月4日に彼らの調査結果を説明しました 環境科学技術レター





太陽の反射が少ない





「新しい雪は太陽光線の最大90パーセントを反射する可能性があります」とピンターは言います。 対照的に、彼は、ほこりっぽい雪は太陽光の3分の1しか反射しないかもしれないと述べています。 残りは熱として吸収されます。 これにより、周囲の雪解けが速くなります。





彼らが調査した地域では、4,500メートル(約14,800フィート)を超える高度でダストメルトが最も強かった。 標高が低いと、チームは煙と煤が雪と氷を溶かすことを発見しました。





雪の中のほこりの層の写真
茶色の縞は、アメリカのロッキー山脈の雪の中のほこりの層です。 このほこりは太陽の下で熱くなり、氷が溶ける可能性があります。 この粉塵に関連する溶融物は、南アジアの多くの山脈の標高4,500メートル(14,700フィート)を超える場所で特に問題になります。 ジェット推進研究所/ NASA

高地での追加の雪解けは十分に悪いです。 しかし、ほとんどの溶融が発生する時期を変更すると、問題が悪化する可能性があります。





大きなメルトは通常、夏の終わりと秋に到着します。 そうすれば、農民はそれを使って作物を灌漑することができます。 それがずっと早く起こった場合、苗木や若い植物でいっぱいの畑が浸水する可能性があります。 成熟した植物は、気温が高く、植物の成長が高くなければならない夏に、豊富な水にアクセスできなくなる可能性があります。 「農民が必要なときに流出を失うとしたら、それは大きな問題です」とピンターは言います。





最終的に、一部の氷河は完全に溶ける可能性があります。 次に、ピンターは、多くの下流のコミュニティが、年間を通じて唯一の信頼できる水源を失う可能性があると指摘しています。





北極の氷が減少すると、長距離の移動ダストが増える可能性があります





別の研究は、この問題が今後数十年で悪化する可能性があることを示しています。 Fei Li(Weijun Liとは関係ありません)は、ノルウェーのベルゲン大学の気候科学者です。 彼女は、北極の氷の減少が世界の氷の融解の半分にどのように影響しているかについての研究チームの一員でした-南アジアのチベット高原で。 この地域は南アジアの山々の北と北東に位置しています。 ここでも、煙、すす、ほこりが主な要素である可能性があります。





ナタリー・マーワルドは、「東南アジアと東アジアには、人間の活動による空気中の飛沫がたくさんある」と述べています。 彼女はニューヨーク州イサカにあるコーネル大学の大気科学者です。これらの粒子の一部は、燃えている畑からの煙と煤です。 その他は、車両や煙突からのすす排出の一部です。





フェイリーチームはコンピューターを使用して、北極圏の気温が上昇すると海氷が減少するため、チベット高原で何が予想されるかをモデル化しました。 効果は複雑です、これらのモデルは今示唆しています。 しかし、次のように思われます。2月の北極圏下部の海氷は、ジェット気流として知られる強風を弱める傾向があります。 これにより、北極海からユーラシアへと南に暖かく湿気の少ない空気がもたらされます。 これの1つの効果:2月から4月までウラルに降る雪が少なくなります。





雪が減少すると、春に高気圧の気象システムが発達します。 これは、高いチベット高原で北に向かって暗いほこり、煙、すすを運ぶインドの風を強めるでしょう。 これは、Painterのチームが見たのと同じ種類の追加のメルトダウンにつながります。





ベルゲンが率いるチームは8月31日に彼らの調査結果を発表しました 気候変動の性質。