中国全超导磁体成功产生35.10万高斯稳态强磁场
从中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所了解到,由该所牵头联合合肥国际应用超导中心、合肥综合性国家科学中心能源研究院及清华大学共同研制的全超导磁体,成功产生35.10万高斯的稳态强磁场。
从中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所了解到,由该所牵头联合合肥国际应用超导中心、合肥综合性国家科学中心能源研究院及清华大学共同研制的全超导磁体,成功产生35.10万高斯的稳态强磁场。
据新华社,中国科学院合肥物质科学研究院联合多家机构成功研制全超导磁体系统,于 9 月 27 日凌晨实现 35.10 万高斯稳态强磁场,并持续稳定运行 30 分钟。
记者从中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所了解到,由该所牵头联合合肥国际应用超导中心、合肥综合性国家科学中心能源研究院及清华大学共同研制的全超导磁体,成功产生35.10万高斯的稳态强磁场。
记者从中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所了解到,由该所牵头联合合肥国际应用超导中心、合肥综合性国家科学中心能源研究院及清华大学共同研制的全超导磁体,成功产生35.10万高斯的稳态强磁场。
衰老与癌症的关联早已被认知:随着年龄增长,免疫系统功能衰退(免疫衰老)、炎症水平慢性升高(炎症衰老,inflammaging),导致癌症发病率显著上升;而癌症治疗(如化疗、放疗)又会进一步加速衰老,引发乏力、感染风险升高、心血管疾病等 “治疗相关衰老共病”。但
1南京医科大学第一附属医院健康管理中心,南京 210029;2南京医科大学第一附属医院老年内分泌科,南京 210029
视神经脊髓炎谱系疾病(NMOSD)是一组由自身免疫介导的、主要累及视神经和脊髓的中枢神经系统炎性疾病。该病具有高复发性和高致残性,90%以上的患者表现为多时相病程,其中40%~60%的患者在初次发病1年内即出现复发,约90%的患者在3年内复发
恕我直言,三个月过后,智己还是那个智己,扶不起的阿斗,终归扶不起。LS6的稳态销量,能够做到5000+,就阿弥陀佛谢天谢地了!
在大众认知里,癌症似乎只是肿瘤的肆虐生长,可你能想象它会像一个无形的“衰老加速器”,让身体各个器官和系统迅速步入老年状态吗?近日,一项来自莫菲特癌症中心(Moffitt Cancer Center)研究团队的重磅成果,发表于顶尖学术期刊《癌细胞》(Cancer
为了全面比较不同植物纤维的影响,研究团队采用了一种严谨的实验,将喂食高脂肪饮食(HFD)的小鼠分成五组,分别补充10%(重量比)的五种不同纤维:作为对照的纤维素(HFD-纤维素)、果胶、β-葡聚糖、小麦糊精和抗性淀粉。研究持续了18周,期间监测了小鼠的体重、脂
天然免疫系统是宿主抵御病原体侵袭的第一道防线,其中RIG-I样受体(RIG-I-like receptors, RLRs)作为胞质内的病毒RNA感受器发挥核心作用。MDA5解旋酶是RLR家族的重要成员,能够特异识别病毒长双链RNA(dsRNA),并装配成纤丝状
当我们谈论脊髓损伤,脑海中浮现的第一个词往往是“瘫痪”,运动功能的丧失。这固然是毁灭性的,但在这巨大的阴影之下,潜藏着一个同样凶险、却常常被忽视的敌人:血流动力学不稳定性 (Hemodynamic Instability)。想象一下,你的身体失去了一个最核心的
他达拉非(Tadalafil)是广泛应用于勃起功能障碍(ED)及良性前列腺增生(BPH)治疗的PDE5抑制剂,其半衰期长、血药浓度稳态维持时间长,使其在多种剂量方案中具有灵活性。本文从药代学、剂量方案比较、临床应用及国产高纯药物特点出发,深度解析隔日服用方案的
稳态Stokes方程组作为研究柱域上双层变分不等式问题 Besov 正则性的辅助模型,其推导与流体力学基本规律、数学分析需求以及问题的研究目标密切相关,具体从以下几个方面分析其来源:
稳态Stokes方程组在圆柱域中表示具有诸多好处,主要体现在利用圆柱域的对称性简化数学分析、便于求解以及能更好地刻画柱形区域内流体的流动特性等方面。以下从数学表达式的角度具体说明:
这不是一个简单的数字游戏。雷军用“争论很久”“不妥协、不将就”来概括决策过程,姿态摆得极鲜明:要把话题权和比较权,重新夺回来。
通过液-液相分离(LLPS)组装而成的无膜细胞器与多种有膜细胞器相互作用,以调控不同的细胞过程。但目前尚不清楚无膜细胞器是如何参与线粒体稳态的。
生物学家喜欢将自己视为完全科学意义上的行为主义者。他们通过蛋白质、细胞器、细胞、植物、动物和整个生物群组成中更小的部分,来解释和预测它们在各种条件下的行为方式。他们找出了能够可靠地执行各种功能的因果机制,这些功能包括复制 DNA、攻击抗原、进行光合作用、辨别温
这种写法是 “局部操作(梯度)显式求和 + 整体操作(点积)隐含求和” 的习惯表达,本质上两项都涉及对向量场所有分量的求和。
铜是机体必需微量元素之一,参与线粒体呼吸链传递、神经递质合成、氧自由基清除、结缔组织形成等生理过程。铜稳态代谢平衡对机体维持正常生命活动至关重要。铜缺乏会导致冠心病、神经退行性疾病、贫血等一系列疾病的发生。贫血是缺铜个体最重要的临床表现之一。主要表现为低铜血症