公众科普
磁共振成像是一种先进的医学影像技术,具有分辨率高、对比度好、无辐射损伤等优点,被广泛应用于临床医学诊断。近日,中国科学院科研团队经过持续攻关,成功突破多核磁共振成像技术 。该技术最大优势就藏在它的名字多核里——它不仅能检测常规磁共振能看到的氢,还可以检测到磷、钠、氙等多种原子核,突破了传统磁共振单一成像维度,为疾病诊治提供了全新的手段和视角。突破多核磁共振成像技术为疾病诊治提供全新手段通过多核磁共振成像技术获得...
01-17
头条
粒子物理学是研究微观世界中基本粒子的性质和相互作用的学科,在强子层次这些基本粒子包括各种介子、重子等,当然还有各种奇特强子态。粒子物理学是物理学的一个分支,旨在探测物质的最基本组成部分,从而深入理解宇宙的本质及其演化。
2023-07-24
粒子物理
太阳之所以能量源源不断,就在于它内部一直进行着大量核聚变反应。核聚变反应产生的聚变能具有清洁、廉价和可靠等特性,被视为理想的能源,但在地球上大规模复制太阳内部的这一过程面临诸多障碍。美国科学家首次通过实验,证明一种名为“动态成壳”的方法,或有助实现聚变能的大规模生产。
2023-07-19
公众科普
同位素(isotope)是指有着相同质子数、不同中子数的原子。例如,包含6个质子以及6个中子的碳原子是最常见的碳-12,但也有碳原子含有7个或8个中子,称为与碳-13、碳-14。虽然它们的化学性质相近,但各种同位素的形成过程和对环境的反应却不尽相同。因而,同位素被广泛应用于各种研究领域——从癌症、心血管疾病的检测,到气候变化以及化石年龄的推断等。天文学家亦利用同位素来研究恒星与星际介质的演化。
2023-07-14
粒子物理核物理
《观测银河系平面的高能中微子》,它是由IceCube合作组发表在《科学》杂志上的一项研究成果。这是一项具有里程碑意义的发现,因为它是第一次直接证明了我们的银河系是高能中微子的一个来源。中微子是一种极难探测的粒子,因为它们很少与原子发生碰撞。
2023-06-30
中微子粒子物理
伽马射线暴简称伽马暴,是宇宙中最剧烈的恒星尺度的爆发现象,其主要辐射能量集中在软伽马射线波段。因此,软伽马射线辐射也被称为伽马暴的瞬时辐射。瞬时辐射结束后,人们往往能观测到持续约数周甚至数年的X射线辐射、光学辐射乃至射电辐射,也就是常说的余辉辐射。
2023-06-28
伽马射线宇宙射线X射线
例如锶-89就是治疗癌症骨转移的重要元素。它通过静脉注射进入人体后,会主动识别骨代谢异常活跃的骨肿瘤病灶部位,并采用自身携带的强力武器—β射线将身体内的癌细胞“赶尽杀绝”。而且在治疗过程不会产生对人体造成损伤的射线,是极具安全感的“抗癌战士”。
2023-06-24
医用同位素放射性同位素核医学
目前正在法国南部建造的国际实验反应堆ITER,代表了聚变发电厂中最先进的发电方式。该设计遵循托卡马克原理,将超过1亿℃的聚变等离子体限制在形状像甜甜圈的磁场中。
2023-06-12
公众科普
正如这位艺术家的概念图所描绘的那样,在典型的伽马射线爆发期间,当恒星坍缩成黑洞时,粒子射流会穿透它。伽马射线暴 221009A 产生的喷流具有一些独特的特征。
2023-06-11
伽马射线X射线
为了能够看到更多东西,甚至看到所有电磁波范围内的一切物体,科学家发明了各种仪器设备,比如红外光目视仪、X超声波、伽玛射线观测设备等等。这样科学家就可以看到很多我们肉眼做看不到的东西了。
2023-06-11
宇宙射线伽马射线X射线
与全球和所有类型癌症的常规X射线放疗相比,有多少需要放疗的患者可以从质子治疗中获益,这个问题很难回答。答案取决于需要哪种好处。由于质子治疗的物理优势,基本上所有患者都有望从这种治疗中获益,尽管对一些患者来说,其获益可能很小。
2023-06-08
质子治疗放射诊疗X射线
近日,《天体物理学杂志通讯》上发表关于银河系中神秘结构的发现。一组国际天体物理学家团队发现数以百计呈现垂直、水平的宇宙射线,这些宇宙射线推测出现于数百万年前,每一条宇宙射线的长度落在5到10光年之间,这些宇宙射线打个比方,就像是莫斯密码的点与线,它们从地球2.5万光年外的银河系中心朝外扩散。
2023-06-05
宇宙射线天体物理
目前,我国太空育种的育成品种数量和推广应用范围处于世界第一位。太空育种的产业价值也在逐步释放,太空育种正在农业、林业、微生物制造业等领域发挥着重要作用。
2023-06-05
航天育种诱变育种辐射育种
实现可控的核聚变能够有效的提高核能的利用效率,但是作为核聚变的装置材料,却需要面对上亿度的超级高温,这让很多国家都犯了难。
2023-06-04
公众科普
核钟的计时原理与原子钟非常相似,它是通过用与原子核的两个能级之间的能量差精确对应的光波,来诱发原子核的能量跃迁。但问题是,对大多数原子核来说,这种诱发需要比激光更高能的光才能实现。不过,科学家发现有一种元素例外,那就是放射性同位素,钍-229。
2023-05-26
放射性同位素
瑞典隆德大学研究人员开发了一种分析系外行星的新方法,首次在系外行星KELT-9b的大气层中发现了稀有元素铽,了解较重元素有助于科学家确定系外行星的年龄,以及它们是如何形成的。相关论文已经提交预印本网站,且已被《天文学与天体物理学》杂志接受。
2023-04-28
天体物理
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