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与在地球实验室环境中培育干细胞相比,微重力环境可以促进干细胞更好地生长。加尼解释称,太空干细胞培养实验中,他们发现了在正常重力环境下无法检测的细胞机制。这让他们对干细胞是如何增殖、如何发挥作用,以及是如何变形为特化细胞有了全新认识。所谓特化细胞指丧失分裂能力,但保持生理机能的细胞,如神经细胞和肌肉细胞等。
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茶树是全球重要的叶用型经济作物。研究发现低温是限制其生长和地理分布的主要环境胁迫因素之一。传统研究认为,植物可通过释放挥发物单向传递胁迫信号,但邻近植株能否“回应”并形成互助机制始终成谜。为此,宋传奎团队设计了气体双向交流实验,发现当受低温胁迫的茶树(供体)周围有正常茶树(受体)存在的情况下,供体的抗寒能力会显著提高,证实了茶树存在着“抱团取暖”的现象。基于此,团队提出了一个大胆的推测:受体植株并非被动接收信号,与人类的语言交流类似,植物之间也存在“对话”交流。
澳门买马事实上,尽管太阳直接关系地球生态圈的存亡,但目前人类对于太阳的了解还非常少。美国《福布斯》网站此前就列举了太阳的各种未解之谜。太阳的能源来自太阳内部进行的核聚变反应。由于太阳的核心物质的密集以及太阳尺度非常大,所以在日核产生的能量需要经历无数次的吸收和再发射,经过数十万年才能到达太阳表面。太阳大气层结构由内到外可分为光球层、色球层和日冕。其中最外层的日冕位于太阳表面上方,距产生热源的日核最远,但它的温度可能高达100万摄氏度,远高于色球层的平均6000摄氏度,为何会出现这种情况?这是笼罩在太阳头上的一层“神秘面纱”。美国新墨西哥州立大学太阳物理学家杰森·杰基维茨说,太阳表面提供了足够多的能量,使日冕保持高温,但这种加热需要能量以某种方式沉积在日冕区域,然而,外层日冕本身非常脆弱,科学家一直对日冕如何贮藏这么多热量感到困惑不已。