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20世纪六七十年代,美国开展“船帆座”(Vela)计划,发射了一系列侦察卫星。“船帆座”系列卫星的轨道较高,主要用于核弹爆炸的侦察探测。由于核弹爆炸时会产生显著的伽马射线增强的现象,通过侦测伽马射线的变化就可以获知全球各地核试验情况。
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2024年,北京大学团队提出了一种全新的奇点色散方程,揭示了全介电蝴蝶结纳米天线的色散特性。通过将蝴蝶结纳米天线嵌入北京大学团队提出的转角纳腔结构中,首次在介电体系中实现了突破光学衍射极限的奇点介电纳米激光器。这种结构设计使光场得以极限压缩,理论上能达到无限小的模式体积,远远小于光学衍射极限。此外,转角纳腔的精巧构造进一步提升了光场的存储能力,使奇点纳米激光器具备超高的品质因子,其光腔品质因子(即光腔存储能量与每周期损失能量的比值)可超过100万。
买马中奖结果查询与泛素-蛋白酶体系统主要降解可溶性、短寿命的单体蛋白质不同,溶酶体降解系统主要降解长寿命蛋白质、蛋白质聚集体、入侵的细菌和病毒以及受损的细胞器等,是相对较大的“垃圾站”。基于溶酶体降解系统,靶向蛋白降解药物像是一辆垃圾车,将致病蛋白打包装好,运送到溶酶体“垃圾站”进行分解。