【菜科解读】
暗物质和暗能量在拿出来讨论时,基本就是成双成对的。
这两者都是属于宇宙中暗系的物质或能量,在人类仅有的用光来考察宇宙的当下,无法直接使用现有的技术进行观测。
因为暗物质和它都不会反射、辐射、吸收光。
虽说先前只是一个假设,但是现在它的存在已经越来越被科学界证实和重视了。
暗能量驱动着宇宙发展
目前人类对宇宙的认知中,证实了27%是由暗物质填充的,而暗物质则是像浇水一样粘连着宇宙各处。
暗能量则是能够吸收暗物质的一种无法被人类现有技术探查和捕捉到的东西。
简单理解来说,就是暗物质本来是一个框架,就像是你家的房梁一样,会支撑着房屋的构造。
当暗能量将暗物质给吸收消耗掉后,原本支撑宇宙的框架就会随之而变了。
在2011年,诺贝尔物理学奖曾经证实了宇宙是会膨胀的,而速度是会越来越慢的。
但是暗能量的出现,将暗物质进行了吸收和消耗,破坏了原有的宇宙框架,改变了宇宙现有的运作方式,被暗物质支撑的星体和能量会随之变化,宇宙的发展速度会越来越快,膨胀的速度不会恒定或者减慢,而是在加速。
在物理宇宙学中,暗能量就是充溢空间的、具有负压强的能量。
通过爱因斯坦的相对论,暗能量的负压强在宇宙中就是一种反引力。
近年来,科学家们发现星云间的位置越来越远,仿佛就是证明了宇宙的膨胀速度在加快,宇宙间的各种星体物质的运行速度也在加快,就导致大家之间的距离越来越远。
而它们移动的越远,运行的速度就越快。
宇宙的未来由暗能量决定
1、167亿年后宇宙大撕裂
暗能量就像给气球里打进去的气,会让气球一直胀气变大。
宇宙就像是这个气球,因为暗能量的作用,内部的空间被撑得越来越大,膨胀的速度也越来越快,当这个宇宙大气球最终被暗能量撑得无法在扩张时,宇宙就会全部被撕裂开来。
地球会被强行剥离出太阳系,各大行星之间的引力会被硬生生扯断,太阳被摧毁,地球也难以幸免。
暗能量被认为占据当前宇宙70%成份,神秘的暗能量遍及宇宙各个区域。
“宇宙大撕裂”理论认为,暗能量将摧毁宇宙每个区域,在宇宙终结之前的3290万年前银河系将产生引力崩溃。
不过令人感到欣慰的消息是,世界末日在遥远的167亿年之后才会出现,人们不必为此担忧。
2、宇宙大坍缩
和宇宙大撕裂的理论正好相反,宇宙大坍缩指的是,暗能量最终将暗物质吸收完毕,无论宇宙的膨胀速度是变快还是变慢,都将会达到一个临界点。
当这个临界点到达后,宇宙就像气球放气一样,四周快速闭合。
星系重心吸引力作用向内部坍缩,所有星系越聚越紧,最后形成一个紧密的物质团,最终摧毁宇宙中所有的生命。
宇宙回归雏形。
不过已经有科学家证实这是谬论了。
暗能量是被爱因斯坦提出的
爱因斯坦真的是人类史上贡献非常大的一位伟人。
1917年由他在两年前提出的广义相对论导出的一组引力方程式,预示着宇宙是在做永恒运动,这一点已经被现代科学家证实。
在当时,这个理论和他自己提出的爱林斯坦宇宙中的静止论相违背,于是他加入了“宇宙常数”这个项用于解释。
后来人们经过哈勃空间望远镜观测发现,事实上宇宙是在不断膨胀着的并且这一观测结果完全与引入“宇宙常数”之前的引力方程的计算结果相符合,爱因斯坦得知“实际上的宇宙是在膨胀着的”这个消息后非常后悔,因此他认为:“引入宇宙常数是我这一生所犯的最大错误!”可他不知道的是,其实他的理论不存在错误,反而十分正确。
爱因斯坦当年提出的叫“宇宙常数”的能量,是能抵消星系引力的作用,使宇宙保持一个不变的大小。
尽管爱因斯坦认为“宇宙常数”存在的理由是错误的,但提出的“宇宙常数”观点完全正确,但不能叫做宇宙常数,而是应该改名叫做“暗能量”。
天文学家们几十年来一直在研究它们的演化过程,希望不久的将来,科学家们能有所收获。
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理解微生物组在抵抗应激和疾病中的作用,有助于更准确地评估这些动物的抗病机制及危险病原体由动物向人类传播的风险。
蝙蝠DNA免受损伤机制 俄罗斯科学家参与的一项国际研究表明,蝙蝠冬眠期间,其肠道菌群能比清醒时更活跃地产生保护宿主DNA免受损伤的物质。
研究数据将有助于更好地理解作为某些病毒携带者的蝙蝠如何在其非活跃生命期仍能保持免疫力及其自身微生物在其中扮演的角色。
蝙蝠体内病毒的多样性与其飞行能力、比其他类似体型哺乳动物更长的寿命和群居习性有关。
同时,蝙蝠本身通常不会感染,只是将病毒传播给可能对病原体敏感并患病的其他物种。
俄罗斯顿河国立技术大学(顿河畔罗斯托夫)的科学家发现,Nyctalus noctula(褐山蝠)肠道中的细菌会根据季节和宿主状态不同,分泌有不同特性的生物活性物质。
科学家从深度冬眠期和活跃期的蝙蝠肠道中分离出细菌,随后对其代谢物的生物活性进行评估。
项目负责人、生物学博士、顿河国立技术大学生命系统研究所所长叶尔马科夫(Aleksey Ermakov)教授说:“来自冬眠蝙蝠肠道的细菌更积极地产生保护DNA链免受断裂等损伤的物质。
这意味着冬眠条件下,微生物帮动物细胞避免遗传物质受损。
最有效的‘保护者’是弗氏柠檬酸杆菌和格氏乳球菌。
” 此外,蝙蝠冬眠和清醒时,肠道微生物分泌的氧化损伤细胞物质与抗氧化保护物质总量基本持平,表明其细胞的这种损伤与季节无关。
了解微生物群影响蝙蝠的抗应激能力的机理,有助于更深入地理解蝙蝠的抗病机制,更准确地评估动物传人疾病的传播风险。
初步研究阶段 接下来,科学家计划更深入地研究“宿主-微生物群”的相互关系及肠道微生物如何在蝙蝠的不同生理阶段影响其免疫系统工作。
项目执行人、哲学博士、顿河国立技术大学研究员波波夫(Igor Popov)说:“研究数据可以为城市生态系统(即蝙蝠与人和家畜接触最频繁的地方)的生物安全提供更周密保障措施的科学基础。
顿河国立技术大学的蝙蝠康复中心致力于保护蝙蝠种群、观察蝙蝠,并进行实验室免疫生物学分析,可以成为微生物学、免疫学和城市生态学综合研究的关键平台。
” 俄罗斯皮罗戈夫国立医科大学老年病科研临床中心衰老研究所研究员、医学副博士博尔科夫(Mikhail Bolkov)说:“哺乳动物抗病毒机制非常相似,但蝙蝠具有特殊性,其干扰素水平与体温长期偏高,相当于持续处于‘抗病毒值班状态’。
同时,后续炎症级联反应——对受损细胞和DNA的反应、感染性炎症,在其体内受到抑制。
结果病毒在其体内复制水平很低,免疫系统不攻击病毒,不引起炎症。
同时蝙蝠还有强大的抗肿瘤系统,温和免疫反应则很容易诱发肿瘤,如人类身上。
最终,蝙蝠成了大量病毒的携带者。
” 国家技术倡议FoodNet工作组“智慧供应链”板块负责人科索戈尔(Sergey Kosogor)说,专家对蝙蝠与其携带众多病毒的关联及可传播给人类的周期性灾难性病毒变异的原因与后果仍处于初步研究阶段。
可由蝙蝠传染人类的病原体包括狂犬病毒、尼帕病毒、埃博拉病毒等。
潜在病原体 至于哪些病毒可能成为下次全球大流行的潜在病原体,俄罗斯乌拉尔联邦大学经济与管理学院兼莫斯科物理技术学院未来技术教研室副教授科利亚斯尼科夫(Maksim Kolyasnikov)认为,高致病性H5N1亚型禽流感仍是最有可能的候选者。
他说,该病毒已在野生鸟类、家禽和奶牛中广泛传播,不久前的研究表明,仅需一个突变,它就能具备稳定的人传人能力。
这位科学家说:“尼帕病毒尽管致死率极高,但目前仍呈局部流行。
猴痘2022年暴发后呈下降趋势,但仍需警惕。
D型流感病毒、犬冠状病毒HuPn-2018等研究较少的病原体也值得关注,目前既没有针对其的检测方法,也没有疫苗。
” 本文刊载自《环球时报》“透视俄罗斯”专刊,内容由《俄罗斯报》提供。