• Thursday June 27,2019
심하게 움직이는 화산을 좋아한다면 Twitter에서 따라해라.

심하게 움직이는 화산을 좋아한다면 Twitter에서 따라해라.

작년에 Sally Sennert (스미소니언 -USGS, 주간 화산 활동 보고서 작성 및 작성)와 Deanne Bird (Risk Frontiers)와 함께 소셜 미디어를 사용하여 화산 분출에 대한 정보를 효과적으로 전파하는 방법에 대해 발표했습니다. 이 신문의 결과물 중 하나는 화산 관측소와 화산 감시 기관이 운영하는 트위터 계정 목록이었습니다. 이제 그 목록은 이미 약간 구식입니다. 그러나 나는 당신에게 톱 10 화산 모니터링 트위터 계정을 보여주는 것이 재미있을 거라고 생각했다. (그리고 중남미는 세상에 어떻게 보이는지 말해 줄 것이다.) 트위터에 다시 올리신다면 반드시 추가하십시오. 당신이 아니라면, 당신은 여전히 ​​그들의 피드를 체크 아웃하여 화산 활동의 최신 업데이트를 볼 수 있습니다. (당신도 나를 따라

아이들은 오늘 콜드 염증이 적기 때문에 생식기 포진이 더 많이 생길 수 있습니다.

새로운 과학에 의하면 오늘날 십대 청소년들은 자랄 때 염증에 노출 될 확률이 적어 성적으로 활발 해지면 생식기 포진에 더 취약 할 수 있습니다. "초 중학교 성교육의 어색함을 다시 생각해 봅시다. 오버 헤드 투명지에 삽화가있는 다이어그램에서 알 수 있듯이, HSV-1 (보통 입안의 냉증)과 HSV-2 (생식기 변종)의 두 종류의 단순 포진 바이러스가 있습니다. 이들은 일반적인 바이러스입니다. 제 1 형 항체는 미국 인구의 약 절반에서 발견되며 제 2 형은 약 6 번째 항원에서 발견됩니다. 그리고 불행히도, 일단 herpes 바이러스가 시스템에 있으면, 그곳에 영원히 존재합니다. 헤르페스 이 연구에서 센터 질병 통제 예방 센터 (Centers Disease Control and Prevention)의 연구자들은 14 세에서 49 세 사이의 미국인에서 헤르페스 바이러스에 대한 항체 유병률을 조사했습니다. (이것은 바이러스에 대한

기후 탐구 물개가 행복한 뉴스를 되 찾는다.

남극 얼음 아래에서 데이터를 전송 한 코끼리 물개는 작업에 대해 정확히 자원을 지원하지 않았으며 센서는 머리에 붙어있었습니다. 그러나 그것은 좋은 목적을위한 것이 었습니다. 우리 인간보다 극한의 극한 해역을 연구 할 수있는 동물을 활용함으로써 기후 과학자들은 귀중한 관찰을 수집했습니다. 그들은 심지어 희귀 한 희소식을 가지고 있습니다. 우리가 생각한 것만큼이나 빨리 녹아 내리는 얼음 선반은 없습니다. 노르웨이 극지 연구소의 Tore Hattermann은 남극의 겨울 동안 "거친 기후, 강한 바다 얼음 덮음과 영구 암흑이 심각한 한계를 두었습니다"라고 말했습니다. 그 이유는 전 세계의 연구자들이 해양 극지 대 탐험 해양 포유 동물 (MEOP)이라는 프로그램에 참여하고있는 이유입니다. 다양한

박테리아 포자 힘 소형 엔진

사이 첸 / 콜롬비아 대학교 박테리아에서 달리는 차? 그것은 you''re 상상하고있는 차의 종류와 같지 않을지도 모른다. 그러나 연구원은 그들이 박테리아 포자에 의해 강화되는 로터리 엔진을 형성했다라고보고한다. 포자는 공기에서 물을 흡수하여 증발하면서 짧아집니다. 이러한 자연스러운 움직임에서 에너지를 얻기 위해 생물 물리학자인 Ozgur Sahin과 그의 Columbia University 동료들은 노란색으로 표시된 작은 테이프의 양면에 포자를 붙였다. 건조하면 포자가 테이프를 말립니다. 습기 찬 환경에서는 스트레칭을합니다. 연구진은 휠 스캐 폴드 주위에 약 100 개의 테이프를 골고루 펴고 휠의 절반을 덮는 촉촉한 껍질에 그것을

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핫 커브

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곧 나는 "왜 지구 온난화가 스쳐지는지"에 대한 두 번째 HuffingtonPost 항목을 올릴 것입니다. (마지막으로 한눈에 50 개의 의견을 얻은 첫 번째 항목은 여기를 참조하십시오.) 그러나 그 동안 나는 내가 HuffingtonPost에서 사용했던 매혹적인 인물을 재발행하는 것은 Nisbet의 연구에서 비롯되었으며 Speaking Science 2.0 토크의 일부입니다. 여기가 첫 번째입니다 (고해상도 버전은 여기 참조). 이것은 뉴욕 타임즈 와 워싱턴 포스트 (언론 취재 패턴의 광범위한 지표로 여겨지는)라는 두 가지 의제 설정 신문에서 지구 온난화에 대한 관심의 양을 묘사합니다. Lexis-Nexis 데이터베이스의 데이터. 생각하기에 많은 음식, 어? 봉우리와 계곡은 과학적 관점에서 가정 한 것이 아

에디터의 선택 2019

Murusraptor를 만나십시오 : Megaraptors의 수퍼 모델

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과학에 새로운 멋진 공룡 종이 발견 되길 원하십니까? 남쪽으로가. 남아메리카는 분명히 Patagonian 포식자 인 Murusraptor barrosaensis 가 가장 흥미 진진 하게 이상한 동물을 만나고 paleoscene에 올릴 수 있는 요즘 장소가 될 것입니다. 지난주 에 발표 된 동료 아르헨티나 구 아리 쵸 신이네 처럼 Murusraptor 는 단일 표본의 부분 골격으로 알려져있다. Gualicho 는 짧은 짧은 앞다림 으로 헤드 라인을 장식 했지만 , Murusraptor 는 향수 광고의 모델과 같습니다. 흥미 진진한 사람들에게 흥미 진진한 신비가 있습니다. 총 경량 Murusraptor 는 크고 가느 다란 megaraptorid입니다. "맹금류"를 읽고 벨로시 랩터 *, bitey bitey, 영리한 소녀라고 생각할 수도 있지만, megaraptorids는

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강력한 까마귀 사역 다른 사람의 관계

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운이 좋으면 고등학교 때부터 본 행동이 아닙니다. 가장 시원한 사람들은 다른 사람이 사회적 지위를 얻는 것을 보지 못하게되므로 자신을 높이기 시작한 동료를 줄입니다. 까마귀는 항상이 행동으로 살아야합니다. 탑독 새는 다른 사람들과 새로운 관계를 맺을 때 새를 공격하거나 중간에 놓습니다. 그들은 소문을 퍼 뜨리거나 서로의 사물함을 훼손시킬 수도 있습니다. 오스트리아에 살고있는 까마귀들은 과학자들에게 이러한 행동을 드러내는 사람들이었습니다. 오스트리아 알프스에서 약 300 마리의 새들 인 까마귀들은 지역 동물원이 음식의 편리한 원천임을 발견했습니다. 그래서 야생 조류는 1 년 내내 포로 동물 (특히 멧돼지 인클로저를 좋아한다) 주변에 매달려 있으며 그들의 먹이를 훔칩니다. 이 때문에, 그들은 인근의 사

게스트 포스트 : George Djorgovski, 새로운 세계 전복

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세컨드 라이프에서의 내담에 관한 글에서 초보자가 매체에 대한 전망을 대략적으로 보았습니다. 그러나 가상 세계와 과학 연구에서 실제 전문가 인 사람의 피치를 들어야합니다. 그래서 우리는 George Djorgovski - Caltech의 천문학 교수, 은하계의 관측자, 고급 컴퓨팅 연구 센터의 공동 책임자, 전산 천체 물리학 연구소의 이사를 초청하여 매우 기쁩니다. 그는 또한 Curious George라는 이름으로 현실 / 가상 분할의 반대편에 있습니다. (주 : 접힌 그림 아래의 예쁜 그림.) --------------- 이력서를 열렬히 읽으면서 숀이 게스트 초대를 할 때 나를 기쁘게 생각하며 영광으로 생각했습니다. 이제 이력서는 매우 미래 지향적 인 기업이며, Blogmaster는 이미 아래에 설명 된 웜홀에 빠졌습니다. 그래서 여기에 약간의 즐거움이 있습니다. * * * 세상을 바꿀 수있는 기술을 접하는 것이

컴퓨터 게이머들은 수년간 과학자들을 당혹스럽게 만든 에이즈 연구에서의 문제를 해결합니다.

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과학자들이 10 년 넘게 문제를 해결하려고 할 때, "나는 알고있다. 나는 컴퓨터 게이머들에게 도움을 요청할 것이다. "그러나 이것은 워싱턴 대학 (University of Washington)의 피 라스 카팁 (Firas Khatib)이 한 일이다. 결과 : 그와 그의 게임 공동 저자의 군대는 과학자들이 오랫동안 의문을 던지던 에이즈 연구에서 오랫동안 문제를 일으켰습니다. 3 주 걸렸다. Khatib의 신병은 경쟁적인 멀티 플레이어 컴퓨터 게임으로서의 과학적 도전을 재구성하는 프로그램 인 Foldit을 담당했습니다. 그것은 수만 명의 사람들의 집단적 문제 해결 능력을 발휘하며 그 중 대부분은 과학에 대한 배경이 거의 없거나 전혀 없습니다. 작년에 내가 Foldit에 대해 쓴 것 : 이 게임의 목표는 다른 단백질의 3 차원 구조를 연구하는 것입니다. 단백질은 생물 종이 접기의 업적입

보다!  우주에서 첫 번째 꽃송이 꽃

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미국에서 견고한 기반을 가진 사람들에게 봄은 우리가 겨울이라고 부르는 길고 차가운 터널 끝에 빛을 비추는 것 이상입니다. 그러나 국제 우주 정거장을 타고 모든 외모로 봄이 번졌다. 마라톤 미국 우주 비행사 인 Scott Kelly는 주말에 첫 번째 꽃의 이미지를 트위터로 찍어 씨앗에서 자라며 이후에 우주에서 피어납니다. 꽃잎이 달린 13 개의 오렌지 꽃송이는 ISS의 미적으로 멸균 된 환경에 약간의 색을 가져 왔으며 무중력 상태에서 그 영광을 보여주는 최초의 꽃이었습니다. 그것은 '한 플랜트에 대한 거대한 도약 Heliantheae에 대한 하나의 작은 단계 . 컴백 이야기 ISS의 주황색 화려 함으로가는 길은 쉽지 않았고 NASA 과학자들이 원했던 것이 었습니다. 2014 년 5 월, 채소 식물 재배 시설이 ISS에 설치되었으며, 선원

지난 30 년간 과학에서 가장 중요한 동향

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발견은 삼십년이 넘은 전에 발견되었는데 과학에 대한 놀라운 발견을 그들에 대해 알고 싶어하는 모든 독자에게 가져다 줄 것을 목표로 삼았습니다. 그 이후로 모든 과학 분야가 큰 진보를 이루었습니다. 여기서 우리는 DISCOVER의 30 년이라는 가장 중요한 새로운 아이디어, 발견 및 발명품을 다시 살펴 봅니다. (과학과 기술이 향후 30 년 동안 진행될 수있는 곳과 세계가 끝날 수있는 30 가지 방법에 대한 자료도 참조하십시오.) 아래는 과학에서 가장 큰 12 개의 트렌드 목록이며, 잡지의 가장 훌륭한 저널에 의해 작성된 설명이 포함되어 있습니다. 공개 된 세계 대륙간 탄도탄 노출 : 카시니 탐사선의 3 개의 적외선 스냅 샷은 가능한 얼음 화산을 포함하여 스 런스 표면 표식을 보여줍니다. NASA / JPL / Ariz

모델 대 현실 : 중앙 안데스의 Altiplano-Puna에서의 향상

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때로는 Google 뉴스 필터에서 찾은 화산 소식을보고 앉아서 떨리는 것을 발견합니다. 이것은 운명의 묘사 또는 불행의 이야기이기 때문에가 아니라 오히려 기자가 그 요점을 놓 쳤기 때문입니다. 특히 까다로운 주제 중 하나는 관측으로부터 모델의 결과를 분별하는 것으로 보인다. 하나는 다른 모델을 의미한다 (주로 모델의 방향 = 현실). 그래서 나는 몇 가지 것을 정리하고 싶었다. 첫째, 모델이란 무엇입니까? 가장 단순한 정의는 복잡한 시스템을 이해하는 데 사용되는 인간 구성 요소 일 수 있습니다. 즉, 뭔가 복잡한 것을 설명하는 것이 간단합니다. 실제 개체 / 현상에 영향을 줄 수있는 모든 매개 변수를 고려하지는 않지만 거의 확실하게 우리가 확인한 핵심

시계 : 유성우 소나기를 볼 수있는 공간입니다.

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많은 사람들에게 20 년 만에 가장 멋진 Perseid 유성우가 구름에 의해 가려졌습니다. 당신에게 분위기가 저주됩니다! 그러나 국제 우주 정거장에 탑승 한 행운이있는 승무원에게는보기 조건이 항상 완벽합니다. 이 훌륭한 견해를 감안할 때, 과학자들이 지구의 대기를 통해 지퍼를 통과 할 때 유성을 기록하기 위해 스테이션의 Window Observational Research Facility에 초 민감한 고선명 카메라를 설치하는 것은 당연한 생각이었습니다. 이 프로젝트의 카메라는 7 월에 처음으로 관측되었으며, 그 이후로는 유성의 맑은 영상을 포착 해왔다. 예를 들어, 최상위 이미지는 7 월 30 일 태평양을 붕괴시키는 델타 아쿠아 리드 (Delta Aquarids)의 유성입니다. 녹색 흔적은 플라즈마 흔적입니다. 8 월 10 일, 카메라는 파키스탄을 가로 질러 하늘을 가로 지르는 페르세우스 (Perseid) 샤워 경주에서 두 개의 밝은 유성을 붙잡았다. 물론, Meteor 프로젝트는 놀라운 이미지를 수집하는 것 이상의 것입니다. 카메라는 유성을 통과하는 분광 관측을 할 수있어 과학자들은

전투 피로

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존 먼로 (John Munroe)는 새로운 천년기에 죽는 것을 피하는 방법에 대해 생각하면서 자신의 시대를 보낸다. 그는 '편집증이 아니에요 '그가 일을하고 있어요. Munroe는 매사추세츠의 Natick Soldier Center에서 근무하는 전사 시스템 통합 팀의 리더로서 25 년 동안 미군 병사들이 전투에서 착용 할 비전을 개발하고 있습니다. 예의 : 미군 병사 시스템 센터 미 육군은 비디오 디스플레이 고글과 무기 및 라디오 컨트롤을위한 가슴 장착 마우스를 포함한 유니폼을 준비하고 있습니다. Munroe의 Future Warrior 2025 개념은 훨씬 더 멀리 떨어진 엔지니어링을 기반으로합니다. 나이트 비전 안경은 바이저의 굴곡으로 인한 왜곡을 보정합니다. 헬리콥터는 "헤드 기어 하위 시스템 - 정보 중심,