世界最大粒子加速器即将重启

世界最大粒子加速器即将重启

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世界最大粒子加速器即将重启

2018年12月,位于瑞士日内瓦附近的欧洲核子研究中心的大型强子对撞机暂停运行,以便对设备进行更新和改进。根据欧洲核子研究中心的报告,大型强子对撞机在三年多的休整之后,即将启动第三轮运行,重启时间预计在4月22日至24日之间。

LHC的第一轮运行(2009-2013年)和第二轮运行(2015-2018年)期间都取得过重要的物理发现,其中包括2012年发现希格斯粒子。在本次更新期间,研究人员增加了大型强子对撞机注入器的功率,大型强子对撞机在2018年结束第二轮运行时,可将粒子束加速到6.5万亿电子伏特,而改进后可以增加到6.8万亿电子伏特。这个改进将使大型强子对撞机实现更高能量的碰撞,有可能对粒子的行为提供新的发现。科学家希望大型强子对撞机的新发现可以推动改进标准模型,以更好地解释暗物质和暗能量等谜题。

“全私人”宇航团队推迟返回地球,因天气原因延长6天

当地时间4月20日,美国航空航天局(NASA)宣布,“全私人”载人航天任务AX-1的4名乘客计划于美东时间4月23日20时35分脱离国际空间站,4月24日13时46分左右在美国佛罗里达海岸溅落。该任务此前计划美东时间4月19日脱离国际空间站,开启返程之旅。但由于天气条件不适合返回,返航计划推迟,这意味着乘组将总共在太空度过16天时间,比原定计划的10天多了6天。

Ax-1任务是美国公理航天公司与NASA组织的商业合作项目,是首个前往国际空间站的“全私人”宇航团队。据space.com报道,乘组中的指令长,前NASA宇航员没有为此次任务出资,其他3名乘客可能每人为此次任务出资5500万美元左右。AX-1推迟返航同样影响到了SpaceX接下来的Crew-4任务,该任务原计划于美东时间4月23日发射,将3名NASA宇航员和一名欧洲航天局的宇航员送到国际空间站进行长期停留,但目前推迟到了美东时间4月26日之后。

顶夸克迄今最精确质量

夸克是构成物质的一种基本粒子,目前已知的夸克包括上夸克、下夸克、粲夸克、奇夸克、底夸克和顶夸克6种,其中顶夸克是已知最重的基本粒子。据欧洲核子研究中心(CERN)4月19日报道,大型强子对撞机的紧凑缪子线圈(CMS)合作组对顶夸克的质量进行了迄今最精确的测量,新测量出来的质量值误差不超过0.22%。

该团队使用了紧凑缪子线圈探测器在2016年收集的发生在大型强子对撞机内的质子-质子对撞数据,测量了能够产生一对顶夸克的碰撞事件的5种不同性质。之前的分析只测量了其中3种,而这些性质都取决于顶夸克的质量。此外,团队对数据进行了极其精确的校准,并深入了解了实验和理论的不确定性及其相互依赖性。通过这种创新方法,研究团队得出顶夸克质量的数值为171.77±0.38十亿电子伏特,与之前的测量和标准模型的预测相吻合。

丘成桐全职加入清华,任讲席教授


据“科学网”公众号消息,4月20日,清华大学宣布,“菲尔兹奖”首位华人得主丘成桐从哈佛大学退休,受聘清华大学讲席教授,将全职任教清华,任讲席教授。

丘成桐拥有美国科学院院士、美国艺术与科学院院士、中国科学院外籍院士、俄罗斯科学院外籍院士、美国哈佛大学数学系和物理系终身教授、清华大学丘成桐数学科学中心主任、求真书院院长,北京雁栖湖应用数学研究院院长等学术头衔。据清华大学介绍,丘成桐全面负责清华大学丘成桐数学科学中心和数学系的学科规划、人才引进以及海外招聘等重要工作。在丘成桐的邀请下,菲尔兹奖得主考切尔·比尔卡尔(2021年6月)、国际顶尖数学物理学家尼古拉·莱舍提金(2021年11月)等杰出的数学人才入职清华,进一步提升清华大学数学学科整体水平。

Novavax开发首款新冠和流感联合疫苗

4月20日,诺瓦瓦克斯医药宣布首次开发出了一款新冠和流感联合疫苗(CIC),能同时预防新冠病毒和流感病毒,其效果和分别单独注射针对这些病毒(H1N1、H3N2、B/Victoria系流感毒株和新冠病毒)的疫苗效果相当。这款疫苗制剂中包含有该公司此前开发的重组蛋白新冠疫苗和基于皂素的新型佐剂配方等。

在针对新冠和流感联合疫苗的1/2期临床试验中,研究人员在642名50~70岁的健康成年人中评估联合疫苗的安全性、耐受性和免疫应答。他们发现,最多25微克的新冠疫苗和最多的35微克流感疫苗联合使用,可以在接种者体内触发良好的保护性抗体水平,且耐受性良好。该公司计划对这种疫苗进行2期临床试验以确认疫苗注射的合适剂量,以及最早在2023年流感季进行3期临床试验。

最大规模癌症全基因组测序发布

突变信号是癌细胞在发展过程中在基因组上留下的DNA损伤和修复印记,能用于分析导致某种癌症形成的原因。癌细胞的基因组中通常存在数千个基因突变,利用全基因组测序技术能揭示和特定的癌症相关的突变信号。最新一项发表于《科学》的研究通过目前最大规模的癌症基因组学研究,揭示一些新的和特定癌症相关的特征。

研究人员利用全基因组分析技术,分析了英国国家医疗服务体系基因组医学中心收集的12 222名癌症患者基因组中的单碱基置换(SBS)和双碱基置换(DBS)。除此之外,他们还通过分析2个小型基因组库中的数据,对研究结果进行了验证。研究显示,每种器官中的肿瘤都有一些相同的单碱基置换,通常是5~10个。通过分析器官中癌症特异性的突变信号,他们发现了82种单碱基置换和27种双碱基置换,其中40种单碱基置换和18种双碱基置换以前从未报道。这些新发现将有助于未来的癌症分析。

高速公路上展示的事故信息,或会增加交通事故发生数量

为减少交通事故的伤亡,许多国家的公路管理机构会采用电子动态信息标志(DMS),直接向驾驶员展示道路安全信息。但它们对交通安全的影响尚未得到彻底的评估。

近日,在一项发表于《科学》的新研究中,研究人员分析了2010年1月至2017年12月期间在美国得克萨斯州发生的所有交通事故数据,以及期间展示的880条DMS信息——显示全州车祸死亡人数,每个月显示一周,始于2012年8月。之后,他们统计比较了DMS信息显示与关闭的时段内,该州DMS下游路段发生的事故。结果表明,DMS显示死亡人数期间,其下游10千米范围内的交通事故增加了1.35%,并且DMS报告的死亡人数越多,路段越复杂时,增幅更大。研究人员解释,这可能是因为司机在面对特别重大的交通安全信息时会出现注意力超载,因此反而分散了注意力。另外,研究者还提出,DMS的整体设计可能也会带来影响。更简短和一目了然的信息更有利于司机快速阅读和处理。

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