Unter der Erde fand das Meer. Unterirdische Ozeane: Hollow Earth-Theorie findet Bestätigung

Da sich ein weiteres Jahr dem Ende zuneigt, ist es wieder an der Zeit, sich hinzusetzen, unsere Hände zusammenzulegen, tief durchzuatmen und uns einige der wissenschaftlichen Schlagzeilen anzusehen, denen wir zuvor vielleicht keine Aufmerksamkeit geschenkt haben. Auf verschiedenen Gebieten wie der Nanotechnologie, der Gentherapie oder der Quantenphysik schaffen Wissenschaftler ständig neue Entwicklungen, die immer wieder neue Horizonte eröffnen.

Die Titel wissenschaftlicher Artikel erinnern zunehmend an die Titel von Kurzgeschichten aus Science-Fiction-Magazinen. Angesichts dessen, was uns das Jahr 2017 gebracht hat, können wir uns nur auf das freuen, was das neue Jahr 2018 bringen wird.

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Quelle: muz4in.net

Wissenschaftler haben zeitliche Kristalle geschaffen, für die die Gesetze der Zeitsymmetrie nicht gelten

Nach dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik ist es unmöglich, ein Perpetuum Mobile zu bauen, das ohne zusätzliche Energiequelle funktioniert. Anfang dieses Jahres gelang es Physikern jedoch, Strukturen namens Zeitkristalle zu schaffen, die diese These in Frage stellen.

Temporale Kristalle sind die ersten echten Beispiele für einen neuen Materiezustand, der als „Nichtgleichgewicht“ bezeichnet wird und in dem Atome eine variable Temperatur haben und niemals im thermischen Gleichgewicht miteinander stehen. Zeitkristalle haben eine atomare Struktur, die sich nicht nur im Raum, sondern auch in der Zeit wiederholt, wodurch sie konstante Schwingungen aufrechterhalten können, ohne Energie zu gewinnen. Dies geschieht sogar im stationären Zustand, dem niedrigsten Energiezustand, wenn eine Bewegung theoretisch unmöglich ist, weil sie Energie erfordert.

Brechen Zeitkristalle also die Gesetze der Physik? Genau genommen nein. Der Energieerhaltungssatz funktioniert nur in zeitlich symmetrischen Systemen, was bedeutet, dass die Gesetze der Physik überall und immer gleich sind. Temporale Kristalle verletzen jedoch die Gesetze der Symmetrie von Zeit und Raum. Und nicht nur sie. Magnete werden manchmal auch als natürliche asymmetrische Objekte betrachtet, weil sie Nord- und Südpole haben.

Ein weiterer Grund, warum Zeitkristalle nicht gegen die Gesetze der Thermodynamik verstoßen, ist, dass sie nicht vollständig isoliert sind. Manchmal müssen sie "gepusht" werden - das heißt, um einen externen Impuls zu geben, wonach sie bereits beginnen, ihren Zustand immer wieder zu ändern. Möglicherweise finden diese Kristalle in Zukunft breite Anwendung im Bereich der Übertragung und Speicherung von Informationen in Quantensystemen. Sie können beim Quantencomputing eine entscheidende Rolle spielen.

"Lebende" Libellenflügel

Die Merriam-Webster-Enzyklopädie besagt, dass ein Flügel ein beweglicher Feder- oder Membrananhang ist, der von Vögeln, Insekten und Fledermäusen zum Fliegen verwendet wird. Sie sollte nicht leben, aber Entomologen der Universität Kiel in Deutschland haben einige überraschende Entdeckungen gemacht, die etwas anderes vermuten lassen – zumindest für einige Libellen.

Insekten atmen durch das Trachealsystem. Luft dringt durch Öffnungen, die Stigmen genannt werden, in den Körper ein. Es passiert dann ein komplexes Netzwerk von Luftröhren, die alle Zellen im Körper mit Luft versorgen. Die Flügel selbst bestehen jedoch fast ausschließlich aus abgestorbenem Gewebe, das austrocknet und durchscheinend oder mit farbigen Mustern bedeckt wird. Bereiche aus abgestorbenem Gewebe verlaufen durch die Venen und sind die einzigen Bestandteile des Flügels, die Teil des Atmungssystems sind.

Als der Entomologe Reiner Guillermo Ferreira jedoch den Flügel einer männlichen Zenithoptera-Libelle durch ein Elektronenmikroskop betrachtete, sah er winzige verzweigte Luftröhren. Dies war das erste Mal, dass so etwas in einem Insektenflügel gesehen wurde. Es wird viel Forschung erfordern, um festzustellen, ob dieses physiologische Merkmal einzigartig für diese Art ist oder vielleicht bei anderen Libellen oder sogar anderen Insekten vorkommt. Es ist sogar möglich, dass es sich um eine einzelne Mutation handelt. Das Vorhandensein einer reichlichen Sauerstoffversorgung kann die hellen, komplexen blauen Muster erklären, die auf den Flügeln der Libelle Zenithoptera zu finden sind, die kein blaues Pigment enthalten.

Uralte Zecke mit Dinosaurierblut im Inneren

Natürlich dachten die Leute sofort an das Jurassic-Park-Szenario und die Möglichkeit, mit Blut Dinosaurier nachzubilden. Leider wird dies in naher Zukunft nicht geschehen, da es unmöglich ist, DNA-Proben aus den gefundenen Bernsteinstücken zu extrahieren. Die Debatte darüber, wie lange ein DNA-Molekül halten kann, ist noch nicht abgeschlossen, aber selbst nach den optimistischsten Schätzungen und unter den optimalsten Bedingungen beträgt ihre Lebensdauer nicht mehr als ein paar Millionen Jahre.

Aber obwohl die Zecke mit dem Namen Deinocrotondraculi ("Schrecklicher Dracula") nicht zur Wiederherstellung der Dinosaurier beigetragen hat, bleibt sie dennoch ein höchst ungewöhnlicher Fund. Wir wissen jetzt nicht nur, dass gefiederte Dinosaurier alte Milben hatten, sondern dass sie sogar Dinosauriernester befallen haben.

Modifikation erwachsener menschlicher Gene

Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats oder CRISPR sind heute die Spitze der Gentherapie. Die Familie von DNA-Sequenzen, die derzeit die Grundlage der CRISPR-Cas9-Technologie bilden, könnte theoretisch die menschliche DNA für immer verändern.

2017 machte die Gentechnik einen entscheidenden Sprung nach vorne, nachdem ein Team des Proteomics Research Center in Peking bekannt gab, dass es CRISPR-Cas9 erfolgreich eingesetzt hatte, um krankheitsverursachende Mutationen in lebensfähigen menschlichen Embryonen zu eliminieren. Ein anderes Team vom Francis Crick Institute in London ging den umgekehrten Weg und nutzte diese Technologie zum ersten Mal, um gezielt Mutationen in menschlichen Embryonen zu erzeugen. Insbesondere haben sie ein Gen "ausgeschaltet", das die Entwicklung von Embryonen zu Blastozysten fördert.

Studien haben gezeigt, dass die CRISPR-Cas9-Technologie funktioniert – und das ziemlich erfolgreich. Dies hat jedoch eine aktive ethische Debatte darüber ausgelöst, wie weit man bei der Verwendung dieser Technologie gehen kann. Theoretisch könnte dies zu „Designerkindern“ führen, die möglicherweise die intellektuellen, sportlichen und körperlichen Eigenschaften aufweisen, die den von den Eltern festgelegten Eigenschaften entsprechen.

Abgesehen von der Ethik ging die Forschung diesen November noch weiter, als CRISPR-Cas9 erstmals an einem Erwachsenen getestet wurde. Brad Maddu, 44, aus Kalifornien, leidet am Hunter-Syndrom, einer unheilbaren Krankheit, die ihn schließlich in den Rollstuhl führen könnte. Ihm wurden Milliarden Kopien des Korrekturgens injiziert. Es wird mehrere Monate dauern, bis festgestellt werden kann, ob das Verfahren erfolgreich war.

Was war zuerst da – Schwämme oder Rippenquallen?

Ein neuer wissenschaftlicher Bericht, der 2017 veröffentlicht wurde, soll die langjährige Debatte um die Herkunft der Tiere ein für alle Mal beenden. Schwämme sind der Studie zufolge die „Schwestern“ aller Tiere auf der Welt. Dies liegt daran, dass Schwämme die erste Gruppe waren, die sich im Laufe der Evolution vom primitiven gemeinsamen Vorfahren aller Tiere trennte. Dies geschah vor etwa 750 Millionen Jahren.

In der Vergangenheit gab es eine hitzige Debatte, die auf zwei Hauptkandidaten hinauslief: die oben erwähnten Schwämme und wirbellose Meerestiere, die Rippenquallen genannt werden. Während Schwämme die einfachsten Kreaturen sind, die auf dem Grund des Ozeans sitzen und sich ernähren, indem sie Wasser durch ihren Körper leiten und filtern, sind Rippenquallen komplexer. Sie ähneln einer Qualle, können sich im Wasser bewegen, Lichtmuster erzeugen und haben ein einfaches Nervensystem. Die Frage, wer von ihnen zuerst war, ist die Frage, wie unser gemeinsamer Vorfahr aussah. Dies gilt als der wichtigste Moment bei der Verfolgung der Geschichte unserer Evolution.

Während die Ergebnisse der Studie kühn verkünden, dass das Problem gelöst ist, wurde nur wenige Monate zuvor eine weitere Studie veröffentlicht, die besagt, dass unsere evolutionären „Schwestern“ Rippenquallen sind. Daher ist es noch zu früh, um zu sagen, dass die neuesten Ergebnisse als zuverlässig genug angesehen werden können, um Zweifel auszuräumen.

Waschbären bestehen den alten Intelligenztest

Im sechsten Jahrhundert v. Chr. schrieb oder sammelte der antike griechische Schriftsteller Äsop viele Fabeln, die in unserer Zeit als „Äsops Fabeln“ bekannt sind. Darunter war eine Fabel namens „Die Krähe und der Krug“, die beschreibt, wie eine durstige Krähe Steine ​​in einen Krug warf, um den Wasserspiegel zu erhöhen und sich schließlich zu betrinken.

Mehrere tausend Jahre später erkannten Wissenschaftler, dass diese Fabel eine gute Möglichkeit beschreibt, die Intelligenz von Tieren zu testen. Experimente zeigten, dass die Versuchstiere Ursache und Wirkung verstanden. Raben, wie ihre Verwandten, Türme und Eichelhäher, bestätigten die Wahrheit der Fabel. Auch Affen haben diesen Test bestanden und Waschbären wurden dieses Jahr ebenfalls in die Liste aufgenommen.

Während des Aesop-Fabeltests erhielten acht Waschbären Behälter mit Wasser, auf deren Oberfläche Marshmallows schwammen. Der Wasserstand war zu niedrig, um ihn zu erreichen. Zwei der Probanden warfen erfolgreich Steine ​​in den Tank, um den Wasserstand zu erhöhen und zu bekommen, was sie wollten.

Andere Testpersonen fanden ihre eigenen kreativen Lösungen, mit denen die Forscher nicht gerechnet hatten. Anstatt Steine ​​in den Behälter zu werfen, kletterte einer der Waschbären auf den Behälter und begann, ihn von einer Seite zur anderen zu schwingen, bis er umkippte. In einem weiteren Test mit schwimmenden und sinkenden Bällen anstelle von Steinen hofften die Experten, dass die Waschbären sinkende Bälle verwenden und die schwimmenden wegwerfen würden. Stattdessen begannen einige Tiere, den schwimmenden Ball wiederholt ins Wasser zu tauchen, bis die aufsteigende Welle die Marshmallow-Stücke an das Brett nagelte, was ihre Extraktion erleichterte.

Physiker haben den ersten topologischen Laser geschaffen

Physiker der University of California in San Diego behaupten, einen neuen Lasertyp entwickelt zu haben – einen „topologischen“ Laser, dessen Strahl ohne Lichtstreuung jede komplexe Form annehmen kann. Das Gerät arbeitet auf der Grundlage des Konzepts der topologischen Isolatoren (Materialien, die in ihrem Volumen Isolatoren sind, aber an der Oberfläche Strom leiten), das 2016 mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet wurde.

Typischerweise verwenden Laser Ringresonatoren, um Licht zu verstärken. Sie sind effizienter als scharfwinklige Resonatoren. Diesmal hat das Forschungsteam jedoch einen topologischen Hohlraum mit einem photonischen Kristall als Spiegel geschaffen. Insbesondere wurden zwei photonische Kristalle mit unterschiedlichen Topologien verwendet, von denen einer eine sternförmige Zelle in einem quadratischen Gitter und der andere ein dreieckiges Gitter mit zylindrischen Luftlöchern war. Teammitglied Boubacar Kante verglich sie mit einem Bagel und einer Brezel: Obwohl beide Brote mit Löchern sind, unterscheiden sie sich durch die unterschiedliche Anzahl von Löchern.

Sobald die Kristalle an der richtigen Stelle auftreffen, nimmt der Strahl die gewünschte Form an. Dieses System wird durch ein Magnetfeld gesteuert. Es ermöglicht Ihnen, die Richtung zu ändern, in die das Licht emittiert wird, wodurch ein Lichtstrom erzeugt wird. Die direkte praktische Anwendung davon kann die Geschwindigkeit der optischen Kommunikation erhöhen. Für die Zukunft wird dies jedoch als Fortschritt bei der Entwicklung optischer Computer angesehen.

Wissenschaftler entdecken Excitonium

Physiker auf der ganzen Welt waren sehr begeistert von der Entdeckung einer neuen Form von Materie namens Excitonium. Diese Form ist ein Kondensat aus Quasiteilchen, Exzitonen, die der gebundene Zustand eines freien Elektrons und eines Elektronenlochs sind, das als Ergebnis des Molekülverlusts eines Elektrons gebildet wird. Darüber hinaus sagte der theoretische Physiker Bert Halperin aus Harvard bereits in den 1960er Jahren die Existenz von Exzitonium voraus, und seitdem versuchen Wissenschaftler, ihm Recht (oder Unrecht) zu beweisen.

Wie bei vielen großen wissenschaftlichen Entdeckungen gab es bei dieser Entdeckung eine Menge Zufall. Das Forscherteam der University of Illinois, das Exzitonium entdeckte, beherrschte tatsächlich eine neue Technologie namens Elektronenstrahl-Energieverlustspektroskopie (M-EELS), die speziell zur Identifizierung von Exzitonen entwickelt wurde. Die Entdeckung fand jedoch statt, als die Forscher nur Kalibrierungstests durchführten. Ein Teammitglied betrat den Raum, während alle anderen die Bildschirme beobachteten. Sie sagten, sie hätten ein „leichtes Plasmon“ entdeckt, einen Vorläufer der Exzitonenkondensation.

Studienleiter Professor Peter Abbamont verglich die Entdeckung mit dem Higgs-Boson – es wird im wirklichen Leben nicht sofort von Nutzen sein, zeigt aber, dass unser aktuelles Verständnis der Quantenmechanik auf dem richtigen Weg ist.

Wissenschaftler haben Nanoroboter entwickelt, die Krebs töten

Forscher der University of Durham behaupten, Nanoroboter entwickelt zu haben, die Krebszellen erkennen und in nur 60 Sekunden töten können. In einem erfolgreichen Universitätsversuch brauchten die winzigen Roboter ein bis drei Minuten, um die äußere Membran einer Prostatakrebszelle zu durchdringen und sie sofort zu zerstören.

Nanoroboter sind 50.000 Mal kleiner als der Durchmesser eines menschlichen Haares. Sie werden durch Licht aktiviert und rotieren mit einer Geschwindigkeit von zwei bis drei Millionen Umdrehungen pro Sekunde, um die Zellmembran durchdringen zu können. Wenn sie ihr Ziel erreichen, können sie es entweder zerstören oder ihm ein nützliches therapeutisches Mittel injizieren.

Bisher wurden Nanoroboter nur an einzelnen Zellen getestet, aber die ermutigenden Ergebnisse haben die Wissenschaftler veranlasst, zu Experimenten mit Mikroorganismen und kleinen Fischen überzugehen. Das nächste Ziel ist es, zu Nagetieren und dann zu Menschen überzugehen.

Interstellarer Asteroid könnte außerirdisches Raumschiff sein

Es ist erst ein paar Monate her, seit Astronomen voller Freude die Entdeckung des ersten interstellaren Objekts bekannt gegeben haben, das durch das Sonnensystem geflogen ist, ein Asteroid namens 'Oumuamua. Seitdem haben sie viele seltsame Dinge beobachtet, die mit diesem Himmelskörper geschehen. Manchmal verhielt es sich so ungewöhnlich, dass Wissenschaftler glauben, dass das Objekt ein außerirdisches Raumschiff sein könnte.

Zunächst einmal ist seine Form alarmierend. 'Oumuamua hat die Form einer Zigarre mit einem Verhältnis von Länge zu Durchmesser von zehn zu eins, etwas, das noch nie bei einem der beobachteten Asteroiden beobachtet wurde. Zuerst dachten die Wissenschaftler, es sei ein Komet, stellten dann aber fest, dass dies nicht der Fall war, weil das Objekt keinen Schweif hinterließ, als es sich der Sonne näherte. Darüber hinaus argumentieren einige Experten, dass die Rotationsgeschwindigkeit des Objekts jeden normalen Asteroiden hätte zerbrechen müssen. Man hat den Eindruck, dass es speziell für interstellare Reisen geschaffen wurde.

Aber wenn es künstlich erzeugt wird, was könnte es dann sein? Einige sagen, es sei eine außerirdische Sonde, andere glauben, es könnte sich um ein Raumschiff handeln, dessen Triebwerke ausgefallen sind und das jetzt durch den Weltraum schwebt. Auf jeden Fall glauben Teilnehmer an Programmen wie SETI und BreakthroughListen, dass 'Oumuamua weiter untersucht werden muss, also richten sie ihre Teleskope darauf und hören auf Funksignale.

Während die Hypothese von Außerirdischen in keiner Weise bestätigt wurde, haben die anfänglichen Beobachtungen von SETI nirgendwohin geführt. Viele Forscher sind immer noch pessimistisch in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit, dass das Objekt von Außerirdischen geschaffen werden könnte, aber auf jeden Fall wird die Forschung fortgesetzt.

Sie denken wahrscheinlich, dass alle bedeutenden wissenschaftlichen Entdeckungen schon vor langer Zeit stattgefunden haben, aber das ist nicht der Fall. Jedes Jahr werden auf der Welt viele wissenschaftliche Entdeckungen gemacht, was einmal mehr beweist, wie wenig wir über unsere Welt wissen.

10. Punkt 117

Wenn Sie kein Doktor der Naturwissenschaften sind, erinnern Sie sich höchstwahrscheinlich nicht einmal an die Hälfte aller chemischen Elemente, die Sie in der Schule gelernt haben. Zur Erinnerung: Elemente unterscheiden sich durch die Anzahl der Protonen, also ist ein Atom mit 8 Protonen immer ein Sauerstoffatom. Das schwerste Element, das jemals in der Natur gefunden wurde, ist die Nummer 92, Uran. Alle Elemente, die danach kommen, sind das Werk menschlicher Hände. Im Jahr 2010 schuf ein Forscherteam erfolgreich das Element Nummer 117, indem es den leeren Raum zwischen den Elementen 116 und 118 ausfüllte. Dieses Element, das vorübergehend Ununseptium genannt wurde, war eine ziemliche Herausforderung für die Forscher. Es brauchte nicht nur viel Energie, um es herzustellen, sondern es dauerte auch lange, die notwendige Kombination von Elementen zu finden, aus der ein Atom mit 117 Protonen erhalten würde. Außerdem haben schwere Elemente normalerweise extrem kurze Halbwertszeiten, oft nur wenige Millisekunden, was die Sache komplizierter macht.

9. Masse eines Elektrons


Elektronen sind negativ geladene Teilchen, die um den Kern eines Atoms kreisen. Sie sind so klein, dass die genaue Messung ihrer Masse eine ziemliche Herausforderung darstellt. Seit vielen Jahren nutzen Wissenschaftler die 2006 angenommene Vereinbarung über den technologisch empfohlenen Wert seiner Masse. In jüngerer Zeit gelang es Wissenschaftlern noch, seine Masse zu messen, die +0,000548579909067 atomare Masseneinheit betrug, was 9,1 x 10-31 Kilogramm entspricht. Und obwohl der Unterschied zwischen der tatsächlichen Masse des Elektrons und der im Abkommen akzeptierten minimal ist, ist er dennoch von großer Bedeutung in Wissenschaftsbereichen wie der Teilchenphysik.

8. Von der Haut zur Leber


Seit Jahren experimentieren Wissenschaftler damit, Hautzellen in Zellen anderer Organe umzuwandeln. Bisher haben diese Studien keine Früchte getragen, bis vor kurzem konnten Wissenschaftler entdecken, dass erwachsene Leberzellen aus Hautzellen wiederhergestellt werden können. Das Experiment endete erfolgreich, als Leberzellen, die aus Hautzellen gezüchtet wurden, Wurzeln schlugen, nachdem sie in Laborratten transplantiert worden waren. Und obwohl die Zellen nicht zu 100 % ausgereift waren, zeigte der Erfolg dieses Experiments, dass die Studie eine Zukunft hat.

7. Kernfusion


Nach vielen Jahrzehnten des Wartens sind wir endlich näher dran, eine unbegrenzte Energiequelle zu erreichen, die die Umwelt nicht mit Abgasen und radioaktiven Abfällen belastet. Eine solche Energiequelle liegt in der Kernfusion, die in Sternen auftritt. Der Prozess der Energiegewinnung findet statt, wenn sich Atome miteinander verbinden. Je mehr Atome verschmelzen, desto mehr Energie wird freigesetzt. Wissenschaftler glauben, dass es noch viele Jahre dauern wird, bis die Kernfusion im industriellen Maßstab angewendet werden kann. Dennoch ist der Erfolg in dieser Branche ein Garant für die zukünftige Energieversorgung der Menschheit.

6. Brustkrebsforschung


Brustkrebs ist eine der häufigsten Krebsarten der Welt und betrifft allein in den Vereinigten Staaten Hunderttausende von Menschen. Kürzlich haben Forscher einen Zusammenhang zwischen dem Cholesterinspiegel im Blut und Brustkrebs entdeckt. Die Studie ergab, dass Frauen mit einem höheren Cholesterinspiegel ein höheres Risiko haben, an Brustkrebs zu erkranken. Diese Studie trug dazu bei, die Suche nach einem Medikament voranzutreiben, das Menschen nicht nur vor einem hohen Cholesterinspiegel, sondern auch vor Krebs bewahren könnte. Ein solches Medikament wurde erfolgreich an Mäusen getestet und könnte bald für Menschen verfügbar sein.

5. Schwächen antibiotikaresistenter Bakterien


Die Menschheit steht vor einem immer größer werdenden Problem des Auftretens von immer mehr antibiotikaresistenten Bakterien, die eine enorme Bedrohung für die menschliche Gesundheit darstellen. Allein Antibiotika waren der Schlüssel dafür, dass wir länger leben und nicht an schmerzhaften Krankheiten leiden. Leider haben sich einige Bakterien angepasst, um ihre eigenen Barrieren zu schaffen, die gegen Antibiotika resistent sind. In jüngerer Zeit konnten Wissenschaftler Schwachstellen in solchen Bakterien nachweisen. Um sie zu besiegen, reicht es aus, genau diese Barriere zu zerstören, und dann ist das Bakterium wieder wehrlos.

4. Neue Lebensformen


Früher wurden alle lebenden Organismen in Prokaryoten (einzellig) und Eukaryoten (mehrzellig) eingeteilt. Prokaryoten wurden in Bakterien und Archaebakterien unterteilt. Viele Jahre lang glaubten Wissenschaftler, dass alle lebenden Organismen auf unserem Planeten anhand dieser drei Kategorien klassifiziert werden können. Das änderte sich, als Wissenschaftler in Chile und Australien zwei Viren entdeckten, die größer waren als alle anderen, die bis zu diesem Zeitpunkt entdeckt wurden. Pandoraviren sind uns so fremd, dass nur 7 % ihrer Gene mit allen bisher bekannten Genen übereinstimmen. Glücklicherweise sind diese Viren für den Menschen harmlos, aber ihre Entdeckung hat gezeigt, wie wenig wir noch über die Welt um uns herum wissen.

3. Neuer Aggregatzustand


Zunächst teilten Wissenschaftler Stoffe nach ihrem Aggregatzustand in fest, flüssig und gasförmig ein, dann kam Plasma hinzu, dann Bose-Einstein-Kondensat. Im Laufe der Zeit ist diese Liste immer länger geworden. In jüngerer Zeit wurde ein weiterer Aggregatzustand entdeckt, und zwar bei der Untersuchung unseres Lieblingsessens – Hühnchen. Egal wie dumm und seltsam es klingen mag, aber es waren Hühneraugen, die es Wissenschaftlern ermöglichten, einen Zustand ungeordneter Hyperhomogenität zu entdecken. Die in der Netzhaut von Küken gefundenen Zellen sind zufällig verteilt, ihre Verteilung bleibt jedoch gleichmäßig. Substanzen in diesem Zustand weisen die Eigenschaften von Wasser und Kristallen auf. Diese Entdeckung kann einen starken Einfluss auf die Entwicklung von Technologien im Bereich lichtübertragender Geräte haben.

2. Quantenteleportation


Der geliebte Traum der Menschheit – Teleportation – ist bisher nur auf der Kinoleinwand verfügbar. Und obwohl eine sofortige Teleportation von den USA nach Japan immer noch unmöglich ist, haben Wissenschaftler auf diesem Gebiet eine Reihe von Fortschritten erzielt. Physikern aus den Niederlanden ist es gelungen, Quantenteilchen, die Informationen über das Spinmoment eines Elektrons tragen, auf eine Entfernung von drei Metern zu teleportieren. Dieser Durchbruch könnte die Existenz von „Quantenverschränkung“ beweisen, was bedeutet, dass unser gesamtes aktuelles Verständnis der Quantenmechanik falsch ist. Dieses Phänomen wird es den Quanten ermöglichen, sich mit Geschwindigkeiten zu bewegen, die viel schneller sind als die Lichtgeschwindigkeit. Die Quantenteleportation könnte der Schlüssel zum Quantencomputing sein und eine unglaubliche Kraft besitzen.

1. Tiefen des Ozeans


Unser Planet ist mit Wasser überfüllt und bedeckt 71 % der gesamten Erdoberfläche, aber der Ozean ist wahrscheinlich tiefer und größer, als wir uns vorgestellt haben. Viele Beweise deuten darauf hin, dass ein Großteil des Wassers von einem porösen, schwammartigen Mineral tief unter dem Mantel absorbiert wurde. Diese Entdeckung könnte uns helfen, die uralte Frage zu beantworten: Woher kommt das Wasser in unseren Ozeanen? Es gibt eine ganze Theorie, nach der die Bewegung der tektonischen Platten der Erdkruste dazu führt, dass Wasser aus dem Erdinneren an die Oberfläche zirkuliert und umgekehrt.

Es kommt oft vor, dass wir zum Arzt kommen und die Nachricht, dass wir operiert werden müssen, uns überrascht. Wir haben große Angst und fangen an, diesen Moment hinauszuzögern, wodurch er noch schlimmer wird. Und stellen wir uns die Frage: -Wovor haben wir Angst? ..

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