
三位美国科学家因量子物理学实验获得诺贝尔物理学奖
三位美国科学家约翰·克拉克(John Clarke)、米歇尔·德沃雷(Michel Devoret)和约翰·马丁尼斯(John Martinis)因其演示量子物理学实际应用的开创性实验而获得了诺贝尔物理学奖。他们的工作在20世纪80年代通过超导电路进行,揭示了日常物体中的量子效应,并为量子计算以及量子密码学和传感器等下一代技术奠定了基础。他们的发现也支撑了当前数字技术的基本方面。

三位美国科学家约翰·克拉克(John Clarke)、米歇尔·德沃雷(Michel Devoret)和约翰·马丁尼斯(John Martinis)因其演示量子物理学实际应用的开创性实验而获得了诺贝尔物理学奖。他们的工作在20世纪80年代通过超导电路进行,揭示了日常物体中的量子效应,并为量子计算以及量子密码学和传感器等下一代技术奠定了基础。他们的发现也支撑了当前数字技术的基本方面。

诺贝尔医学奖得主弗雷德·拉姆斯德尔博士在收到数百条宣布他获奖的短信后,因身处偏远的落基山脉而无法联系。拉姆斯德尔博士在徒步时错过了诺贝尔委员会的电话,最终得知自己因对免疫系统的研究而获奖。他计划在结束为期三周的假期后,与同事分享这份荣誉。

三位科学家因其在量子隧穿方面的开创性工作而荣获诺贝尔物理学奖。他们的研究利用了亚原子粒子的奇特行为,对核磁共振成像仪等技术至关重要,并为未来在手机、更快的计算机和量子计算领域的进步铺平了道路。获奖者约翰·克拉克、米歇尔·H·德沃雷和约翰·M·马蒂尼斯成功地将量子力学的“怪异性”转化为切实的现实应用。

NASA的毅力号火星车可能捕捉到了星际彗星3I/Atlas的图像,这颗彗星可能来自太阳系以外。火星车在火星天空中探测到一道明亮的条纹,NASA认为这可能是10月3日最接近火星的彗星。虽然尚未得到确认,但NASA已准备好让火星车观测这一罕见的宇宙事件。像3I/Atlas这样的星际天体为了解其他恒星系统的形成提供了宝贵的见解。

一颗名为2025 TF的小行星最近以265英里(不到国际空间站轨道)的近距离飞掠地球。科学家们在它险些错过后才探测到它,凸显了小型天体探测的挑战。欧洲空间局表示,它没有构成重大危险,很可能在大气层中燃烧殆尽。虽然对地球表面无害,但如此近距离的飞掠可能会威胁到航天器。这一事件突显了持续改进小行星探测系统的必要性。

诺贝尔物理学奖授予约翰·克拉克、米歇尔·德沃雷特和约翰·马丁尼斯,以表彰他们在量子力学方面的开创性研究。他们的发现,特别是电子电路中的宏观量子隧穿,是现代技术的基础,并为强大的量子计算机铺平了道路。获奖者将分享 1100 万瑞典克朗的奖金,以表彰他们自 20 世纪 80 年代以来的工作。

科学家弗雷德·拉姆斯代尔在美国偏远地区进行数字排毒时,意外获得了诺贝尔医学奖。由于在徒步旅行期间手机处于飞行模式,诺贝尔委员会很难联系到他。拉姆斯代尔及其合作者玛丽·布伦科和西蒙·萨卡古奇因在T细胞(免疫系统的关键组成部分)方面的发现而获奖。这标志着诺贝尔委员会在联系“失联”获奖者方面面临着一个反复出现的问题。

医学诺贝尔委员会在宣布今年的奖项时面临挑战,因为其中一位获奖者弗雷德·兰斯德尔(Fred Ramsdell)因徒步旅行而“失联”。兰斯德尔与玛丽·布伦科(Mary Brunkow)和西蒙·坂口(Shimon Sakaguchi)一同获奖,表彰他们在调节性 T 细胞方面的开创性发现,这些 T 细胞对免疫系统功能和预防自身免疫性疾病至关重要。尽管成功联系到了布伦科,但兰斯德尔身处爱达荷州的偏远地区,使其难以联系,这让人想起过去诺贝尔奖得主难以联系的案例。

《自然·神经科学》杂志上的一项新研究在视觉皮层中识别出了被称为IC编码器的特定神经元,这些神经元在形成我们对视觉错觉的感知中起着直接作用。研究人员利用先进的成像技术和光遗传学证明,即使在没有实际视觉输入的情况下,这些神经元也能生成大脑对虚构边缘的表征。虽然在小鼠身上的行为测试尚未进行,但这一突破为我们理解大脑如何通过主动填充缺失信息来构建我们所看到的内容提供了关键的见解。

Mary E. Brunkow、Fred Ramsdell 和 Shimon Sakaguchi 博士因其在外周免疫耐受方面的开创性研究而荣获诺贝尔医学奖。他们的发现,重点关注调节性 T 细胞(T-regs)和 Foxp3 基因,彻底改变了我们对免疫系统如何被调节的理解。这项工作为治疗自身免疫疾病和癌症开辟了新途径。三人将分享 1100 万瑞典克朗的奖金。