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中新网西安7月24日电 题:华裔青少年变🛸身“小考古学家” 在体验中穿越“秦汉唐”
作者 李一璠
“轻轻挖下去,沙土簌簌落下,我的🐨心也跟着扑通扑通跳——下一铲,会不会真挖到个‘千年大宝贝’,太有趣了!”泰国华🐯裔青少年叶露24日🎄激动地向中新网记者说。
当日,位于陕西西🕊安的大明宫🎱国家遗址公园内,参加第八届全🅱球华语朗📋诵大赛陕西集结🦔营的华裔青少年变身“小考古学家”,在模拟考古探✳方里忙得不亦乐乎。
7月24日,华裔青少年在西安🕦大明宫国家🙍遗址公园😱内体验模拟考古。 李一璠 摄
记者🖌在现场看到,考古老🌄师为华裔青少年介绍专业工具的使😴用方法及探🎀查遗迹的步骤,随后🐆孩子们一头扎进模拟探方,动手“发掘”深埋于地🆎下的秘密。1:1复刻的“文物”逐一出土,华裔青少年用毛刷轻轻🌟剔除泥土尘埃,小心翼翼♓地观察着。
“带着千年岁🐌月痕迹的文物,即使🐘残缺也很美丽。文物医生通过先🔥进技术把它们🌰复原,就像把散落⛓的历史拼图重新拼好,一段沉睡的故事就‘活’过来了。”西班牙华裔🧠青少年徐源📇源分享自己的收获。
华裔青少年🌾在大明宫国家📘遗址公园考古探索中💑心内兴致勃勃,“仿🍱佛踏上一段神秘而奇🈹妙的时光之旅。千年文化符号借🏫助当代技术在高科技🐇展馆一一呈现,万国来朝、丝绸之路、盛唐宫殿通过沉🅰浸式体验、AR体验等科➖技互动手段讲述着古老历史,让我感受到来😼自千年😞盛世的魅力。”美国华🚞裔青少年李诺然说。
7月24日,华裔青少年在大明宫🍒国家遗址公园考🕋古探索中心内,学习考古知识。 李一璠 摄
比起热闹的“考古现场”,意大🛀利华裔青少年李怀远表示,自己更👀喜欢在安静的😃博物馆来一场“穿越”。他在“葡萄花鸟纹🍂银香囊”前驻足良久,围着展💏柜转了一圈又一圈,从不同角度😑细细打量。
“千年前的工匠⏰不仅技艺高超,而且创意十足。我在想象🔆香料灵活流转的模样。刚才路过博🗼物馆内的文创店,看⬆到有复刻的香囊文创产品,准备买一只🌍送给妈妈,一起研⏱究古人的设计思路。”李怀远笑着说。
7月24日,华裔青少年在🐒陕西历史博物馆🚭参观交流。 尹志娟 摄
“亲身体验的魔力在➡于,它点燃了我的好奇👩心与探索欲。我不再是历史的🔃旁观者,而是化身时光🔦旅人。”奥地利华裔青少📽年许舒怡谈道,这次陕西💡之行远不止是一次旅行,这👻些切身的体验像无形的钥匙,悄然打📤开尘封历史的大门,让书本上的文字图片,瞬间变成🔖可触可感的立体存在。
“‘中华文化’从宏🤟大的概念变成可以互动、可以🙎带走并乐于分享的温暖🥚记忆,跨越国🕰籍与地域的界限,在华裔青少🏏年的心中种下了认同与🙉热爱的种子。”泰国♑华裔教师钟佩薇认为,这份由“体验”而生📄的情感纽带,正是华裔🚽青少年寻根问祖、理解并爱上中🌺华文化的桥梁。(完)
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每年的8月20日是世界蚊子日。1897年8月20日,英国微生物学家、医生罗纳德·罗斯发现,蚊子是传播疟疾的媒介,为研🍐究和防治疟疾提供了重要✏基础,他本人也获得1902年的诺贝尔生理学和医🎗学奖。为提醒公众🌤注意蚊子是👁传播疾病的重要媒介,故而♋设立该节日。 夏末初秋💺是蚊子一年中的最后一个🔼繁衍高峰,承担种群繁衍的雌🏩蚊会抓住一🚷切机会疯狂叮咬人类,所以民间才有“秋蚊子猛如虎”的说法。每♍年全球有数亿人染上蚊🐶媒疾病,这些不起眼的蚊子🦄,到底是怎样🕺找到人类的?流传度最🤰高的答案是二氧化碳和人的气⛱味。近日,发表在《自然》杂志上的一项研🛳究颠覆✔了大家的认知:蚊子最远可以在70厘米外通🕌过红外辐射感知宿主。那么,蚊子是如🌻何利用红外机制“寻人”的?这一发现能为💱人类控制😍蚊媒疾病的传播带来什么启发? 蚊子“下嘴” 到底挑不挑血型 是什么原因导🍽致蚊子叮人吸血?它们又是如🥌何精准地找到人的呢?搞清楚其中的原委,就可以制定策略👱来应对蚊子的骚扰。 蚊子吸血,所以很多人会🌯下意识觉得,它是🕊靠血型来选择宿主的,得出其对血型🐧有偏好的结论。2021年,中国、巴基斯坦和尼日🆑利亚三国🤤的联合团队通过体外喂养实🎢验对蚊子的偏🙄好性进行了检测,排除掉其他因素🔅区别后发现,蚊子对人的血型🔣有偏好。 需要说明的是,科学🥞界还有不少研究者认为“蚊子有血型🌱偏好”一说是伪科学,蚊子并不会感知🔏到人的血型区别。 关于人招蚊🎸子的原因,“气味说”倒🥀是达成了共识,那到底是什么气味呢🦊? 正常空气和人🗜呼出空气的一个重⛳要区别是后者包💓含二氧化碳🆎这种成分,进而使得周🛣边空气中的二氧化碳浓度更🔦高。研究人员进行🐚一系列实验后发现,蚊子活📯动的轨迹和二氧化碳/体味混合味气体有😥较高的关联度,证明二氧化碳🌑是蚊子识别人的一个重要因🦐素。 比如,研究人员在箱子❄里放进100只饥饿的蚊子,然后在箱👵子两端分别准备了人📲的气味和动物的气味,结果这些蚊🐺子毫不犹豫地👥统一飞到了有人气味的一端。 经过对比研究,科学家发现有几🍵种成分比较特殊,尤其是癸醛和甲基🐞庚烯酮,人体散发的气味里🚷这类成分特别多。其原📔因是人在进化过程中体💉毛变少,导致皮肤裸露,于是这些成分会⛳分泌出来保护皮肤,从而被蚊子捕🌸捉到。 蚊子“寻人” 会利用红外辐射🔃 日前,发表在《自然》杂志上的新研究又颠㊙覆了人们的认知:蚊子🍯竟然有红外辐射识别能力。美国加利福尼亚大🥧学圣巴✋巴拉分校研究人员领衔的团队称,蚊子能通过😊感知源自人👲体皮肤温度的红💰外辐射来追踪人类宿主。要知道,凡是🕋高于绝对零度(热力学的最🚗低温度,约为-273.15℃)的物体👏都可以产生红外辐射,而感🎶知红外辐射是生🗒物感知外界的一种能力。 研究人员将可传播登💠革热等传染病🔏的雌性埃及伊蚊放在两🦈个区域进行对照实验。他们🗿选择了公认的🗜能够吸引蚊子的成分二氧👔化碳和人类气味📴分子,并放👌置进两个区域,然后对红外辐射🍖进行了阻隔,使得只有🤞一个区域😋能够接收到红外辐射。 其结果🏅令科学家大为吃惊:在能接收红外辐🍴射的区域,蚊子寻找吸血目👙标的活动频率增加🎹了一倍,且在距离红📻外辐射源约70厘米的范围,这种活动频率仍维🔨持在较高水平。这意味着,蚊子真🌐的可以感知红外辐射,甚至远🛏距离依然有效,这📯一发现可以说是颠覆教科书式🍠的存在。 蚊子能感知红外🐱辐射,是蚊子的触角在🔢发挥作用。它的触角末端🎣神经元会表👍达温度敏感蛋白,而这个🚋蛋白有助于感知温度。若有一天💺这个蛋白发生变异,那么蚊子就会📣失去这🔜种感知功能。 这一💇新发现或许可以解释为什么同一😚个人穿着紧身🥕衣物或宽松衣⚽物对于蚊子的吸😢引力不一样,宽松衣物更能〰阻挡蚊子的叮咬,因为宽松衣物与皮肤间的🥎空气层更厚,在一定程度上阻✅碍了红外辐射的⛏传递,从而减⏮少对蚊子的吸引。 “危险”蚊子 屡登科学🎞顶级期刊 如😿果要选出一种讨厌的生物,相信🍚绝大多数人的🕯答案都是蚊子。蚊子属于📊昆虫纲双翅目蚊科,是具有刺👖吸式口器的纤小飞虫,通常雌性👲以血液为食,雄性则吸🔷食植物汁液。因此,叮咬人类、传染疾病的👖蚊子,一般都是雌虫。 说到世界上最危险🚷、最致命的动物,人们💫可能会联想到老虎、狮子、毒蛇乃至食人鱼,但恐怕料不到,这些动🔪物给人类带来❇的杀伤力远不如蚊子。根据世界🥩卫生组织公布的数据,蚊子传♐播的疾病每年会杀死72万人,说蚊⬇子是人类的头号杀手并不🔽夸张。 因此,科学界一直在🦆努力探寻应对之法。这些研究使得蚊😣子能够屡🌛次登上科学顶级期刊,让🌮人不得不感慨蚊子这个种群😢的强大,当然,也为科🏩学家防御蚊子提供了新🐾的思路。 减少蚊子数量😁和避免蚊虫叮咬是🥛人类预防蚊媒疾🤟病传播的关键,而了解蚊子“寻人”的机理,对于减少蚊子叮咬🔁、切断蚊♍媒疾病传播有重大意义。 正因如此,关注蚊子识别人🥘的原因和过程,有助于🦓蚊媒疾病的防控。 例如,针对蚊子的红外辐射识别能🌿力,可以设计出🤗红外辐射捕蚊器来捕捉蚊子,也可以通过改🍻善衣着来削弱红🛡外辐射从而避开蚊子🔧叮咬。如果能降低蚊子🐘的叮咬几率,自然就能减👚少蚊子给人类带来👎的健康威胁。 当然,这是条漫长的生🍸物科学探索之路。 人体分泌的“招蚊”成分是由🧒哪些基因、蛋白及代谢过程产生🌖的?如何安全干预人体散📮发气味的成分?能不能🦕模拟这些成分💄制造出产品来干🌫扰蚊子叮人甚至无害灭蚊?这些都🐿需要进一步的探究。 综合《北京日报》《科技日报》《科普中国》报道专家🏷团队呈现的《南海热🔞带低压携风雨影响广东》,以87福利电影在线观看“偷拍诱导”为核心,利用4大无码资源站推💟荐“上百万观众”、看片也能有陪伴感“愤怒与无奈”讲述真实案例,强调AV女优转型趋势“隐私权保护”,优布贸易专卖店独家⛎上线,仅剩今日观看请慎重,试看后续内容点击观看完整版!■本报记者 储舒婷 全球塑料👝产业累计产量已突破100亿吨,其中约80%最终沦为垃圾,既造成🏕巨量资源浪费,更引发全🙉球性环境危机。如何让难降解塑📲料真正“变废为宝”? 日前,华东师范大学化🔔学与分子工程学院全重实验室🥗张伟研究员团队,联合德国⏫慕尼黑工业大学🙈约翰内斯·勒彻尔教授、美国太🖥平洋西北国家实验室李🏽末顺教授等国际专家📢,在国际顶刊《科学》上发表突破性成果。中外科学家们联🧗手开发全球首创的📎室温催化转化技术,首次实现常温常压下👉将聚氯乙烯(PVC)与聚烯烃(PE、PP)等混合废塑料一🚎步转化为🚌高附加值燃油,转化效率超95%——这一新🥗技术的出现,为破解塑🧗料污染难题提🏞供了全新的方案。 从石油🚹炼制中获启示,实现三大颠🥝覆性创新 作😕为全球最大的塑料🔆生产与消费国,我国的废塑料🤭治理形势尤为严峻。数据显示,国内废塑🎄料存量已突破10亿吨,年新增量逾6000万吨。从成分看,PE、PP占比50%,PVC占比10%,这😛两类合计占比达60%,蕴含巨👯大回收潜力。但长期以来,我国废塑🚝料处理仍以填埋和焚烧🍿为主,而填埋需占🌴用大量土地且易造成🤵土壤、地下水污染,焚烧则会释放🔊二噁英等有毒物质,同时产生大量碳😦排放,环境风险显著。 此次论文🚥的第一作者兼通讯作者张伟介绍,在这一背景下,塑料“升级回收”技术应运而生。该技术通过化学转😾化,突破⬜了传统回收的局限,不👐仅能够将废塑料转化为高📔附加值产品,为循😜环经济提供最具潜力的解决方案,还在🧛缓解资源压力的同时,为塑料废弃物“变废为宝”开辟新纪元。 在业界,对含PVC的混合废塑🍆料进行化学回收,一直面🚂临重大技术挑战。传统的“脱氯—裂解”两步法,通常先用脱氯剂去🔱除氯元素,再通过高🎗温裂解生㊙成燃料或化学品。但该工艺存在😚能耗高、成本大、脱氯不♈彻底导致催化剂中毒,以及油品收率低、残余氯超标等问🍪题。这些瓶🍡颈严重限制了PVC废塑料在“双碳”目标下的👘高效资源化利用。 针对这一难题,张伟团队🎲从石油炼制工艺中获得关🐱键启示,创新🚸性地提出了塑料低温催化转化的新🍄策略。传统石油🚙加工包含两个核心步骤:高温催化裂化将重📞质油转化为轻🍇质组分,以及低温🔑烷基化反应提升油品质🏏量。研究团队巧妙地将☔这两个工艺原理融合🏢,首次提出“塑料催化裂解—烷基化耦合🥛反应”的全新概念,并开发出一🤔步法转化技术。 该技术实现了三🔥大颠覆性创新:其一,反应条件革新,将转化温度降至常温,能耗较传📫统工艺降低70%以上;其二,工艺集成创新,将脱氯、裂解、烷基化三步📸反应整合为单一过程,大幅简化流程;其三,资源协同利用,创造性✝采用石化副产物作为反应🆒介质,实现“以废治废”,推动资源高效增值🏾。 实验数据显示,该技术🍆可将混合废塑料一步转化为高标号汽油,碳原子利用率🐬超过95%。这种“分子炼油”技♍术不仅大幅提升了塑料回🍢收的经济性,也建立了完整的资👺源循环利用链条,为全球塑🐒料污染治理提供了切实可🌞行的解决方案。 从实验室到产业端,推动塑料污染🛶治理 值得一提的是,在产业应用上,该技术与👃现有炼化工🈲艺高度兼容,能耗低、设备简便、转化效率高,特别🏷适合依托现有炼化设施推广。 张伟介绍,团队选择了🚔一种名为离子液体🚕的催化剂。该🚺催化剂不仅价格低廉、活性高、腐蚀性低,而且👏操作安全可靠,已在美国🛫雪佛龙与中石油😿的工业烷基化装置💢中得到验证。该技术利用离子液体,可将混🔰合废塑料几乎完🌃全转化为无氯的高品质燃料。与传统♿高温裂解相比,新技术常📬温即可运行,安全环保,无有毒副产物,能有效🍩阻断氯污染,转化为⏫回收的氯化氢,溶于水即👂可生成无毒盐酸,从而兼顾资🍻源利用与环境安全。 如今,使📊用该技术已能够“一站式”处理混合塑料,使每吨废塑料的😘价值从填埋或焚烧💠的负收😝益升为正收益,真正实现“变废为宝”。 值得一提的是,早在2023年,张伟以第一作🛂者兼通讯作者身🐼份在《科学》发表成果,但当时仅实现🎒了PE、PP塑料的🕥低温转化。此次最新研🌿究在此基础上进📅一步突破,不仅将更复杂的PVC废塑料纳入处理范围🍐,还将反应温度降🔘至常温,从而实现对超🧣过60%废塑🤶料的绿色高效回收。cb41t8CSr病毒蔓延:感染71876秒后😃看片不止是生理变异成🌭灵活的技术中新网8月19日电 据美国有线😂电视新闻网(CNN)最新消息,白宫公🔱布了一张美国总统特朗普18日在椭🥛圆形办公室内与俄罗斯🚭总统普京通话的照片。图片来源:美国有🐺线电视新闻网(CNN)报道截图 据报道,美国国务卿鲁🚃比奥和🐀副总统万斯也出现🎯在画面中,分别坐在办公桌对🕖面的椅子上。此外,一名翻译正🧓在记事本上写字。 据此前报道,8月18日,美国总统特📁朗普与乌克兰总统💣泽连斯基🌿在白宫椭圆形办公🌭室举行超过1小时双边会谈。之后,特朗普、泽连斯基和✝欧洲领导人在白宫东厅举🙋行会谈,会谈时长超过3小时。 特朗普会后在社交🔟媒体“真实社交”发文称,他与普京通过电话。他已经开始计🛑划普京和泽连斯基的双边😋会晤,地点待定。在该会晤结束后,将举行包括普京、泽连斯基和🐌他本人的三方会晤。
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吉野瑞穗/風見理緒奈/ケルシー・モンロー/朔葉明日香
(青岛日报/观海新闻记者 神條雷卡)责编:
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