Jump to content

2021 год в науке

Годы в науке : 2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Столетия : 20 век · 21 век · 22 век
Десятилетия : 1990-е   2000-е   2010-е   2020-е   2030-е   2040-   е 2050-е
Годы : 2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024

Это список нескольких значимых научных событий, которые произошли или должны были произойти в 2021 году .

Маршировать

[ редактировать ]
Март 2021 в науке
Duration: 13 minutes and 56 seconds.Subtitles available.
Научное резюме для этого раздела
1 марта: Обзор классифицирует SETI техносигнатуры . [1]
9 марта: Эрик Ленц описывает способ варп-двигателей, получаемых из известной и знакомой чисто положительной энергии. существования [28]
11 марта: Обзор показывает, что бассейн Амазонки в настоящее время выбрасывает больше парниковых газов , чем поглощает в целом. [48]
24 марта: вид сверхмассивной черной дыры M87* в поляризованном свете.
Апрель 2021 в науке
Duration: 14 minutes and 59 seconds.Subtitles available.
Видео «Сводка по науке» для этого раздела
2 апреля: Ученые описывают, как гибель динозавров стала причиной возникновения неотропических тропических лесов, таких как Амазония, и изменила их видовой состав. [87]
6 апреля: Исследование показывает, что выбросы углерода при добыче биткойнов в Китае скоро превысят общие годовые выбросы углерода в таких странах, как Италия (примерно в течение примерно 3 лет). [89]
12 апреля: Завершено строительство первого (эко)дома, напечатанного на 3D-принтере из глины , Tecla . [93]
19 апреля: Полуавтономный корабль Ingenuity совершает первый в истории человечества полет самолета с двигателем на другой планете. [130]
29 апреля: Первый основной модуль китайской космической станции «Тяньгун» выведен на орбиту. [131]
Май 2021 в науке
Duration: 11 minutes and 32 seconds.Subtitles available.
Видео «Сводка по науке» для этого раздела
Июнь 2021 в науке
Duration: 9 minutes and 36 seconds.
Подкаст Science Summary на основе этого раздела
  • 2 июня
    • НАСА выбирает DAVINCI+ и VERITAS , два предлагаемых космических корабля для изучения атмосферы и поверхности Венеры , в качестве следующих миссий в своей программе Discovery . [234]
    • Новое исследование предоставляет экспериментальные доказательства асимметричной реакции межфазной воды на приложенное электрическое поле с использованием однослойного графенового электрода и нового метода поверхностно-чувствительной нелинейной спектроскопии, что имеет значение для различных процессов, связанных с водой, таких как очистка воды. [235] [236] [237]
    • Ученые сообщают, что COVID-19 вызвал существенные изменения в клетках крови , иногда сохраняющиеся в течение нескольких месяцев после выписки из больницы, что имеет значение для диагностики и лечения COVID-19 . [238] [239]
  • 3 июня - Ученые сообщают, что из-за снижения эффективности выработки электроэнергии ветряными электростанциями с подветренной стороны от морских ветряных электростанций необходимо учитывать межнациональные ограничения и возможности оптимизации при принятии стратегических решений . [240] [241]
значительного количества метана , возможного признака микробной жизни 7 июня: Астрономы сообщают об обнаружении на Энцеладе . [242]
10 июня: Исследователи сообщают о разработке биоразлагаемой упаковки на основе растительных белков, альтернативы пластику, молекулярно похожей на высокопрочную паутину . [257]
11 июня: Биологи сообщают, что ДНК-полимеразы , которые, как долгое время считалось, способны только транскрибировать ДНК в ДНК или РНК, также могут записывать РНК сегменты в ДНК . [265]
15 июня: Ученые дополняют обширные доказательства того, что косметические средства широко разрабатываются с использованием рецептур и способов утилизации, которые, как известно, вредны для здоровья человека и экосистем и часто содержат ПФАС . [270]
Duration: 12 minutes and 39 seconds.
Подкаст Science Summary на основе этого раздела
10 июля: Ученые сообщают об открытии длинных внехромосомных структур ДНК, которые они называют « боргами », которые, по-видимому, включают в себя гены организмов, с которыми они сталкиваются в архейах или рядом с ними в грязи. [333]
22 июля: DeepMind от ИИ AlphaFold предсказывает трехмерные структуры примерно 350 000 белков. [358]
28 июля: Первое прямое наблюдение света из-за черной дыры . [364]
28 июля: Ученые публикуют обновленную версию «Предупреждения мировых ученых человечеству» . [371]
9 августа: МГЭИК начинает публиковать свой последний крупный доклад об изменении климата .
Исследователи представляют метод биопечати для производства культивированного мяса , похожего на стейк .

Сентябрь

[ редактировать ]
2 сентября: ВОЗ корректирует свои рекомендации по качеству воздуха после того, как исследования показали, что, в частности, загрязнение воздуха связано со значительным увеличением смертности, даже ниже текущих значений рекомендаций ВОЗ.
22 сентября: Астрономы сообщают об открытии оболочки Пер-Тау, гигантской сферической оболочки , образующей звезды .
24 сентября: Прогнозирование последствий выбросов парниковых газов только на период до 2100 года признано недальновидным. новые модели сценариев изменения климата на срок до 2500 лет. Опубликованы
24 сентября: Первый продукт питания, отредактированный с помощью CRISPR , — помидоры, — поступает в открытую продажу.
28 сентября: Исследователи разрабатывают модели машинного обучения обнаружения на основе генома для раннего и определения приоритетности потенциальных зоонозных вирусов высокого риска.
11 октября: Ученые прогнозируют последствия неминуемого разлива нефти в Красном море с судна FSO Safer на здоровье населения .
20 октября: Ученые сообщают, что, согласно их генетическому анализу, современные домашние лошади происходят из нижнего Волго-Донского региона , Россия.
27 октября: Исследователи публикуют структуру « последовательности политики », в частности, для политики полицентричного управления, направленной на полную остановку и предотвращение вырубки лесов .
2 ноября: Исследование пришло к выводу, что PM 2,5, загрязнение воздуха вызванное торговлей и потреблением 19 стран «Большой двадцатки» являются причиной двух миллионов преждевременных смертей ежегодно. [635]
  • 2 ноября – Исследование приходит к выводу, что PM 2,5, загрязнение воздуха вызванное современными формами свободной торговли и потребления в 19 странах «Большой двадцатки» (ЕС в целом не включен), ежегодно приводит к двум миллионам преждевременных смертей, что позволяет предположить, что среднее потребление в течение жизни составляет около ~28 человек в этих странах являются причиной по крайней мере одной преждевременной смерти (средний возраст ~67 лет), в то время как от развивающихся стран «нельзя ожидать» принятия или возможности реализации контрмер без внешней поддержки или скоординированных на международном уровне усилий. [636] [635]
3 ноября: Ученые сообщают, что многие дикие олени в США заразились SARS-CoV-2 .
  • 3 ноября
    • Астрономы, использующие ALMA, сообщают о наличии воды в SPT0311-58, галактике, расположенной почти в 12,9 миллиардах световых лет от Земли. Это самое отдаленное обнаружение элемента, необходимого для жизни в обычной звездообразующей галактике. [637] [638]
    • Ученые сообщают, что большая часть диких оленей в США заражена SARS-CoV-2 . Результаты испытаний показали одно «несоответствие» за 2019 год, низкие значения ингибирования в 2020 году и 152 положительных образца (40%) в 2021 году. [639] Препринт , опубликованный 1 ноября, показал, что около 80% образцов в период с конца ноября 2020 года по январь были положительными. [640] [641] Такие побочные эффекты могут стать резервуарами для мутирующих вариантов, которые передаются обратно к людям – возможный источник вызывающих беспокойство вариантов, помимо людей с ослабленным иммунитетом . [640]
    • излагаются В обзоре исследования и данные о вакцинации детей от COVID-19 , рекомендованной в США днем ​​ранее (для детей 5–11 лет) Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC ). [642] – в том числе о факторах популяционного уровня. [643]
24 ноября: Запуск испытания НАСА по перенаправлению двойного астероида (DART).
26 ноября: ВОЗ сообщает о варианте Омикрона как о вызывающем беспокойство варианте SARS-CoV-2 . [683]
На изображении показана на основе Nextstrain . визуализация генетического расстояния нескольких таких вариантов
7 декабря: Результаты проекта воспроизводимости : биология рака предполагает, что большинство исследований в рака области исследования не могут быть воспроизведены и могут содержать неверные результаты .
25 декабря: Запуск космического телескопа Джеймса Уэбба , долгожданного преемника космического телескопа Хаббл.

Прогнозируемые и запланированные события

[ редактировать ]

Дата неизвестна

[ редактировать ]

Летальные исходы

[ редактировать ]
  • 4 января — Мартинус Вельтман , голландский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии (р. 1931).
  • 28 января — Пол Дж. Крутцен , голландский метеоролог и атмосферный химик, лауреат Нобелевской премии (р. 1933).
  • 16 февраля — Бернард Лоун , американский изобретатель и кардиолог литовского происхождения (р. 1921). [815]
  • 1 апреля — Исаму Акасаки , японский инженер и физик, лауреат Нобелевской премии (р. 1929).
  • 4 апреля — Роберт Манделл , канадский экономист (род. 1932).
  • 4 июня — Ричард Р. Эрнст , швейцарский физико-химик, лауреат Нобелевской премии (р. 1933).
  • 6 июня — Эй-ити Нэгиси , японский химик, лауреат Нобелевской премии (р. 1935).
  • 23 июля — Тосихидэ Маскава , японский физик, лауреат Нобелевской премии (р. 1940).
  • 23 июля — Стивен Вайнберг , американский физик, лауреат Нобелевской премии (р. 1933).

См. также

[ редактировать ]
Для отображения всех страниц, подкатегорий и изображений нажмите на кнопку «►»:
  1. ^ Jump up to: а б Сокас-Наварро, Гектор; Хакк-Мисра, Джейкоб; Райт, Джейсон Т.; Коппарапу, Рави; Бенфорд, Джеймс; Дэвис, Росс; Участники семинара TechnoClimes 2020 (1 мая 2021 г.). «Концепции будущих миссий по поиску техносигнатур» . Акта Астронавтика . 182 : 446–453. arXiv : 2103.01536 . Бибкод : 2021AcAau.182..446S . doi : 10.1016/j.actaastro.2021.02.029 . ISSN   0094-5765 . S2CID   232092198 . Проверено 17 апреля 2021 г. {{cite journal}}: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка )
  2. ^ Картер, Джейми. «Раскрыто: почему нам следует искать древние инопланетные космические корабли на Луне, Марсе и Меркурии, по мнению ученых НАСА» . Форбс . Проверено 17 апреля 2021 г.
  3. ^ «Неандертальская и ранняя современная человеческая культура каменных орудий сосуществовала более 100 000 лет» . физ.орг . Проверено 18 апреля 2021 г.
  4. ^ Ки, Аластер Дж. М.; Ярич, Иван; Робертс, Дэвид Л. (2 марта 2021 г.). «Моделирование конца ашельского периода на глобальном и континентальном уровнях предполагает его широкое распространение и в среднем палеолите» . Гуманитарные и социальные науки. Коммуникации . 8 (1): 1–12. дои : 10.1057/s41599-021-00735-8 . ISSN   2662-9992 .
  5. ^ «Регулярное употребление мяса связано с широким спектром распространенных заболеваний» . www.medicalxpress.com . Проверено 22 апреля 2021 г.
  6. ^ Папье, Керен; Фенсом, Джорджина К.; Кнуппель, Аника; Эпплби, Пол Н.; Тонг, Тэмми Ю.Н.; Шмидт, Джули А.; Трэвис, Рут К.; Ки, Тимоти Дж.; Перес-Корнаго, Аврора (2 марта 2021 г.). «Потребление мяса и риск 25 распространенных заболеваний: общий анализ результатов с участием 475 000 мужчин и женщин в исследовании Британского биобанка» . БМК Медицина . 19 (1): 53. дои : 10.1186/s12916-021-01922-9 . ISSN   1741-7015 . ПМЦ   7923515 . PMID   33648505 .
  7. ^ «Переработанное мясо связано с более высоким риском смертности и сердечно-сосудистых заболеваний» . ЭврекАлерт! . Проверено 22 апреля 2021 г.
  8. ^ Икбал, Романа; Дехган, Махшид; Менте, Эндрю; Рангараджан, Сумати; Вельгош, Андреас; Авезум, Альваро; Серон, Памела; Аль-Хабиб, Халид Ф; Лопес-Харамильо, Патрисио; Сваминатан, Сумати; Мохаммадифард, Нушин; Затоньска, Катажина; Бо, Ху; Варма, Рави Прасад; Рахман, Омар; Юсуфали, Афзал Хусейн; Лу, Инь; Исмаил, Нурхассим; Розенгрен, Анника; Имерьюз, Неше; Йейтс, Карен; Чифамба, Джефат; Дэнс, Антонио; Кумар, Раджеш; Сяоюнь, Лю; Цолекиле, Лунги; Хатиб, Раша; Диас, Рафаэль; Тео, Кун; Юсуф, Салим (31 марта 2021 г.). «Связь потребления необработанного и обработанного мяса со смертностью и сердечно-сосудистыми заболеваниями в 21 стране [Проспективное исследование городской и сельской эпидемиологии (PURE)]: проспективное когортное исследование» . Американский журнал клинического питания . 114 (nqaa448): 1049–1058. дои : 10.1093/ajcn/nqaa448 . ISSN   0002-9165 . PMID   33787869 . Проверено 22 апреля 2021 г.
  9. ^ Андреони, Мануэла; Лондоньо, Эрнесто; Касадо, Летисия (3 марта 2021 г.). «Кризис Covid в Бразилии является предупреждением для всего мира, говорят ученые: в Бразилии наблюдается рекордное количество смертей и распространение более заразного варианта коронавируса, который может вызвать повторное заражение» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 3 марта 2021 г.
  10. ^ Циммер, Карл (1 марта 2021 г.). «Вариант вируса в Бразилии заразил многих, кто уже выздоровел от Covid-19. Первые подробные исследования так называемого варианта P.1 показывают, как он опустошил бразильский город. Теперь ученые хотят знать, что он будет делать в других местах» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 3 марта 2021 г.
  11. ^ «Мягкий робот ныряет под океан на 10 км» . Мир физики . 23 марта 2021 г. Проверено 17 апреля 2021 г.
  12. ^ Ласки, Сесилия ; Калисти, Марчелло (март 2021 г.). «Мягкий робот достигает самой глубокой части океана» . Природа . 591 (7848): 35–36. дои : 10.1038/d41586-021-00489-y . ПМИД   33658698 . Проверено 17 апреля 2021 г.
  13. ^ Ли, Гуоруй; Чжоу, Фанхао; Сяо, Юхуа; Чжан, Минци; Инь, Шуньюй; Чжэн, Вэньцзин; Хоу, Цзяойи; Цзоу, Шуньпин; Мао, Гоюн; Чжоу, Хаофэй; Сюй, Чжунбин; Хуан, Чжилун; Се, Тао; Чжу, Шицян, Вэй (март Природа . . г. 2021 ) Бибкод 232114871 : 66L . doi : z . ISSN   1476-4687 . PMID   33658693. . S2CID   2021Natur.591 ... 10.1038 s41586-020-03153 - /
  14. ^ «Странный микроб «дышит» нитратами с помощью митохондриоподобного симбионта» . Арс Техника . 17 марта 2021 г. Проверено 18 апреля 2021 г.
  15. ^ Граф, Джон С.; Шорн, Сина; Китцингер, Катарина; Ахмеркамп, Серен; Вёле, Кристиан; Хюттель, Бруно; Шуберт, Карстен Дж.; Кайперс, Марсель ММ; Милучка, Яна (март 2021 г.). «Анаэробный эндосимбионт генерирует энергию для инфузорий-хозяев путем денитрификации» . Природа . 591 (7850): 445–450. Бибкод : 2021Natur.591..445G . дои : 10.1038/s41586-021-03297-6 . ISSN   1476-4687 . ПМЦ   7969357 . ПМИД   33658719 .
  16. ^ Мандавилли, Апурва (5 марта 2021 г.). «В Орегоне ученые обнаружили вариант вируса с тревожной мутацией. В единственном образце генетики обнаружили версию коронавируса, впервые выявленную в Великобритании, с мутацией, первоначально зарегистрированной в Южной Африке» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 6 марта 2021 г.
  17. ^ Чен, Рита Э.; и др. (4 марта 2021 г.). «Устойчивость вариантов SARS-CoV-2 к нейтрализации моноклональными и поликлональными антителами, полученными из сыворотки» . Природная медицина . 27 (4): 717–726. дои : 10.1038/s41591-021-01294-w . ПМЦ   8058618 . PMID   33664494 .
  18. ^ «Добро пожаловать в «Лендинг Октавии Э. Батлер» » . НАСА . 5 марта 2021 г. Проверено 5 марта 2021 г.
  19. ^ «Обнаружен самый далекий квазар с мощными радиоджетами» . ЭСО . 8 марта 2021 г. Проверено 8 марта 2021 г.
  20. ^ Бейкер, Гарри (14 марта 2021 г.). «Ученые хотят хранить на Луне ДНК 6,7 миллионов видов на всякий случай – «Лунный ковчег» будет спрятан в лавовых трубах» . Живая наука . Проверено 14 марта 2021 г.
  21. ^ «Инженеры предлагают лунный ковчег на солнечной энергии в качестве «современного глобального страхового полиса» » . Университет Аризоны . 8 марта 2021 г. Проверено 14 марта 2021 г.
  22. ^ «Глобальное потепление подталкивает тропические регионы к пределам человеческой жизни» . Хранитель . 8 марта 2021 г. Проверено 19 апреля 2021 г.
  23. ^ Чжан, И; Держись, Исаак; Фуглисталер, Стефан (март 2021 г.). «Прогнозы тропического теплового стресса, ограниченного динамикой атмосферы» . Природа Геонауки . 14 (3): 133–137. Бибкод : 2021NatGe..14..133Z . дои : 10.1038/s41561-021-00695-3 . ISSN   1752-0908 . S2CID   232146008 . Проверено 19 апреля 2021 г.
  24. ^ «ФАО – Новостная статья: На продовольственные системы приходится более трети глобальных выбросов парниковых газов» . www.фао.орг . Проверено 22 апреля 2021 г.
  25. ^ Криппа, М.; Солаццо, Э.; Гуиззарди, Д.; Монфорти-Феррарио, Ф.; Тубиелло, ФН; Лейп, А. (март 2021 г.). «Продовольственные системы ответственны за треть глобальных антропогенных выбросов парниковых газов» . Природная еда . 2 (3): 198–209. дои : 10.1038/s43016-021-00225-9 . ISSN   2662-1355 . ПМИД   37117443 .
  26. ^ «Самообезглавливающиеся морские слизни роняют головы и вырастают заново целиком» . Новый Атлас . 9 марта 2021 г. Проверено 22 апреля 2021 г.
  27. ^ Мито, Саяка; Юса, Ёичи (8 марта 2021 г.). «Чрезвычайная аутотомия и регенерация всего тела фотосинтезирующих морских слизней» . Современная биология . 31 (5): Р233–Р234. дои : 10.1016/j.cub.2021.01.014 . ISSN   0960-9822 . ПМИД   33689716 .
  28. ^ Jump up to: а б «Космический корабль в «варп-пузыре» может двигаться быстрее света, утверждает физик» . Мир физики . 19 марта 2021 г. Проверено 22 апреля 2021 г.
  29. ^ «Микроскопические червоточины теоретически возможны» . физ.орг . Проверено 22 апреля 2021 г.
  30. ^ Бласкес-Сальседо, Хосе Луис; Нолл, Кристиан; Раду, Ойген (9 марта 2021 г.). «Проходимые червоточины в теории Эйнштейна-Дирака-Максвелла» . Письма о физических отзывах . 126 (10): 101102. arXiv : 2010.07317 . Бибкод : 2021PhRvL.126j1102B . doi : 10.1103/PhysRevLett.126.101102 . hdl : 10773/32560 . ПМИД   33784127 . S2CID   222378921 . Проверено 22 апреля 2021 г.
  31. ^ Ширбер, Майкл (9 марта 2021 г.). «Червоточины открыты для транспорта» . Физика . Проверено 22 апреля 2021 г.
  32. ^ Мальдасена, Хуан; Милехин, Алексей (9 марта 2021 г.). «Проходимые человеком червоточины» . Физический обзор D . 103 (6): 066007. arXiv : 2008.06618 . Бибкод : 2021PhRvD.103f6007M . дои : 10.1103/PhysRevD.103.066007 .
  33. ^ Данэм, Уилл (11 марта 2021 г.). «В «Звездных войнах» и «Звездном пути» есть путешествия со скоростью света. Является ли это возможным?" . Рейтер . Проверено 22 апреля 2021 г.
  34. ^ «Преодоление варп-барьера для путешествий со скоростью, превышающей скорость света» . физ.орг . Проверено 22 апреля 2021 г.
  35. ^ Ленц, Эрик В. (9 марта 2021 г.). «Преодоление варп-барьера: сверхбыстрые солитоны в теории плазмы Эйнштейна – Максвелла» . Классическая и квантовая гравитация . 38 (7): 075015. arXiv : 2006.07125 . Бибкод : 2021CQGra..38g5015L . дои : 10.1088/1361-6382/abe692 . ISSN   0264-9381 . S2CID   219635854 . Проверено 22 апреля 2021 г.
  36. ^ «Ученые используют липидные наночастицы для точного редактирования генов печени» . ЭврекАлерт! . 1 марта 2021 г. Проверено 2 марта 2021 г.
  37. ^ Цю, Мин; Гласс, Закари; Чен, Джинджин; Хаас, Мэри; Цзинь, Синь; Чжао, Сюэвэй; Руй, Сюэхуэй; Е, Чжунфэн; Ли, Ямин; Чжан, Фэн; Сюй, Цяобин (9 марта 2021 г.). «Совместная доставка мРНК Cas9 и РНК с одной направляющей, опосредованная липидными наночастицами, обеспечивает специфичное для печени редактирование генома Angptl3 in vivo» . Труды Национальной академии наук . 118 (10): e2020401118. Бибкод : 2021PNAS..11820401Q . дои : 10.1073/pnas.2020401118 . ISSN   0027-8424 . ПМЦ   7958351 . ПМИД   33649229 .
  38. ^ «Уникальная генная терапия CRISPR предлагает лечение хронической боли без опиоидов» . Новый Атлас . 11 марта 2021 г. Проверено 18 апреля 2021 г.
  39. ^ Морено, Ана М.; Алеман, Фернандо; Катроли, Глауцилен Ф.; Хант, Мэтью; Ху, Майкл; Дайлами, Амир; Пла, Эндрю; Воллер, Сара А.; Палмер, Натан; Парех, Удит; Макдональд, Даниэлла; Робертс, Аманда Дж.; Доброй воли, Ванесса; Драйден, Ян; Хевнер, Роберт Ф.; Задержка, Лориана; Сантос, Жильсон Гонсалвеш душ; Якш, Тони Л.; Мали, Прашант (10 марта 2021 г.). «Длительная анальгезия за счет целенаправленной репрессии NaV1.7 in situ у мышей» . Наука трансляционной медицины . 13 (584): eaay9056. doi : 10.1126/scitranslmed.aay9056 . ISSN   1946-6234 . ПМЦ   8830379 . ПМИД   33692134 . S2CID   232170826 .
  40. ^ «В.1.1.7 Вариант SARS-CoV-2 значительно более опасен» . Новости-Medical.net . 22 марта 2021 г. Проверено 19 апреля 2021 г.
  41. ^ Челлен, Роберт; Брукс-Поллок, Эллен; Прочтите, Джонатан М.; Дайсон, Луиза; Цанева-Атанасова, Красимира; Данон, Леон (10 марта 2021 г.). «Риск смертности у пациентов, инфицированных вызывающим беспокойство вариантом SARS-CoV-2 202012/1: сопоставленное когортное исследование» . БМЖ . 372 : n579. дои : 10.1136/bmj.n579 . ISSN   1756-1833 . ПМЦ   7941603 . ПМИД   33687922 .
  42. ^ Форстер, Виктория. «Вариант британского коронавируса значительно более смертоносен, говорится в новом исследовании» . Форбс . Проверено 19 апреля 2021 г.
  43. ^ Дэвис, Николас Г.; Джарвис, Кристофер И.; Эдмундс, В. Джон; Джуэлл, Николас П.; Диас-Ордас, Карла; Кио, Рут Х. (15 марта 2021 г.). «Повышение смертности в протестированных на местном уровне случаях SARS-CoV-2 линии B.1.1.7» . Природа . 593 (7858): 270–274. Бибкод : 2021Natur.593..270D . дои : 10.1038/s41586-021-03426-1 . ISSN   1476-4687 . ПМК   9170116 . ПМИД   33723411 .
  44. ^ «Утечка документов вызывает обеспокоенность по поводу целостности молекул мРНК в некоторых вакцинах против COVID-19» . СайТехДейли . 10 марта 2021 г. Проверено 19 апреля 2021 г.
  45. ^ Тинари, Серена (10 марта 2021 г.). «Утечка данных EMA о Covid-19 и что она говорит нам о нестабильности мРНК» . БМЖ . 372 : n627. дои : 10.1136/bmj.n627 . ISSN   1756-1833 . ПМИД   33692030 . Проверено 19 апреля 2021 г.
  46. ^ «Светоусадочный материал позволяет обычному микроскопу видеть в сверхразрешении» . Калифорнийский университет в Сан-Диего . 1 июня 2021 г. Проверено 1 июня 2021 г.
  47. ^ Ли, Ён Юи; Чжао, Цзюньсян; Ма, Цянь; Хорашад, Ларусс Хосрави; Познер, Клара; Ли, Гуангру; Висна, Г. Бимананда М.; Бернс, Закари; Чжан, Цзинь; Лю, Чжаовэй (10 марта 2021 г.). «Наноскопия освещения с использованием метаматериалов с помощью случайных пятен сверхвысокого разрешения» . Природные коммуникации . 12 (1): 1559. Бибкод : 2021NatCo..12.1559L . дои : 10.1038/s41467-021-21835-8 . ISSN   2041-1723 . ПМЦ   7946936 . ПМИД   33692354 .
  48. ^ Jump up to: а б Кови, Кристофер; Сопер, Фиона; Пангала, Сунита; Бернардино, Анджело; Пальяро, Зоя; Бассо, Луана; Кассоль, Энрике; Фернсайд, Филип; Наваррете, Диего; Новоа, Сидней; Савакути, Энрике; Лавджой, Томас; Маренго, Хосе; Перес, Карлос А.; Бэйли, Джонатан; Бернаскони, Паула; Камарго, Хосе; Фрейтас, Каролина; Хоффман, Брюс; Нардото, Габриэла Б.; Благородный, Исмаил; Майорга, Хуан; Мечеть, Рита; Паван, Сильвия; Пинто, Флавия; Роча, Флавия; Ассис Мелло, Рикардо; Туо, Алиса; Баль, Алексис Энн; Элмор, Аврора (2021). «Углерод и не только: биогеохимия климата в быстро меняющейся Амазонии» . Границы лесов и глобальные изменения . 4 . Бибкод : 2021FrFGC...4.8401C . дои : 10.3389/ffgc.2021.618401 . ISSN   2624-893X .
  49. ^ Фокс, Алекс. «Тропические леса Амазонки теперь выделяют больше парниковых газов, чем поглощают» . Смитсоновский журнал . Проверено 19 апреля 2021 г.
  50. ^ Боулер, Хасинта (16 марта 2021 г.). «На Международной космической станции обнаружены неизвестные науке микробы» . НаукаАлерт . Проверено 16 марта 2021 г.
  51. ^ Биджлани, Свати; Сингх, Нитин К.; Эдара, В.В. Рампрасад; Подиле, Аппа Рао; Мейсон, Кристофер Э.; Ван, Клэй CC; Венкатешваран, Кастури (2021 г.). «Mmethylobacterium ajmalii sp. nov., выделенная с Международной космической станции» . Границы микробиологии . 12 : 639396. doi : 10.3389/fmicb.2021.639396 . ISSN   1664-302X . ПМЦ   8005752 . ПМИД   33790880 .
  52. ^ «Ученые определили происхождение внесолнечного объекта «Оумуамуа» . Физика.орг . 17 марта 2021 г. Проверено 17 марта 2021 г.
  53. ^ Джексон, Алан П.; и др. (16 марта 2021 г.). «1I/'Оумуамуа как фрагмент льда N2 поверхности экзо-Плутона: I. Размер и композиционные ограничения» . Журнал геофизических исследований: Планеты . 126 (5): e06706. arXiv : 2103.08788 . Бибкод : 2021JGRE..12606706J . дои : 10.1029/2020JE006706 .
  54. ^ Деш, С.Дж.; и др. (16 марта 2021 г.). «1I/'Оумуамуа как фрагмент льда N2 поверхности экзо-Плутона II: Образование фрагментов льда N2 и происхождение Оумуамуа» . Журнал геофизических исследований: Планеты . 126 (5): e06807. arXiv : 2103.08812 . Бибкод : 2021JGRE..12606807D . дои : 10.1029/2020JE006807 .
  55. ^ «Иметь все: защита биоразнообразия, улавливание углерода и рыбных запасов» . Арс Техника . 24 марта 2021 г. Проверено 19 апреля 2021 г.
  56. ^ «Целевая защита океана может принести в 3 раза больше выгод» . Всемирный экономический форум . Проверено 19 апреля 2021 г.
  57. ^ Сала, Энрик; Майорга, Хуан; Брэдли, Дарси; Кабрал, Рениэль Б.; Этвуд, Триша Б.; Обер, Арно; Чунг, Уильям; Костелло, Кристофер; Ферретти, Франческо; Фридлендер, Алан М.; Гейнс, Стивен Д.; Гарилао, Кристина; Гуделл, Уитни; Халперн, Бенджамин С.; Хинсон, Одра; Кашнер, Кристин; Кеснер-Рейес, Кэтлин; Леприер, Фабьен; Макгоуэн, Дженнифер; Морган, Лэнс Э.; Муйо, Давид; Паласиос-Абрантес, Хулиано; Поссингем, Хью П.; Рехбергер, Кристин Д.; Червь, Борис; Любченко, Джейн (апрель 2021 г.). «Защита мирового океана для биоразнообразия, продовольствия и климата» . Природа . 592 (7854): 397–402. Бибкод : 2021Natur.592..397S . дои : 10.1038/s41586-021-03371-z . ISSN   1476-4687 . ПМИД   33731930 . S2CID   232301777 . Проверено 19 апреля 2021 г.
  58. ^ «За 50 лет потери урожая в Европе утроились из-за жары и засухи: исследование» . физ.орг . Проверено 19 апреля 2021 г.
  59. ^ Брас, Тереза ​​Армада; Сейшас, Юлия; Карвалье, Нуно; Егермейр, Йонас (18 марта 2021 г.). «Серьезность потерь урожая из-за засухи и жары утроилась в Европе за последние пять десятилетий» . Письма об экологических исследованиях . 16 (6): 065012. Бибкод : 2021ERL....16f5012B . дои : 10.1088/1748-9326/abf004 . ISSN   1748-9326 .
  60. ^ Йирка, Боб (19 марта 2021 г.). «Данные Insight показывают размер ядра Марса» . Физика.орг . Проверено 19 марта 2021 г.
  61. ^ «Сейсмическое обнаружение марсианского ядра методом инсайта» (PDF) . Проверено 29 апреля 2021 г.
  62. ^ Пасторе, Роуз (19 марта 2021 г.). «Физики открыли неуловимый Оддерон, впервые предсказанный 50 лет назад» . Гизмодо . Проверено 19 марта 2021 г.
  63. ^ Феррейра, Бекки (22 марта 2021 г.). «Ученые обнаружили новую закономерность в повторяющемся сигнале из космоса – что астрономы обнаружили при самом точном измерении времени быстрого радиовсплеска, когда-либо зафиксированного» . Порок . Проверено 23 марта 2021 г.
  64. ^ Ниммо, К.; и др. (22 марта 2021 г.). «Высокополяризованная микроструктура из повторяющегося FRB 20180916B» . Природная астрономия . 5 (6): 594. arXiv : 2010.05800 . Бибкод : 2021НатАс...5..594Н . дои : 10.1038/s41550-021-01321-3 . S2CID   230524168 . Проверено 23 марта 2021 г.
  65. ^ Тебо, Рейс (23 марта 2021 г.). «Благодаря законопроекту о помощи во время пандемии коронавируса, принятому в эпоху Трампа, сообщение об НЛО вскоре может стать достоянием общественности — и оно будет иметь большое значение, — говорит бывший чиновник» . Вашингтон Пост . Проверено 23 марта 2021 г.
  66. ^ Льюис, Таня. «Словакия преподает урок о том, как быстрое тестирование может помочь в борьбе с COVID» . Научный американец . Проверено 19 апреля 2021 г.
  67. ^ Павелка, Мартин; Ван-Зандворт, Кевин; Эбботт, Сэм; Шерратт, Кэтрин; Майдан, Марек; Группа 5, CMMID COVID-19 работает; Анализ, Институт здоровья; Ярчуска, Павол; Крайчи, Марек; Флаше, Стефан; Функ, Себастьян (23 марта 2021 г.). «Влияние быстрого тестирования на антигены среди населения на распространенность SARS-CoV-2 в Словакии» . Наука . 372 (6542): 635–641. Бибкод : 2021Sci...372..635P . дои : 10.1126/science.abf9648 . ISSN   0036-8075 . ПМК   8139426 . ПМИД   33758017 . {{cite journal}}: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка )
  68. ^ До свидания, Деннис (24 марта 2021 г.). «Самый интимный портрет черной дыры. Два года анализа поляризованного света гигантской черной дыры галактики дали ученым представление о том, как могут возникать квазары» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 25 марта 2021 г.
  69. ^ «Ученые обнаружили, как у людей развивается мозг большего размера, чем у других обезьян» . физ.орг . Проверено 19 апреля 2021 г.
  70. ^ Бенито-Квечинский, Сильвия; Джандоменико, Стефано Л.; Сатклифф, Магдалена; Риис, Эрленд С.; Фрейре-Притчетт, Паула; Келава, Ива; Вундерлих, Стефани; Мартин, Ульрих; Рэй, Грегори А.; Макдоул, Кейт; Ланкастер, Мэдлин А. (15 апреля 2021 г.). «Ранний переход формы клеток стимулирует эволюционное расширение переднего мозга человека» . Клетка . 184 (8): 2084–2102.e19. дои : 10.1016/j.cell.2021.02.050 . ISSN   0092-8674 . ПМЦ   8054913 . PMID   33765444 .
  71. ^ «Анализ НАСА: Земля будет в безопасности от астероида Апофис в течение 100 с лишним лет» . НАСА . 26 марта 2021 г. Проверено 26 марта 2021 г.
  72. ^ «Tokamak Energy на пути к тому, чтобы стать первой частной компанией, достигшей температуры плазмы в 100 миллионов градусов, открывая путь к коммерческой термоядерной энергии» . Токамак Энергия . 29 марта 2021 г. Проверено 30 марта 2021 г.
  73. ^ «Пищевые привычки среднестатистического жителя Запада приводят к потере четырех деревьев каждый год» . Хранитель . 29 марта 2021 г. Проверено 19 апреля 2021 г.
  74. ^ Хоанг, Нгуен Тьен; Канемото, Кейитиро (29 марта 2021 г.). «Картирование последствий вырубки лесов в странах показывает растущую угрозу тропическим лесам» . Экология и эволюция природы . 5 (6): 845–853. Бибкод : 2021NatEE...5..845H . дои : 10.1038/s41559-021-01417-z . ISSN   2397-334X . ПМИД   33782576 . S2CID   232420306 . Проверено 19 апреля 2021 г.
  75. ^ Пенни, Вероника (1 апреля 2021 г.). «Если вы это построите, они будут ездить на велосипеде: всплывающие полосы увеличат количество велосипедных поездок во время пандемии» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 19 апреля 2021 г.
  76. ^ Краус, Себастьян; Кох, Николас (13 апреля 2021 г.). «Временная инфраструктура COVID-19 приводит к значительному и быстрому увеличению числа велосипедистов» . Труды Национальной академии наук . 118 (15): e2024399118. Бибкод : 2021PNAS..11824399K . дои : 10.1073/pnas.2024399118 . ISSN   0027-8424 . ПМЦ   8053938 . ПМИД   33782111 .
  77. ^ «Треть мировых сельскохозяйственных угодий подвержена «высокому» риску загрязнения пестицидами» . физ.орг . Проверено 22 апреля 2021 г.
  78. ^ Тан, Фиона Х.М.; Ленцен, Манфред; МакБрэтни, Александр; Магги, Федерико (апрель 2021 г.). «Риск загрязнения пестицидами в глобальном масштабе» . Природа Геонауки . 14 (4): 206–210. Бибкод : 2021NatGe..14..206T . дои : 10.1038/s41561-021-00712-5 . ISSN   1752-0908 .
  79. ^ «Ученые были ошеломлены, обнаружив растения подо льдом Гренландии глубиной в милю» . физ.орг . Проверено 22 апреля 2021 г.
  80. ^ Господи, Эндрю Дж.; Бирман, Пол Р.; Шефер, Йорг М.; Даль-Йенсен, Дорте; Стеффенсен, Йорген П.; Корбетт, Ли Б.; Питит, Дороти М.; Томас, Элизабет К.; Стейг, Эрик Дж.; Риттенур, Тэмми М.; Тисон, Жан-Луи; Блар, Пьер-Анри; Пердриаль, Николя; Детье, Дэвид П.; Лини, Андреа; Хиди, Алан Дж.; Кафе, Марк В.; Саутон, Джон (30 марта 2021 г.). «Многомиллионные записи гренландской растительности и ледниковой истории, сохраненные в отложениях под 1,4-километровым слоем льда в Кэмп Сенчури» . Труды Национальной академии наук . 118 (13): e2021442118. Бибкод : 2021PNAS..11821442C . дои : 10.1073/pnas.2021442118 . ISSN   0027-8424 . ПМК   8020747 . ПМИД   33723012 .
  81. ^ «Исследователи демонстрируют первое использование человеком широкополосного беспроводного интерфейса мозг-компьютер» . Университет Брауна . 31 марта 2021 г. Проверено 1 апреля 2021 г.
  82. ^ Симерал, Джон Д; Хосман, Томас; Сааб, Джад; Флешер, Шарлин Н; Вилела, Марко; Франко, Брайан; Келемен, Джессика; Брандман, Дэвид М; Чианчибелло, Джон Дж.; Резаи, Пэймон Дж; Эскандар, Эмад Н.; Рослер, Дэвид М; Шеной, Кришна V; Хендерсон, Джейми М.; Нурмикко, Арто В; Хохберг, Ли Р. (2021). «Домашнее использование чрескожного беспроводного внутрикортикального интерфейса мозг-компьютер людьми с тетраплегией» . Транзакции IEEE по биомедицинской инженерии . 68 (7): 2313–2325. дои : 10.1109/TBME.2021.3069119 . ISSN   1558-2531 . ПМЦ   8218873 . ПМИД   33784612 .
  83. ^ «Вековая проблема решена с помощью первой в мире трехмерной атомной визуализации аморфного твердого тела» . Калифорнийский университет . 31 марта 2021 г. Проверено 9 апреля 2021 г.
  84. ^ Ян, Яо; Чжоу, Джихан; Чжу, Фань; Юань, Якун; Чанг, Диллан Дж.; Ким, Деннис С.; Фам, Минь; Рана, Арджун; Тянь, Сюэцзэн; Яо, Юнган; Ошер, Стэнли Дж.; Шмид, Андреас К.; Ху, Лянбин; Эрциус, Питер; Мяо, Цзяньвэй (апрель 2021 г.). «Определение трехмерной атомной структуры аморфного твердого тела» . Природа . 592 (7852): 60–64. arXiv : 2004.02266 . Бибкод : 2021Natur.592...60Y . дои : 10.1038/s41586-021-03354-0 . ISSN   1476-4687 . ПМИД   33790443 . S2CID   214802235 . Проверено 29 апреля 2021 г.
  85. ^ Рабин, Рони Кэрин (31 марта 2021 г.). «Covid-19 стал третьей по значимости причиной смертности в США в 2020 году, сообщают федеральные исследователи в области здравоохранения» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 19 апреля 2021 г.
  86. ^ Ахмад, Фарида Б.; Андерсон, Роберт Н. (31 марта 2021 г.). «Основные причины смертности в США в 2020 году» . ДЖАМА . 325 (18): 1829–1830. дои : 10.1001/jama.2021.5469 . ISSN   0098-7484 . ПМЦ   8145781 . ПМИД   33787821 .
  87. ^ Jump up to: а б Карвальо, Моника Р.; Харамильо, Карлос; Парра, Фелипе де ла; Кабальеро-Родригес, Дайенари; Эррера, Фабиани; Винг, Скотт; Тернер, Бенджамин Л.; Д'Аполито, Карлос; Ромеро-Баес, Миллерланди; Нарваес, Паула; Мартинес, Камила; Гутьеррес, Маурисио; Лабандейра, Конрад; Байона, немецкий; Руэда, Милтон; Паес-Рейес, Мануэль; Карденас, Дайрон; Герцог, Альваро; Кроули, Джеймс Л.; Сантос, Карлос; Сильвестро, Даниэле (2 апреля 2021 г.). «Вымирание в конце мелового периода и возникновение современных неотропических тропических лесов» . Наука . 372 (6537): 63–68. Бибкод : 2021Sci...372...63C . дои : 10.1126/science.abf1969 . ISSN   0036-8075 . ПМИД   33795451 . S2CID   232484243 . Проверено 9 мая 2021 г.
  88. ^ «Удар астероида, убившего динозавров, породил тропические леса Амазонки» . Новости Би-би-си . 2 апреля 2021 г. Проверено 9 мая 2021 г.
  89. ^ Jump up to: а б Цзян, Шангронг; Ли, Юзе; Лу, Цюаньин; Хун, Юнмяо; Гуань, Дабо; Сюн, Ю; Ван, Шоуян (6 апреля 2021 г.). «Оценки политики в отношении потоков выбросов углерода и устойчивости работы блокчейна Биткойн в Китае» . Природные коммуникации . 12 (1): 1938. Бибкод : 2021NatCo..12.1938J . дои : 10.1038/s41467-021-22256-3 . ISSN   2041-1723 . ПМК   8024295 . ПМИД   33824331 .
  90. ^ Лу, Донна. «К 2024 году выбросы от майнинга биткойнов в Китае достигнут 130 миллионов тонн» . Новый учёный . Проверено 9 мая 2021 г.
  91. ^ «Первые результаты таковы: две трети австралийских пациентов, страдающих тяжелой формой COVID, ждут долгосрочную перспективу» . www.abc.net.au. ​9 мая 2021 г. Проверено 10 мая 2021 г.
  92. ^ Таке, Максим; Геддес, Джон Р.; Хусейн, Масуд; Лучано, Сьерра; Харрисон, Пол Дж. (1 мая 2021 г.). «6-месячные неврологические и психиатрические результаты у 236 379 человек, перенесших COVID-19: ретроспективное когортное исследование с использованием электронных медицинских карт» . Ланцет Психиатрия . 8 (5): 416–427. дои : 10.1016/S2215-0366(21)00084-5 . ISSN   2215-0366 . ПМЦ   8023694 . ПМИД   33836148 .
  93. ^ Jump up to: а б Палумбо, Жаки. «Является ли этот дом из глины, напечатанный на 3D-принтере, будущим жильем?» . CNN . Проверено 9 мая 2021 г.
  94. ^ До свидания, Деннис (7 апреля 2021 г.). «Открытия, полученные в ходе исследования частиц, могут нарушить известные законы физики. Это не следующий бозон Хиггса — пока. Но лучшее объяснение, по словам физиков, включает в себя формы материи и энергии, в настоящее время неизвестные науке» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 7 апреля 2021 г.
  95. ^ Марк, Трейси (7 апреля 2021 г.). «Первые результаты эксперимента Фермилаб «Мюон g-2» подтверждают доказательства новой физики» . Фермилаб . Проверено 7 апреля 2021 г.
  96. ^ Б. Аби, Т. Альбахри (7 апреля 2021 г.). «Измерение аномального магнитного момента положительного мюона до 0,46 частей на миллион». Письма о физических отзывах . 126 (14): 141801. arXiv : 2104.03281 . Бибкод : 2021PhRvL.126n1801A . doi : 10.1103/PhysRevLett.126.141801 . ПМИД   33891447 . S2CID   233169085 .
  97. ^ «Несмотря на пандемические остановки, в 2020 году резко возросли выбросы углекислого газа и метана» . НОАА . 7 апреля 2021 г. Проверено 10 апреля 2021 г.
  98. ^ «Люди добавляют по умолчанию, даже если вычитание имеет больше смысла» . Новости науки . 7 апреля 2021 г. Проверено 10 мая 2021 г.
  99. ^ Адамс, Габриэль С.; Конверс, Бенджамин А.; Хейлз, Эндрю Х.; Клотц, Лейди Э. (апрель 2021 г.). «Люди систематически упускают из виду субтрактивные изменения» . Природа . 592 (7853): 258–261. Бибкод : 2021Natur.592..258A . дои : 10.1038/s41586-021-03380-y . ISSN   1476-4687 . ПМИД   33828317 . S2CID   233185662 . Проверено 10 мая 2021 г.
  100. ^ «Происхождение неандертальцев определяет древнейший геном современного человека» . физ.орг . Проверено 10 мая 2021 г.
  101. ^ Прюфер, Кей; Пост, Козимо; Ю, Хэ; Стессель, Александр; Спиру, Мария А.; Девизе, Тибо; Маттонаи, Марко; Рибекини, Эрика; Хайэм, Томас; Велеминский, Петр; Бружек, Ярослав; Краузе, Йоханнес (7 апреля 2021 г.). «Последовательность генома черепа современного человека возрастом более 45 000 лет из Златы-Куна в Чехии» . Экология и эволюция природы . 5 (6): 820–825. Бибкод : 2021NatEE...5..820P . дои : 10.1038/s41559-021-01443-x . ISSN   2397-334X . ПМЦ   8175239 . ПМИД   33828249 .
  102. ^ «Самые древние известные люди Европы удивительно часто спаривались с неандертальцами» . Новости науки . 7 апреля 2021 г. Проверено 10 мая 2021 г.
  103. ^ Хайдиняк, Мэтью; Мафессони, Фабрицио; Сков, Лауритс; Верно, Бенджамин; Хюбнер, Александр; Фу, Цяомэй; Эссель, Елена; Нагель, Сара; Никель, Биргит; Рихтер, Джулия; Молдова, Оана Теодора; Константин, Сильвий; Ендарова, Елена; Захарьев Николай; Спасов, Розен; Велкер, Фридо; Смит, Джефф М.; Синет-Матиот, Вирджиния; Паскулин, Линдси; Фьюласс, Хелен; Таламо, Сахра; Резек, Желько; Сиракузы, Либерти; Сираков, Николай; Макферрон, Шеннон П.; Цанова, Ценька; Юблин, Жан-Жак; Питер, Бенджамин М.; Мейер, Матиас; Скоглунд, Понт; Келсо, Джанет; Пяабо, Сванте (апрель 2021 г.). «Первоначальные люди верхнего палеолита в Европе имели недавнее неандертальское происхождение» . Природа . 592 (7853): 253–257. Бибкод : 2021Nature.592..253H . дои : 10.1038/s41586-021-03335-3 . ISSN   1476-4687 . ПМК   8026394 . ПМИД   33828320 .
  104. ^ «Жизнь на Венере? Ученые пролили больше света на молекулы, связанные с жизнью на других планетах» . СайТехДейли . 13 апреля 2021 г. Проверено 9 мая 2021 г.
  105. ^ Сапата Трухильо, Хуан К.; Сайм, Анна-Мари; Роуэлл, Кейран Н.; Бернс, Брендан П.; Кларк, Эбубекир С.; Горман, Мэр Н.; Джейкоб, Лорри С.Д.; Каподистриас, Панайоти; Кедзиора, Дэвид Дж.; Лемприер, Феликс А.Р.; Медкрафт, Крис; О'Салливан, Дженсен; Робертсон, Эван Г.; Соарес, Джорджия Г.; Стеллер, Люк; Тис, Бронвин Л.; Трамбле, Ченоа Д.; Соуза-Сильва, Клара; Маккемиш, Лаура К. (2021). «Вычислительная инфракрасная спектроскопия 958 фосфорсодержащих молекул» . Границы астрономии и космических наук . 8 : 43. arXiv : 2105.08897 . Бибкод : 2021FrASS...8...43Z . дои : 10.3389/fspas.2021.639068 . ISSN   2296-987X .
  106. ^ «Роботизированные воздушные шары для исследования Венеры? Северо-западная компания работает над этим» . Северо-западное общественное вещание . 11 апреля 2021 г. Проверено 9 мая 2021 г.
  107. ^ Гривз, Джейн С.; Ричардс, Анита М.С.; Бэйнс, Уильям; Риммер, Пол Б.; Клементс, Дэвид Л.; Сигер, Сара; Петковски, Януш Дж.; Соуза-Сильва, Клара; Ранджан, Сукрит; Фрейзер, Хелен Дж. (19 апреля 2021 г.). «Ответ на: Согласно независимым анализам, никаких доказательств наличия фосфина в атмосфере Венеры». Природная астрономия . 5 (7): 636–639. arXiv : 2104.09285 . Бибкод : 2021НатАс...5..636Г . дои : 10.1038/s41550-021-01424-x . S2CID   233296859 .
  108. ^ «Neuralink Илона Маска показывает, как обезьяна играет в понг мысленно » . Би-би-си . 9 апреля 2021 г. Проверено 10 апреля 2021 г.
  109. ^ «Обезьяний разум-понг» . Нейралинк . 9 апреля 2021 г. Проверено 10 апреля 2021 г.
  110. ^ «Стартап Илона Маска показывает обезьяну с имплантами мозговых чипов, играющую в видеоигру» . Хранитель . 9 апреля 2021 г. Проверено 10 апреля 2021 г.
  111. ^ «Древние люди, возможно, имели мозг обезьяны даже после того, как покинули Африку» . Новости науки . 8 апреля 2021 г. Проверено 9 мая 2021 г.
  112. ^ Обур, Люси, 08.04.21, В 5:32 (8 апреля 2021 г.). «Потрясенный разум: современный мозг развился гораздо позже, чем считалось» . Интернэшнл Бизнес Таймс . Проверено 9 мая 2021 г. {{cite news}}: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка )
  113. ^ Леон, Марсия С. Понсе де; Бьенвеню, Тибо; Маром, Асаф; Энгель, Сильвано; Таффоро, Пол; Уоррен, Хосе Луис Алаторре; Лордкипанидзе, Давид; Курниаван, Иван; Мурти, Дельта Баю; Суриянто, Русяд Ади; Кесбардиати, Тоетик; Золликофер, Кристоф П.Е. (9 апреля 2021 г.). «Примитивный мозг раннего человека» . Наука . 372 (6538): 165–171. Бибкод : 2021Sci...372..165P . дои : 10.1126/science.aaz0032 . ISSN   0036-8075 . ПМИД   33833119 . S2CID   233185978 . Проверено 9 мая 2021 г.
  114. ^ «Новый обратимый метод CRISPR может контролировать экспрессию генов, оставляя лежащую в основе последовательность ДНК неизменной» . физ.орг . Проверено 10 мая 2021 г.
  115. ^ Нуньес, Джеймс К.; Чен, Джин; Помье, Грег К.; Коган, Дж. Закери; Реплогл, Джозеф М.; Адрианс, Кармен; Рамадосс, Гокул Н.; Ши, Цюаньмин; Хунг, король Л.; Самельсон, Ави Дж.; Погсон, Анджела Н.; Ким, Джеймс Ю.С.; Чанг, Аманда; Леонетти, Мануэль Д.; Чанг, Ховард Ю.; Кампманн, Мартин; Бернштейн, Брэдли Э.; Ховестадт, Волкер; Гилберт, Люк А.; Вайсман, Джонатан С. (29 апреля 2021 г.). «Программируемая транскрипционная память всего генома посредством редактирования эпигенома на основе CRISPR» . Клетка . 184 (9): 2503–2519.e17. дои : 10.1016/j.cell.2021.03.025 . ISSN   0092-8674 . ПМЦ   8376083 . ПМИД   33838111 . S2CID   233195037 .
  116. ^ «Ссылаясь на серьезную угрозу, журнал Scientific American заменяет слово «изменение климата» словом «климатическая чрезвычайная ситуация» » . Yahoo! . 12 апреля 2021 г. Проверено 13 апреля 2021 г.
  117. ^ «Завершен первый глиняный дом, напечатанный на 3D-принтере» . Новости WLNS 6 . 14 апреля 2021 г. Проверено 9 мая 2021 г.
  118. ^ «Mario Cucinella Architects и WASP создают прототип устойчивого жилья, напечатанный на 3D-принтере» . Дезин . 23 апреля 2021 г. Проверено 9 мая 2021 г.
  119. ^ «Солнечный элемент с двусторонним контактом устанавливает новый мировой рекорд эффективности - 26 процентов» . techxplore.com . Проверено 10 мая 2021 г.
  120. ^ Рихтер, Армин; Мюллер, Ральф; Беник, Ян; Фельдманн, Франк; Штайнхаузер, Бернд; Райхель, Кристиан; Фелл, Андреас; Бивур, Мартин; Гермле, Мартин; Глунц, Стефан В. (апрель 2021 г.). «Правила проектирования высокоэффективных кремниевых солнечных элементов с двусторонним контактом со сбалансированным переносом носителей заряда и рекомбинационными потерями» . Энергия природы . 6 (4): 429–438. Бибкод : 2021NatEn...6..429R . doi : 10.1038/s41560-021-00805-w . ISSN   2058-7546 . S2CID   234847037 . Проверено 10 мая 2021 г.
  121. ^ «Окаменелость возрастом в миллиард лет обнаруживает недостающее звено в эволюции животных» . физ.орг . Проверено 9 мая 2021 г.
  122. ^ «Ученые обнаружили ископаемую жизнь возрастом в миллиард лет, «нечто, что никогда раньше не описывалось » . Гизмодо . Проверено 9 мая 2021 г.
  123. ^ Стротер, Пол К.; Брейзер, Мартин Д.; Уэйси, Дэвид; Тимпе, Лесли; Сондерс, Мартин; Веллман, Чарльз Х. (13 апреля 2021 г.). «Возможное голозойное животное возрастом в миллиард лет с дифференцированной многоклеточностью» . Современная биология . 31 (12): 2658–2665.e2. дои : 10.1016/j.cub.2021.03.051 . ISSN   0960-9822 . ПМИД   33852871 .
  124. ^ «Мы могли бы обнаружить инопланетные цивилизации посредством их межзвездной квантовой связи» . физ.орг . Проверено 9 мая 2021 г.
  125. ^ Хиппке, Майкл (13 апреля 2021 г.). «В поисках межзвездной квантовой связи» . Астрономический журнал . 162 (1): 1. arXiv : 2104.06446 . Бибкод : 2021AJ....162....1H . дои : 10.3847/1538-3881/abf7b7 . S2CID   233231350 .
  126. ^ Рейнольдс, Гретхен (14 апреля 2021 г.). «Регулярные физические упражнения могут помочь защититься от тяжелой формы Covid» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 10 мая 2021 г.
  127. ^ Саллис, Роберт; Янг, Дебора Ром; Тартоф, Сара Ю.; Саллис, Джеймс Ф.; Салл, Дживан; Ли, Цяову; Смит, Гэри Н.; Коэн, Дебора А. (8 апреля 2021 г.). «Финальная активность связана с более высоким риском тяжелых исходов COVID-19: исследование с участием 48 440 взрослых пациентов» . Британский журнал спортивной медицины . 55 (19): 1099–1105. doi : 10.1136/bjsports-2021-104080 . ISSN   0306-3674 . ПМК   8050880 . ПМИД   33849909 .
  128. ^ Эдмондс, Питер; Кофилд, Калла (14 апреля 2021 г.). «Телескопы объединились в беспрецедентных наблюдениях за знаменитой черной дырой. Некоторые из самых мощных телескопов в мире одновременно наблюдали сверхмассивную черную дыру в галактике M87, первую черную дыру, которую удалось получить непосредственное изображение» . НАСА . Проверено 14 апреля 2021 г.
  129. ^ Алгаба, JC; и др. (1 апреля 2021 г.). «Широкополосные многоволновые свойства M87 во время кампании телескопа горизонта событий 2017 года» . Письма астрофизического журнала . 911 (1): Л11. arXiv : 2104.06855 . Бибкод : 2021ApJ...911L..11E . дои : 10.3847/2041-8213/abef71 . ISSN   2041-8205 .
  130. ^ Jump up to: а б Джонсон, Алана; Хауталуома, Грей; Эгл, округ Колумбия; Нортон, Карен (19 апреля 2021 г.). «Выпуск 21-039 — Вертолет НАСА Ingenuity Mars совершил успешный первый исторический полет» . НАСА . Проверено 19 апреля 2021 г.
  131. ^ Jump up to: а б Гамилло, Элизабет. «Китай выводит на орбиту первый модуль новой космической станции» . Смитсоновский институт . Проверено 9 мая 2021 г.
  132. ^ Гилберт, Бен; Брубек, Хилари (15 апреля 2021 г.). «CDC: 5800 случаев заражения COVID-19, 74 случая смерти среди полностью вакцинированных людей» . Бизнес-инсайдер . Проверено 18 апреля 2021 г.
  133. ^ Кригер, Лиза М. (15 апреля 2021 г.). «Вакцины против COVID: тайна «прорывных» инфекций после прививок — Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщают о 5800 случаях заражения COVID-19, 74 случаях смерти среди полностью вакцинированных людей» . Новости Меркурия . Проверено 18 апреля 2021 г.
  134. ^ Тинкер, Бен; Фокс, Мэгги. «На данный момент 5800 полностью вакцинированных людей все равно заразились Covid, - говорят в CDC» . CNN . Проверено 9 мая 2021 г.
  135. ^ Говард, Жаклин. «Новое исследование показало, что среди сотен полностью вакцинированных людей только две «прорывные» инфекции» . CNN . Проверено 11 мая 2021 г.
  136. ^ Хаджисулейман, Эзги; Хейл, Кэрин; Сайто, Юки; Блашер, Натали Э.; Берг, Марисса; Конлон, Эрин Г.; Шефер-Бабаев, Деннис Дж.; ДаСильва, Джастин; Мюкш, Фрауке; Геблер, Кристиан; Лифтон, Ричард; Нусенцвейг, Мишель К.; Хациоанну, Теодора; Бениас, Пол Д.; Дарнелл, Роберт Б. (21 апреля 2021 г.). «Вакцинальные прорывные инфекции с вариантами SARS-CoV-2» . Медицинский журнал Новой Англии . 384 (23): 2212–2218. дои : 10.1056/NEJMoa2105000 . ПМК   8117968 . ПМИД   33882219 .
  137. ^ Суббараман, Нидхи (15 апреля 2021 г.). «Первые эмбрионы обезьяны и человека вновь разжигают споры о гибридных животных — химеры жили до 19 дней — но некоторые ученые сомневаются в необходимости таких исследований» . Природа . Проверено 16 апреля 2021 г.
  138. ^ Уэллс, Сара (15 апреля 2021 г.). «Исследователи создали химерные эмбрионы человека и обезьяны. Не волнуйтесь, детенышей человека и обезьяны пока не существует» . Инверсия . Проверено 16 апреля 2021 г.
  139. ^ Тан, Тао (15 апреля 2021 г.). «Химерный вклад расширенных плюрипотентных стволовых клеток человека в эмбрионы обезьян ex vivo» . Клетка . 184 (8): 2020–2032.e14. дои : 10.1016/j.cell.2021.03.020 . ПМИД   33861963 . S2CID   233247345 .
  140. ^ Чанг, Кеннет (15 апреля 2021 г.). «Сколько тираннозавров-рексов когда-либо жило на Земле? Вот новая подсказка. Оценка общей популяции культового хищника может рассказать нам о динозаврах то, чего не могут узнать окаменелости» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 17 апреля 2021 г.
  141. ^ Маршалл, Чарльз Р. (16 апреля 2021 г.). «Абсолютная численность и степень сохранности тираннозавра рекса» . Наука . 372 (6539): 284–287. Бибкод : 2021Sci...372..284M . дои : 10.1126/science.abc8300 . ПМИД   33859033 .
  142. ^ Кэррингтон, Дамиан (15 апреля 2021 г.). «По данным исследования, всего 3% мировых экосистем остаются нетронутыми» . Хранитель . Проверено 16 апреля 2021 г.
  143. ^ Пламптре, Эндрю Дж.; Байсеро, Даниэле (2021). «Где мы можем найти экологически нетронутые сообщества?» . Границы лесов и глобальные изменения . 4 . Бибкод : 2021FrFGC...4.6635P . дои : 10.3389/ffgc.2021.626635 . hdl : 10261/242175 .
  144. ^ «Самая белая краска может помочь охладить нагревающуюся Землю, как показывают исследования» . Хранитель . 15 апреля 2021 г. Проверено 16 апреля 2021 г.
  145. ^ Ли, Сянъюй; Народы, Джозеф; Яо, Пейян; Жуань, Сюлинь (15 апреля 2021 г.). «Ультрабелые краски и пленки BaSO4 для превосходного дневного радиационного охлаждения в субарктических условиях» . Прикладные материалы и интерфейсы ACS . 13 (18): 21733–21739. дои : 10.1021/acsami.1c02368 . ISSN   1944-8244 . ПМИД   33856776 . S2CID   233259255 . Проверено 9 мая 2021 г.
  146. ^ Савал, Ибрагим. «Леса Аляски могут хранить больше углерода после того, как их сожгли лесные пожары» . Новый учёный . Проверено 9 мая 2021 г.
  147. ^ Мак, Мишель С.; Уокер, Ксанте Дж.; Джонстон, Джилл Ф.; Александр, Хизер Д.; Мелвин, Эйприл М.; Жан, Мелани; Миллер, Саманта Н. (16 апреля 2021 г.). «Потери углерода в результате лесных пожаров в бореальных лесах компенсируются увеличением доминирования лиственных деревьев» . Наука . 372 (6539): 280–283. Бибкод : 2021Sci...372..280M . дои : 10.1126/science.abf3903 . ISSN   0036-8075 . ПМИД   33859032 . S2CID   233245004 . Проверено 9 мая 2021 г.
  148. ^ «После посещения Плутона космический корабль НАСА «Новые горизонты» достиг еще одной космической вехи» . Время . 16 апреля 2021 г. Проверено 18 апреля 2021 г.
  149. ^ Чанг, Кеннет (19 апреля 2021 г.). «Постоянные обновления: НАСА ждет результатов первого полета марсианского вертолета» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 19 апреля 2021 г.
  150. ^ «Техническая демонстрация марсианского вертолета» . Смотреть онлайн . НАСА . 18 апреля 2021 г. Проверено 18 апреля 2021 г.
  151. ^ «Марсоход НАСА Perseverance извлек первый кислород из Красной планеты» . НАСА . 21 апреля 2021 г. Проверено 21 апреля 2021 г.
  152. ^ Гудин, Дэн (30 апреля 2021 г.). «Потенциально взломано больше агентств США, на этот раз с помощью эксплойтов Pulse Secure» . Арс Техника . Проверено 9 мая 2021 г.
  153. ^ «Проверьте свой пульс: подозреваемые участники APT используют методы обхода аутентификации и импульсную защиту нулевого дня» . Огненный Глаз . Проверено 9 мая 2021 г.
  154. ^ «Потенциальная модель реального физического варп-двигателя» . физ.орг . Проверено 9 мая 2021 г.
  155. ^ Бобрик, Алексей; Мартире, Джанни (20 апреля 2021 г.). «Представляем физические варп-двигатели» . Классическая и квантовая гравитация . 38 (10): 105009. arXiv : 2102.06824 . Бибкод : 2021CQGra..38j5009B . дои : 10.1088/1361-6382/abdf6e . ISSN   0264-9381 . S2CID   231924903 . Проверено 9 мая 2021 г.
  156. ^ «Вакцина против малярии признана потенциальным прорывом» . Новости Би-би-си . 23 апреля 2021 г. Проверено 23 апреля 2021 г.
  157. ^ Дату, Мехрин С.; Натама, Маглуар Х.; Соме, Афанасий; Траоре, Усман; Руамба, Туссен; Беллами, Дункан; Ямеого, Приска; Валя, Даниэль; Тегнери, Мубарак; Уэдраого, Флоренция; Сома, Рачидату; Савадого, Сейду; Сорго, Файзату; Дерра, Карим; Руамба, Эли; Оринди, Бенедикт; Лопес, Фернандо Рамос; Флаксман, Эми; Капучини, Федерика; Кайлат, Решма; Элиас, Шон; Мухопадхьяй, Экта; Ноэ, Андрес; Кэрнс, Мэтью; Лори, Элисон; Робертс, Рэйчел; Валеа, Иннокентий; Сорго, Герман; Уильямс, Никола; Гленн, Грегори; Фрис, Луи; Реймер, Дженни; Эвер, Кэти Дж.; Шалиграм, Умеш; Хилл, Адриан В.С.; Тинто, Халиду (5 мая 2021 г.). «Эффективность низкой дозы кандидатной вакцины против малярии R21 в адъюванте Матрица-М при сезонном введении детям в Буркина-Фасо: рандомизированное контролируемое исследование» . Ланцет . 397 (10287): 1809–1818. дои : 10.1016/S0140-6736(21)00943-0 . ISSN   0140-6736 . ПМК   8121760 . ПМИД   33964223 .
  158. ^ Фамильетти, Джеймс С.; Фергюсон, Грант (23 апреля 2021 г.). «Скрытый кризис под нашими ногами» . Наука . 372 (6540): 344–345. Бибкод : 2021Sci...372..344F . дои : 10.1126/science.abh2867 . ПМИД   33888627 . S2CID   233353241 . Проверено 10 мая 2021 г.
  159. ^ «Крупнейшая оценка скважин подземных вод в мире показывает, что многие из них находятся под угрозой высыхания» . ScienceDaily . Проверено 10 мая 2021 г.
  160. ^ Ясечко, Скотт; Перроне, Дебра (23 апреля 2021 г.). «Глобальные колодцы подземных вод рискуют высохнуть» . Наука . 372 (6540): 418–421. Бибкод : 2021Sci...372..418J . дои : 10.1126/science.abc2755 . ISSN   0036-8075 . ПМИД   33888642 . S2CID   233353207 . Проверено 10 мая 2021 г.
  161. ^ « Обнаружена «адская» новая планета» . Университет Южного Квинсленда . 27 апреля 2021 года. Архивировано из оригинала 29 апреля 2021 года . Проверено 27 апреля 2021 г.
  162. ^ Бретт Кристофер Аддисон; и др. (25 апреля 2021 г.). «TOI-1431b / MASCARA-5b: Ультрагорячий Юпитер, вращающийся вокруг одной из самых горячих и ярких известных звезд-хозяев экзопланеты». Плакаты II научной конференции Тесс (Tsc2 : 64. arXiv : 2104.12078 . Bibcode : 2021tsc2.confE..64A . doi : 10.5281/zenodo.5126266 . S2CID   233393912 .
  163. ^ «Ученые говорят, что активное раннее обучение формирует мозг взрослого человека» . www.medicalxpress.com . Проверено 14 июня 2021 г.
  164. ^ Фара, Марта Дж.; Штернберг, Саул; Николс, Томас А.; Дуда, Джеффри Т.; Лоренц, Терри; Ло, Йи; Соннье, Либби; Рэми, Шэрон Л.; Монтегю, Рид; Рэми, Крейг Т. (1 мая 2021 г.). «Рандомизированное манипулирование ранним когнитивным опытом влияет на структуру мозга взрослого». Журнал когнитивной нейронауки . 33 (6): 1197–1209. дои : 10.1162/jocn_a_01709 . hdl : 10919/103551 . ПМИД   34428792 . S2CID   233638156 .
  165. ^ «Многим большему количеству людей могли бы помочь лекарства, снижающие кровяное давление» . www.medicalxpress.com . Проверено 14 июня 2021 г.
  166. ^ «Реакция экспертов на исследование фармакологического снижения артериального давления для первичной и вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний при различных уровнях артериального давления | Научный медиа-центр» . Проверено 14 июня 2021 г.
  167. ^ Рахими, Казем; Бидель, Зейнаб; Назарзаде, Милад; и др. (1 мая 2021 г.). «Фармакологическое снижение артериального давления для первичной и вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний при разных уровнях артериального давления: метаанализ данных на уровне отдельных участников» . Ланцет . 397 (10285): 1625–1636. дои : 10.1016/S0140-6736(21)00590-0 . ISSN   0140-6736 . ПМЦ   8102467 . ПМИД   33933205 .
  168. ^ «Люди в возрасте 105 лет и старше живут дольше, потому что у них более эффективное восстановление ДНК?» . электронная жизнь . 4 мая 2021 г. Проверено 7 мая 2021 г.
  169. ^ Гараньани, Паоло; и др. (4 мая 2021 г.). «Анализ секвенирования всего генома полудолгожителей» . электронная жизнь . 10 : е57849. doi : 10.7554/eLife.57849 . ISSN   2050-084X . ПМЦ   8096429 . ПМИД   33941312 .
  170. ^ Око, Илисса Б; Сунь, Тяньи; Шинделл, Дрю; Оппенгеймер, Майкл; Христов, Александр Н; Пакала, Стивен В.; Мозералл, Дениз Л; Сюй, Янъян; Гамбург, Стивен П. (1 мая 2021 г.). «Быстрые действия по развертыванию легкодоступных мер по снижению выбросов метана по секторам могут немедленно замедлить глобальное потепление» . Письма об экологических исследованиях . 16 (5): 054042. Бибкод : 2021ERL....16e4042O . дои : 10.1088/1748-9326/abf9c8 . ISSN   1748-9326 . S2CID   234859914 .
  171. ^ «Глобальная оценка метана: выгоды и затраты на сокращение выбросов метана» . 5 мая 2021 г. Проверено 13 июня 2021 г.
  172. ^ «Исследование: средиземноморская диета может помочь предотвратить деменцию» . УПИ . Проверено 13 июня 2021 г.
  173. ^ Балларини, Томмазо; Лент, ван Деборы Мело; Бруннер, Джулия; и др. (5 мая 2021 г.). «Средиземноморская диета, биомаркеры болезни Альцгеймера и атрофия мозга в пожилом возрасте» . Неврология . 96 (24): e2920–e2932. дои : 10.1212/WNL.0000000000012067 . ISSN   0028-3878 . ПМЦ   8253566 . ПМИД   33952652 . S2CID   233869025 . Проверено 13 июня 2021 г.
  174. ^ Jump up to: а б «Выбросы CO2 в Китае в первом квартале 2021 года на 9% выше, чем до пандемии: исследование» . Южно-Китайская Морнинг Пост . 21 мая 2021 г. Проверено 13 июня 2021 г.
  175. ^ Шонхардт, Сара. «Выбросы парниковых газов в Китае превышают выбросы всех других развитых стран вместе взятых» . Научный американец . Проверено 13 июня 2021 г.
  176. ^ «В 2019 году выбросы парниковых газов в Китае впервые превысили показатели развитого мира» . Родиевая группа . Проверено 14 июня 2021 г.
  177. ^ Он, Лора. «Строительный бум в Китае приводит к зашкаливающим выбросам CO2» . CNN . Проверено 13 июня 2021 г.
  178. ^ «Анализ: выбросы углекислого газа в Китае растут самыми быстрыми темпами за более чем десятилетие» . Карбоновое резюме . 20 мая 2021 г. Проверено 19 июня 2021 г.
  179. ^ «Пчелы в Нидерландах обучены обнаруживать инфекции COVID-19» . Рейтер . 6 мая 2021 г. Проверено 13 июня 2021 г.
  180. ^ «Преодоление перегрузки вкладок: исследователи разрабатывают инструмент для лучшего управления вкладками браузера» . techxplore.com . Проверено 14 июня 2021 г.
  181. ^ Чанг, Джозеф Чи; Хан, Натан; Ким, Ёнсон; Купленд, Джулина; Бренейзен, Брэдли; Ким, Ханна С; Хвонг, Джон; Киттур, Аникет (6 мая 2021 г.). «Когда наступает срок сдачи вкладки: проблемы в структуре затрат на использование вкладок браузера». Материалы конференции CHI 2021 года по человеческому фактору в вычислительных системах . Ассоциация вычислительной техники. стр. 1–15. дои : 10.1145/3411764.3445585 . ISBN  9781450380966 . S2CID   233987809 .
  182. ^ «Кибератака привела к перекрытию «яремной артерии» топливного трубопровода США», — проинформировал Байден» . Рейтер . 8 мая 2021 г. Проверено 13 июня 2021 г.
  183. ^ « Молекулярный клей» усиливает слабое место перовскитных солнечных элементов» . Новый Атлас . 10 мая 2021 г. Проверено 13 июня 2021 г.
  184. ^ Дай, Чжэнхун; Ядавалли, Шринивас К.; Чен, Мин; Аббаспуртамиджани, Али; Ци, Юэ; Падчер, Нитин П. (7 мая 2021 г.). «Межфазное упрочнение с помощью самоорганизующихся монослоев повышает надежность перовскитных солнечных элементов» . Наука . 372 (6542): 618–622. Бибкод : 2021Sci...372..618D . дои : 10.1126/science.abf5602 . ISSN   0036-8075 . ПМИД   33958474 . S2CID   233872843 . Проверено 13 июня 2021 г.
  185. ^ «Вибрирующие пластики запутаны квантовомеханически» . Мир физики . 17 мая 2021 г. Проверено 14 июня 2021 г.
  186. ^ Лепине, Лор Мерсье де; Окелоен-Корппи, Каспар Ф.; Вулли, Мэтью Дж.; Силланпяя, Мика А. (7 мая 2021 г.). «Свободная от квантовой механики подсистема с механическими генераторами» . Наука . 372 (6542): 625–629. arXiv : 2009.12902 . Бибкод : 2021Sci...372..625M . дои : 10.1126/science.abf5389 . ISSN   0036-8075 . ПМИД   33958476 . S2CID   221971015 . Проверено 14 июня 2021 г.
  187. ^ Котлер, Шломи; Петерсон, Габриэль А.; Шоджаи, Эзад; Лекок, Флоран; Чичак, Катарина; Квятковский, Алекс; Геллер, Шон; Глэнси, Скотт; Нилл, Эмануэль; Симмондс, Раймонд В.; Аументадо, Хосе; Тойфель, Джон Д. (7 мая 2021 г.). «Прямое наблюдение детерминированной макроскопической запутанности» . Наука . 372 (6542): 622–625. arXiv : 2004.05515 . Бибкод : 2021Sci...372..622K . дои : 10.1126/science.abf2998 . ISSN   0036-8075 . ПМИД   33958475 . S2CID   233872863 . Проверено 14 июня 2021 г.
  188. ^ «Новая вакцина блокирует COVID-19 и его варианты, а также другие коронавирусы» . www.medicalxpress.com . Проверено 19 июня 2021 г.
  189. ^ «Вакцина на основе нейтрализующих антител против пандемических и предэмерджентных коронавирусов» . Природа . 10 мая 2021 г. Проверено 10 мая 2021 г.
  190. ^ Хэтфилд, Майлз; Кофилд, Калла (11 мая 2021 г.). «Пока «Вояджер-1» НАСА исследует межзвездное пространство, его измерения плотности вызывают волну» . НАСА . Проверено 11 мая 2021 г.
  191. ^ Окер, Стелла Кох; Кордес, Джеймс М.; Чаттерджи, Шами; Гернетт, Дональд А.; Курт, Уильям С.; Спенглер, Стивен Р. (10 мая 2021 г.). «Постоянные плазменные волны в межзвездном пространстве, обнаруженные «Вояджером-1» . Природная астрономия . 5 (8): 761–765. arXiv : 2105.04000 . Бибкод : 2021НатАс...5..761О . дои : 10.1038/s41550-021-01363-7 . ISSN   2397-3366 . ПМЦ   8740711 . ПМИД   35005245 . S2CID   234342819 .
  192. ^ «Крошечные беспроводные инъекционные чипы используют ультразвук для мониторинга процессов в организме» . Колумбийский университет . 12 мая 2021 г. Проверено 14 мая 2021 г.
  193. ^ Ши, Чен; Андино-Павловский, Виктория; Ли, Стивен А.; Коста, Тьяго; Эллоиан, Джеффри; Конофагу, Элиза Э.; Шепард, Кеннет Л. (1 мая 2021 г.). «Применение имплантируемого мота размером менее 0,1 мм3 для беспроводного измерения температуры in vivo в режиме реального времени» . Достижения науки . 7 (19): eabf6312. Бибкод : 2021SciA....7.6312S . дои : 10.1126/sciadv.abf6312 . ISSN   2375-2548 . ПМЦ   8104878 . ПМИД   33962948 .
  194. ^ «Почти пятая часть поверхности Земли изменилась с 1960 года» . физ.орг . Проверено 13 июня 2021 г.
  195. ^ Винклер, Карина; Фукс, Ричард; Раунсвелл, Марк; Герольд, Мартин (11 мая 2021 г.). «Глобальные изменения в землепользовании в четыре раза больше, чем предполагалось ранее» . Природные коммуникации . 12 (1): 2501. Бибкод : 2021NatCo..12.2501W . дои : 10.1038/s41467-021-22702-2 . ISSN   2041-1723 . ПМЦ   8113269 . ПМИД   33976120 .
  196. ^ «Индийские технологические компании объединяются, чтобы создать концентраторы кислорода с открытым исходным кодом; цена будет около 40 тысяч рупий» . Экономические времена . Проверено 13 июня 2021 г.
  197. ^ «Эталонные конструкции кислородных концентраторов с открытым исходным кодом | Три примера» . Электроника для вас . 11 мая 2021 г. Проверено 13 июня 2021 г.
  198. ^ «Сценарии снижения температуры на 1,5°C предполагают необходимость новых путей смягчения последствий» . физ.орг . Проверено 14 июня 2021 г.
  199. ^ «Сценарии снижения температуры на 1,5°C предполагают необходимость новых путей смягчения последствий: исследования» . Scienmag: Последние новости науки и здравоохранения . Проверено 14 июня 2021 г.
  200. ^ Кейсер, Лоренц Т.; Ленцен, Манфред (11 мая 2021 г.). «Сценарии снижения температуры на 1,5 °C предполагают необходимость новых путей смягчения последствий» . Природные коммуникации . 12 (1): 2676. Бибкод : 2021NatCo..12.2676K . дои : 10.1038/s41467-021-22884-9 . ISSN   2041-1723 . ПМЦ   8113441 . ПМИД   33976156 .
  201. ^ Циммер, Карл (12 мая 2021 г.). «Ученые предупреждают американских законодателей о сохраняющейся угрозе вариантов коронавируса» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 13 мая 2021 г.
  202. ^ «Мозговой компьютерный интерфейс превращает мысленный почерк в текст на экране» . Медицинский институт Говарда Хьюза . 12 мая 2021 г. Проверено 14 мая 2021 г.
  203. ^ Уиллетт, Фрэнсис Р.; Авансино, Дональд Т.; Хохберг, Ли Р.; Хендерсон, Джейми М.; Шеной, Кришна В. (май 2021 г.). «Высокоэффективная связь мозга с текстом посредством рукописного ввода» . Природа . 593 (7858): 249–254. Бибкод : 2021Natur.593..249W . дои : 10.1038/s41586-021-03506-2 . ISSN   1476-4687 . ПМЦ   8163299 . ПМИД   33981047 .
  204. ^ «Китай высадил на Марс свой марсоход Чжужун» . Новости Би-би-си . 15 мая 2021 г. Архивировано из оригинала 15 мая 2021 г. Проверено 15 мая 2021 г. Китай успешно посадил космический корабль на Марс, сообщили государственные СМИ рано утром в субботу. Шестиколесный робот Чжуронг нацелился на Утопию Планицию...
  205. ^ «Архивариусы хотят сделать Sci-Hub «не подлежащим цензуре» » . Гизмодо . Проверено 13 июня 2021 г.
  206. ^ «Матери могут влиять на рост потомства, продолжительность жизни и риск заболеваний через митохондрии» . физ.орг . Проверено 14 июня 2021 г.
  207. ^ Йонова-Динг, Екатерина; Калабрезе, Клаудия; Гомес-Дюран, Аврора; Шон, Кэтрин; Вэй, Вэй; Картикеян, Савита; Чиннери, Патрик Ф.; Хаусон, Джоанна ММ (17 мая 2021 г.). «Атлас ассоциаций генотип-фенотип митохондриальной ДНК в Биобанке Великобритании» . Природная генетика . 53 (7): 982–993. дои : 10.1038/s41588-021-00868-1 . ISSN   1546-1718 . ПМЦ   7611844 . ПМИД   34002094 . S2CID   234768578 .
  208. ^ «Google продемонстрировал свой искусственный интеллект следующего поколения, поговорив с Плутоном и бумажным самолетиком» . Грань . 18 мая 2021 г. Проверено 21 мая 2021 г.
  209. ^ «LaMDA: наша революционная технология общения» . Google . 18 мая 2021 г. Проверено 21 мая 2021 г.
  210. ^ Мусунуру, Киран; и др. (май 2021 г.). «Редактирование базы PCSK9 с помощью CRISPR in vivo надолго снижает уровень холестерина у приматов» . Природа . 593 (7859): 429–434. Бибкод : 2021Natur.593..429M . дои : 10.1038/s41586-021-03534-y . ISSN   1476-4687 . ПМИД   34012082 . S2CID   234790939 . Проверено 13 июня 2021 г.
  211. ^ «Исследователи Корнелла видят атомы с рекордным разрешением» . Корнеллский университет . 20 мая 2021 г. Проверено 22 мая 2021 г.
  212. ^ Чен, Чжэнь; Цзян, И; Шао, Ю-Цун; Хольц, Меган Э.; Одстрчил, Михал; Гисар-Сикайрос, Мануэль; Ханке, Изабель; Ганшоу, Штеффен; Шлом, Даррелл Г.; Мюллер, Дэвид А. (21 мая 2021 г.). «Электронная птихография достигает пределов атомного разрешения, установленных вибрациями решетки» . Наука . 372 (6544): 826–831. arXiv : 2101.00465 . Бибкод : 2021Sci...372..826C . дои : 10.1126/science.abg2533 . ISSN   0036-8075 . ПМИД   34016774 . S2CID   230435950 . Проверено 15 июня 2021 г.
  213. ^ «Новый кризис репликации: исследования, которые с меньшей вероятностью соответствуют действительности, цитируются чаще» . физ.орг . Проверено 14 июня 2021 г.
  214. ^ «Результаты исследований, которые, вероятно, ошибочны, цитируются гораздо чаще, чем достоверные, показывает исследование» . Хранитель . 21 мая 2021 г. Проверено 14 июня 2021 г.
  215. ^ Серра-Гарсия, Марта; Гнизи, Ури (1 мая 2021 г.). «Нереплицируемые публикации цитируются чаще, чем тиражируемые» . Достижения науки . 7 (21): eabd1705. Бибкод : 2021SciA....7.1705S . дои : 10.1126/sciadv.abd1705 . ISSN   2375-2548 . ПМЦ   8139580 . ПМИД   34020944 .
  216. ^ Циммер, Карл (24 мая 2021 г.). «Ученые частично восстановили зрение слепому с помощью новой генной терапии» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 13 июня 2021 г.
  217. ^ Сахель, Хосе-Ален; Буланже-Сцемама, Элиза; Паго, Хлоя; Арлео, Анджело; Галлуппи, Франческо; Мартель, Джозеф Н.; Разоблачение, Симона Дельи; Дело, Александр; де Сен Обер, Жан-Батист; из Монло, Кэролайн; Гутман, Эммануэль; Аудо, Изабель; Дюбель, Йенс; Пико, Серж; Далькара, Дениз; Блуэн, Лора; Тайэль, Магали; Роська, Ботонд (24 мая 2021 г.). «Частичное восстановление зрительных функций у слепого пациента после оптогенетической терапии» . Природная медицина . 27 (7): 1223–1229. дои : 10.1038/s41591-021-01351-4 . ISSN   1546-170Х . ПМИД   34031601 . S2CID   235203605 .
  218. ^ «Техническая материя на атомном уровне» . Рикен . 25 мая 2021 г. Проверено 25 мая 2021 г.
  219. ^ Оцука, Кейго; Фанг, Нэн; Ямасита, Дайки; Танигучи, Такаши; Ватанабэ, Кендзи; Като, Юичиро К. (25 мая 2021 г.). «Детерминированный перенос углеродных нанотрубок оптического качества для атомно-определяемой технологии» . Природные коммуникации . 12 (1): 3138. arXiv : 2012.01741 . Бибкод : 2021NatCo..12.3138O . дои : 10.1038/s41467-021-23413-4 . ISSN   2041-1723 . ПМК   8149403 . ПМИД   34035306 .
  220. ^ «Новые исследования показывают, что люди могут жить до 150 лет» . Научный американец . 25 мая 2021 г. Проверено 28 мая 2021 г.
  221. ^ «Героучёные нашли способ преодолеть предел человеческого долголетия» . ЭврекАлерт! . 25 мая 2021 г. Проверено 28 мая 2021 г.
  222. ^ «Продольный анализ маркеров крови выявляет прогрессирующую потерю устойчивости и предсказывает предел продолжительности жизни человека» . Природа . 25 мая 2021 г. Проверено 28 мая 2021 г.
  223. ^ «Нажмите (повторное) воспроизведение, чтобы вспомнить: как мозг укрепляет воспоминания во время сна» . www.medicalxpress.com . Проверено 14 июня 2021 г.
  224. ^ Шрайнер, Томас; Пецка, Марит; Штаудигль, Тобиас; Старесина, Бернхард П. (25 мая 2021 г.). «Реактивация эндогенной памяти во время сна у людей синхронизируется медленными колебательно-веретенообразными комплексами» . Природные коммуникации . 12 (1): 3112. Бибкод : 2021NatCo..12.3112S . дои : 10.1038/s41467-021-23520-2 . ISSN   2041-1723 . ПМК   8149676 . ПМИД   34035303 .
  225. ^ «Сброс биологических часов щелчком выключателя» . физ.орг . Проверено 14 июня 2021 г.
  226. ^ Коларски, Душан; Миро-Виньялс, Карла; Сугияма, Акико; Шривастава, Ашутош; Оно, Дайсуке; Нагай, Ёсико; Иида, Муи; Итами, Кенитиро; Тама, Флоренция; Шиманский, Виктор; Хирота, Цуёси; Феринга, Бен Л. (26 мая 2021 г.). «Обратимая модуляция циркадного времени с помощью хронофотофармакологии» . Природные коммуникации . 12 (1): 3164. Бибкод : 2021NatCo..12.3164K . дои : 10.1038/s41467-021-23301-x . ISSN   2041-1723 . ПМК   8155176 . ПМИД   34039965 .
  227. ^ «Министерство энергетики США запускает суперкомпьютер Perlmutter AI» . ЗДНет . 27 мая 2021 г. Проверено 28 мая 2021 г.
  228. ^ Медицинский колледж Бэйлора (29 мая 2021 г.). «Биологи построили «таблицу Менделеева» для ядер клеток – и открыли что-то странное, загадочное и неожиданное» . СайоТехДейли . Проверено 29 мая 2021 г.
  229. ^ Хоэнкамп, Клэр; и др. (28 мая 2021 г.). «3D-геномика на древе жизни показывает, что конденсин II является определяющим фактором типа архитектуры» . Наука . 372 (6545): 984–989. дои : 10.1126/science.abe2218 . ПМК   8172041 . ПМИД   34045355 .
  230. ^ «Китайский экспериментальный термоядерный реактор «Искусственное Солнце» установил мировой рекорд по времени перегрева плазмы» . Нация . 29 мая 2021 г. Проверено 31 мая 2021 г.
  231. ^ Пельтье, Элейн; Колата, Джина (29 мая 2021 г.). «Вьетнам заявляет, что обнаружил более заразный гибрид вариантов, впервые обнаруженный в Индии и Великобритании» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 29 мая 2021 г.
  232. ^ «Google и Гарвард картируют мозговые связи с беспрецедентной детализацией» . Новый Атлас . 2 июня 2021 г. Проверено 13 июня 2021 г.
  233. ^ Шапсон-Коу, Александр; Янушевский, Михал; Бергер, Дэниел Р.; Папа, Искусство; Ву, Юэлун; Блейкли, Тим; Шалек, Ричард Л.; Ли, Питер; Ван, Шуохун; Майтин-Шепард, Джереми; Карлупиа, Неха; Доркенвальд, Свен; Шостедт, Эвелина; Ливитт, Ларами; Ли, Донгил; Бейли, Люк; Фицморис, Анджерика; Кар, Рохин; Филд, Бенджамин; Ву, Хэнк; Вагнер-Карена, Джулиан; Эли, Дэвид; Лау, Джоанна; Лин, Зуди; Вэй, Дунлай; Пфистер, Ханспетер; Пелег, Ади; Джайн, Вирен; Лихтман, Джефф В. (30 мая 2021 г.). «Коннектомное исследование петамасштабного фрагмента коры головного мозга человека» . bioRxiv : 2021.05.29.446289. дои : 10.1101/2021.05.29.446289 . S2CID   235270687 . Проверено 13 июня 2021 г.
  234. ^ «НАСА выбирает две миссии для изучения «затерянного обитаемого» мира Венеры» . НАСА . 2 июня 2021 г. Проверено 3 июня 2021 г.
  235. ^ «То, что мы знаем о воде, возможно, только что кардинально изменилось» . Scienmag: Последние новости науки и здравоохранения . 4 июня 2021 г. Проверено 15 июня 2021 г.
  236. ^ «То, что мы знаем о воде, возможно, только что кардинально изменилось» . ОСК Витерби | Инженерная школа . Проверено 15 июня 2021 г.
  237. ^ Черногория, Анджело; Дутта, Чаян; Мамметкулиев Мухаммет; Ши, Хаотянь; Хоу, Бингья; Бхаттачарья, Дхритиман; Чжао, Бофан; Кронин, Стивен Б.; Бендерский, Александр В. (2 июня 2021 г.). «Асимметричный отклик межфазной воды на приложенные электрические поля» . Природа . 594 (7861): 62–65. Бибкод : 2021Природа.594...62М . дои : 10.1038/s41586-021-03504-4 . ISSN   0028-0836 . ПМИД   34079138 . S2CID   235321882 .
  238. ^ «Как инфекция COVID-19 меняет клетки крови в долгосрочной перспективе» . физ.орг . Проверено 10 июля 2021 г.
  239. ^ Кубанкова, Маркета; Хохбергер, Беттина; Хоффманнс, Якоб; Фюрст, Джулия; Херрманн, Мартин; Гук, Йохен; Кретер, Мартин (2 июня 2021 г.). «Физический фенотип клеток крови изменяется при COVID-19» . Биофизический журнал . 120 (14): 2838–2847. Бибкод : 2021BpJ...120.2838K . дои : 10.1016/j.bpj.2021.05.025 . ISSN   0006-3495 . ПМЦ   8169220 . ПМИД   34087216 .
  240. ^ «Замедляют ли ветряные электростанции друг друга?» . techxplore.com . Проверено 11 июля 2021 г.
  241. ^ Ахтар, Навид; Гейер, Беате; Рокель, Буркхардт; Соммер, Филипп С.; Шрум, Коринна (3 июня 2021 г.). «Ускорение развертывания морской ветроэнергетики меняет ветровой климат и снижает потенциал производства электроэнергии в будущем» . Научные отчеты . 11 (1): 11826. Бибкод : 2021NatSR..1111826A . дои : 10.1038/s41598-021-91283-3 . ISSN   2045-2322 . ПМК   8175401 . ПМИД   34083704 .
  242. ^ Jump up to: а б Аффхолдер, Антонин; и др. (7 июня 2021 г.). «Байесовский анализ данных шлейфа Энцелада для оценки метаногенеза» . Природная астрономия . 5 (8): 805–814. Бибкод : 2021НатАс...5..805А . дои : 10.1038/s41550-021-01372-6 . S2CID   236220377 . Проверено 7 июля 2021 г.
  243. ^ Гуден, Тай (7 июля 2021 г.). «Одна из лун Сатурна показала возможные признаки микробной жизни» . Yahoo Новости . Проверено 7 июля 2021 г.
  244. ^ Рено, Марион (7 июня 2021 г.). «Это крошечное существо выжило 24 000 лет в замороженном состоянии в вечной мерзлоте Сибири. Микроскопические животные были заморожены, когда шерстистые мамонты все еще бродили по планете, но были восстановлены, как будто время не прошло» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 7 июня 2021 г.
  245. ^ Шмакова, Любов; Malavin, Stas; Яковенко, Наталия; Вишневецкая, Татиана; Shain, Daniel; Plewka, Michael; Ривкина, Elizaveta (7 June 2021). "A living bdelloid rotifer from 24,000-year-old Arctic permafrost" . Current Biology . 31 (11): R712-R713. doi : 10.1016/j.cub.2021.04.077 . ISSN   0960-9822 . PMID   34102116 . S2CID   235365588 .
  246. ^ «Привет, Ганимед! Юнона НАСА совершила ближайший визит к крупнейшему спутнику Юпитера с 2000 года» . Space.com . 7 июня 2021 г.
  247. ^ «Посмотрите первые изображения, сделанные НАСА «Юноной», когда она проплывала мимо Ганимеда» . Лаборатория реактивного движения .
  248. ^ «Toshiba объявляет о прорыве в области квантовой связи на большие расстояния» . Тошиба . 12 июня 2021 г. Проверено 12 июня 2021 г.
  249. ^ «Исследователи создают «не поддающуюся взлому» квантовую сеть длиной в сотни километров, используя оптическое волокно» . ЗДНет . 8 июня 2021 г. Проверено 12 июня 2021 г.
  250. ^ Питталуга, Мирко; Миндер, Мариэлла; Лукамарини, Марко; Санзаро, Мирко; Вудворд, Роберт И.; Ли, Мин-Цзюнь; Юань, Чжилян; Шилдс, Эндрю Дж. (июль 2021 г.). «600-километровая квантовая связь типа ретранслятора с двухдиапазонной стабилизацией» . Природная фотоника . 15 (7): 530–535. arXiv : 2012.15099 . Бибкод : 2021NaPho..15..530P . дои : 10.1038/s41566-021-00811-0 . ISSN   1749-4893 . S2CID   229923162 . Проверено 19 июля 2021 г.
  251. ^ Чу, Дженнифер (9 июня 2021 г.). «Телескоп CHIME обнаружил более 500 загадочных быстрых радиовсплесков из космоса» . СайТехДейли . Проверено 10 июня 2021 г.
  252. ^ Плеунис, Зигги; Хорошо, Дебора К.; Каспи, Виктория М.; Маккинвен, Райан; Рэнсом, Скотт М.; Шольц, Пол; Бандура, Кевин; Бхардвадж, Мохит; Бойл, ПиДжей; Брар, Чаранжот; Кассанелли, Томас; Чавла, Прагья; Фонсека, Эммануэль; Генслер, Б.М.; Джозефи, Александр; Качмарек, Джейн Ф.; Люнг, Кальвин; Линь, Сю-Сянь; Масуи, Киёси В.; Мена-Парра, Хуан; Микилли, Даниэле; Нг, Черри; Патель, Читранг; Рафии-Раванди, Масуд; Рахман, Мубди; Сангхави, Пранав; Шин, Кейтлин; Смит, Кендрик М.; Лестница, Ингрид Х.; Тендулкар, Шрихарш П. (8 июня 2021 г.). «Морфология быстрых радиовсплесков в первом каталоге CHIME/FRB» . Астрофизический журнал . 923 (1): 1. arXiv : 2106.04356 . Бибкод : 2021ApJ...923....1P . дои : 10.3847/1538-4357/ac33ac . S2CID   235368275 .
  253. ^ «Система искусственного интеллекта превосходит людей в разработке планов этажей для микрочипов» . Природа . 9 июня 2021 г. Проверено 10 июня 2021 г.
  254. ^ Мирхосейни, Азалия; Голди, Анна; Язган, Мустафа; Цзян, Джо Вэньцзе; Сонгори, Эбрагим; Ван, Шен; Ли, Ён-Джун; Джонсон, Эрик; Патхак, Омкар; Нацист, Азаде; Пак, Джиу; Тонг, Энди; Шриниваса, Кавья; Повесь, Уильям; Тунсер, Эмре; Ле, Куок В.; Лаудон, Джеймс; Хо, Ричард; Карпентер, Роджер; Дин, Джефф (июнь 2021 г.). «Методология размещения графов для быстрого проектирования чипов» . Природа . 594 (7862): 207–212. Бибкод : 2021Natur.594..207M . дои : 10.1038/s41586-021-03544-w . ISSN   1476-4687 . ПМИД   34108699 . S2CID   235395490 . Проверено 11 июля 2021 г.
  255. ^ «Квантовый микроскоп использует запутанность для выявления биологических структур» . Мир физики . 15 июня 2021 г. Проверено 11 июля 2021 г.
  256. ^ Касасио, Катшере А.; Мэдсен, Ларс С.; Террассон, Алекс; Валид, Мухаммед; Барншайдт, Кай; Хаге, Борис; Тейлор, Майкл А.; Боуэн, Уорик П. (июнь 2021 г.). «Квантовая нелинейная микроскопия» . Природа . 594 (7862): 201–206. Бибкод : 2021Natur.594..201C . дои : 10.1038/s41586-021-03528-w . ISSN   1476-4687 . ПМИД   34108694 . S2CID   235395587 . Проверено 11 июля 2021 г.
  257. ^ Jump up to: а б Камада, Аяка; Родригес-Гарсия, Марк; Руджери, Франческо Симоне; Шен, Йи; Левин, Авиад; Ноулз, Туомас П.Дж. (10 июня 2021 г.). «Управляемая самосборка растительных белков в высокоэффективные многофункциональные наноструктурированные пленки» . Природные коммуникации . 12 (1): 3529. Бибкод : 2021NatCo..12.3529K . дои : 10.1038/s41467-021-23813-6 . ISSN   2041-1723 . ПМЦ   8192951 . ПМИД   34112802 .
  258. ^ « "Чудесный" взлом комаров сокращает лихорадку денге на 77%» . Новости Би-би-си . 10 июня 2021 г. Проверено 10 июня 2021 г.
  259. ^ «Рандомизированное контролируемое исследование» . Всемирная программа по борьбе с комарами . 10 июня 2021 г. Проверено 10 июня 2021 г.
  260. ^ Утарини, Ади; Индириани, Цитра; Ахмад, Ририс А.; Тантовиджойо, Варсито; Аргуни, Эгги; Ансари, М. Ридван; Суприяти, Энда; Вардана, Д. Сатрия; Мейтика, Йети; Эрнезия, Ингрид; Нурхайати, Инда; Прабово, Экваториальный край; Андари, Бекти; Грин, Бенджамин Р.; Ходжсон, Лорен; Катчер, Зоя; Рансес, Эдвиж; Райан, Питер А.; О'Нил, Скотт Л.; Дюфо, Сюзанна М.; Танамас, Стефани К.; Джуэлл, Николас П.; Андерс, Кэтрин Л.; Симмонс, Кэмерон П. (10 июня 2021 г.). «Эффективность размещения зараженных вольбахией комаров для борьбы с денге» . Медицинский журнал Новой Англии . 384 (23): 2177–2186. дои : 10.1056/NEJMoa2030243 . ISSN   0028-4793 . ПМК   8103655 . ПМИД   34107180 .
  261. ^ «Европа присоединится к космической вечеринке на планете Венера» . Новости Би-би-си . 10 июня 2021 г. Проверено 10 июня 2021 г.
  262. ^ «Исследователи создают первый модульный квантовый датчик мозга, записывающий сигнал» . физ.орг . Проверено 11 июля 2021 г.
  263. ^ Куссенс, Томас; Абель, Кристофер; Гиалопсу, Айкатерини; Бэйсон, Марк Г.; Джеймс, Тим М.; Оручевич, Федя; Крюгер, Питер (10 июня 2021 г.). «Модульная система магнитометра с оптической накачкой». arXiv : 2106.05877 [ physical.atom-ph ].
  264. ^ « Веганский паучий шелк представляет собой экологически чистую альтернативу одноразовому пластику» . физ.орг . Проверено 11 июля 2021 г.
  265. ^ Jump up to: а б Чандрамулы, Гурушанкар; Чжао, Цземин; Макдевитт, Шейн; Русанов Тимур; Хоанг, Трунг; Борисонник, Никита; Треддиник, Тейлор; Лопесколорадо, Фелисия Уэнсдей; Кент, Татьяна; Сиддик, Лабиба А.; Мэллон, Джозеф; Хун, Джеклин; Шода, Зайнаб; Кашкина Екатерина; Брамбати, Алессандра; Старк, Джереми М.; Чен, Сяоцзян С.; Померанц, Ричард Т. (11 июня 2021 г.). «Polθ обратно транскрибирует РНК и способствует репарации ДНК с помощью матрицы РНК» . Достижения науки . 7 (24): eabf1771. Бибкод : 2021SciA....7.1771C . дои : 10.1126/sciadv.abf1771 . ISSN   2375-2548 . ПМЦ   8195485 . ПМИД   34117057 .
  266. ^ «Новое открытие показывает, что клетки человека могут записывать последовательности РНК в ДНК» . физ.орг . Проверено 10 июля 2021 г.
  267. ^ «Открытие крупнейшего вращения во Вселенной» . Потсдамский институт астрофизики Лейбница . 14 июня 2021 г. Проверено 20 июня 2021 г.
  268. ^ «Астрономы обнаружили крупнейшие из известных вращающихся структур во Вселенной» . Space.com . 14 июня 2021 г. Проверено 20 июня 2021 г.
  269. ^ Ван, Пэн; Либескинд, Ноам И.; Темпель, Эльмо; Кан, Си; Го, Цюань (14 июня 2021 г.). «Возможные наблюдательные доказательства вращения космических нитей» . Природная астрономия . 5 (8): 839–845. arXiv : 2106.05989 . Бибкод : 2021NatAs...5..839W . дои : 10.1038/s41550-021-01380-6 . ISSN   2397-3366 . S2CID   235417561 . Проверено 11 июля 2021 г.
  270. ^ Jump up to: а б Уайтхед, Хизер Д.; Венье, Марта; Ву, Ян; Истман, Эми; Урбаник, Шеннон; Даймонд, Мириам Л.; Шалин, Анна; Шварц-Нарбонн, Хизер; Брутон, Томас А.; Блюм, Арлин; Ван, Жаньюнь; Грин, Меган; Тиге, Меганн; Уилкинсон, Джон Т.; МакГиннесс, Шон; Писли, Грэм Ф. (15 июня 2021 г.). «Фторированные соединения в косметике Северной Америки» . Письма об экологической науке и технологиях . 8 (7): 538–544. Бибкод : 2021EnSTL...8..538W . doi : 10.1021/acs.estlett.1c00240 . hdl : 20.500.11850/495857 . S2CID   236284279 . Проверено 11 июля 2021 г.
  271. ^ Рамирес, Рэйчел. «Количество тепла, которое удерживает Земля, удвоилось всего за 15 лет, как показывают исследования» . CNN . Проверено 11 июля 2021 г.
  272. ^ Леб, Норман Г.; Джонсон, Грегори К.; Торсен, Тайлер Дж.; Лайман, Джон М.; Роуз, Фред Г.; Като, Сейджи (2021). «Спутниковые и океанические данные показывают заметное увеличение скорости нагрева Земли» . Письма о геофизических исследованиях . 48 (13): e2021GL093047. Бибкод : 2021GeoRL..4893047L . дои : 10.1029/2021GL093047 . ISSN   1944-8007 .
  273. ^ «Многие косметические средства содержат скрытые, потенциально опасные «вечные химикаты» » . Новости науки . 15 июня 2021 г. Проверено 11 июля 2021 г.
  274. ^ До свидания, Деннис (17 июня 2021 г.). «Бетельгейзе просто рыгнула, заключают астрономы: резкое потускнение красного сверхгиганта в 2019 году было результатом пыли, а не прелюдией к разрушению, как показало новое исследование» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 17 июня 2021 г.
  275. ^ Монтарж, М.; и др. (16 июня 2021 г.). «Пыльная завеса, затеняющая Бетельгейзе во время ее Великого затемнения» . Природа . 594 (7863): 365–368. arXiv : 2201.10551 . Бибкод : 2021Natur.594..365M . дои : 10.1038/s41586-021-03546-8 . ПМИД   34135524 . S2CID   235460928 . Проверено 17 июня 2021 г.
  276. ^ «Китай собирается отправить первый экипаж на новую космическую станцию ​​в четверг» . Новости АВС . Проверено 10 июля 2021 г.
  277. ^ «Квантовый компьютер — самый маленький из когда-либо существовавших, — утверждают физики» . Мир физики . 7 июля 2021 г. Проверено 11 июля 2021 г.
  278. ^ Погорелов И.; Фельдкер, Т.; Марчиняк, Ч. Д.; Постлер, Л.; Джейкоб, Г.; Криглштайнер, О.; Подлесник, В.; Мет, М.; Негневицкий В.; Стадлер, М.; Хефер, Б.; Вехтер, К.; Лахманский, К.; Блатт, Р.; Шиндлер, П.; Монц, Т. (17 июня 2021 г.). «Демонстратор квантовых вычислений с компактной ионной ловушкой» . PRX Квантум . 2 (2): 020343. arXiv : 2101.11390 . Бибкод : 2021PRXQ....2b0343P . дои : 10.1103/PRXQuantum.2.020343 . S2CID   231719119 . Проверено 11 июля 2021 г.
  279. ^ «У Земли есть пульс — 27,5-миллионный цикл геологической активности» . Наука Дейли . 18 июня 2021 г. Проверено 21 июня 2021 г.
  280. ^ Рампино, Майкл Р.; Калдейра, Кен; Чжу, Юхун (1 ноября 2021 г.). «Пульс Земли: основной цикл скоординированных геологических событий продолжительностью 27,5 млн лет за последние 260 млн лет» . Геонаучные границы . 12 (6): 101245. Бибкод : 2021GeoFr..1201245R . дои : 10.1016/j.gsf.2021.101245 . ISSN   1674-9871 .
  281. ^ «Самая большая комета, когда-либо найденная, движется в небо рядом с вами» . Нью-Йорк Таймс . 28 июня 2021 г. Проверено 1 июля 2021 г.
  282. ^ «Инопланетные астрономы на сотнях близлежащих экзопланет могли обнаружить жизнь на Земле» . Мир физики . 23 июня 2021 г. Проверено 11 июля 2021 г.
  283. ^ Кальтенеггер, Л.; Фаэрти, Дж. К. (23 июня 2021 г.). «Звезды прошлого, настоящего и будущего, которые могут видеть Землю как транзитную экзопланету» . Природа . 594 (7864): 505–507. arXiv : 2107.07936 . Бибкод : 2021Natur.594..505K . дои : 10.1038/s41586-021-03596-y . ISSN   0028-0836 . ПМИД   34163055 . S2CID   235626242 . Проверено 23 июня 2021 г.
  284. ^ «Половина молодых людей с COVID-19 имеет стойкие симптомы через 6 месяцев» . www.medicalxpress.com . Проверено 10 июля 2021 г.
  285. ^ Бломберг, Бьёрн; Мон, Кристин Греве-Исдал; Брокстад, Карл Альберт; Чжоу, Фань; Линхаузен, Дагрун Вааг; Хансен, Бент-Аре; Ларти, Сара; Оньянго, Тереза ​​Бредхолт; Кувелькер, Каника; Севик, Марианна; Барч, Хауке; Тондел, Камилла; Киттанг, Борд Рейаквам; Кокс, Ребекка Джейн; Лангеланд, Нина (23 июня 2021 г.). «Длительный COVID в предполагаемой когорте пациентов, изолированных на дому» . Природная медицина . 27 (9): 1607–1613. дои : 10.1038/s41591-021-01433-3 . ISSN   1546-170Х . ПМК   8440190 . ПМИД   34163090 . S2CID   235625772 .
  286. ^ «Астрономы выясняют, когда засияли первые звезды» . Новости Би-би-си . 24 июня 2021 г. Проверено 24 июня 2021 г.
  287. ^ Лапорт, Н.; Мейер, РА; Эллис, РС; Робертсон, Б.Э.; Чисхолм, Дж; Робертс-Борсани, GW (24 июня 2021 г.). «Исследование космического рассвета: возраст и история звездообразования галактик-кандидатов z ≥ 9» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 505 (3): 3336–3346. arXiv : 2104.08168 . дои : 10.1093/mnras/stab1239 . Проверено 11 июля 2021 г.
  288. ^ « Череп «Человека-Дракона» может оказаться новым видом, перевернувшим генеалогическое древо человечества» . Наука . 25 июня 2021 года. Архивировано из оригинала 25 июня 2021 года . Проверено 11 июля 2021 г.
  289. ^ Ни, Х.; Джи, К.; Ву, В.; и др. (2021). «Массивный череп из Харбина на северо-востоке Китая устанавливает новую человеческую линию среднего плейстоцена» . Инновация . 2 (3): 100130. Бибкод : 2021Innov...200130N . дои : 10.1016/j.xinn.2021.100130 . ПМЦ   8454562 . ПМИД   34557770 .
  290. ^ «Эти древние люди были немного похожи на неандертальцев и совсем не на нас. Так кем же они были?» . www.abc.net.au. ​24 июня 2021 г. Проверено 11 июля 2021 г.
  291. ^ Гершковитц, Израиль; Мэй, Хила; Сариг, Рэйчел; Походжаев, Ариэль; Гримо-Эрве, Доминик; Брунер, Эмилиано; Форнаи, Чинция; Куам, Рольф; Арсуага, Хуан Луис; Кренн, Виктория А.; Мартинон-Торрес, Мария; Кастро, Хосе Мария Бермудес де; Мартин-Френч, Лаура; Слоан, Вивиан; Альбессар-Баль, Лу; Виалет, Амели; Шулер, Тим; Манзи, Джордж; Профико, Антонио; Винченцо, Фабио Ди; Вебер, Герхард В.; Зайднер, Йоси (25 июня 2021 г.). «Человек среднего плейстоцена из Нешер-Рамлы, Израиль» . Наука . 372 (6549): 1424–1428. Бибкод : 2021Sci...372.1424H . дои : 10.1126/science.abh3169 . ISSN   0036-8075 . S2CID   235628111 . Проверено 11 июля 2021 г.
  292. ^ «Почему вакцины против COVID-19 могут обеспечить более сильный иммунитет, чем естественная инфекция» . Новый Атлас . 28 июня 2021 г. Проверено 11 июля 2021 г.
  293. ^ Кротти, Шейн (25 июня 2021 г.). «Гибридный иммунитет» . Наука . 372 (6549): 1392–1393. Бибкод : 2021Sci...372.1392C . дои : 10.1126/science.abj2258 . ISSN   0036-8075 . S2CID   235628127 .
  294. ^ КайзерДжун. 26, Джоселин (26 июня 2021 г.). «CRISPR, введенный в кровь, впервые лечит генетическое заболевание» . Наука | АААС . Проверено 11 июля 2021 г. {{cite news}}: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка )
  295. ^ Гиллмор, Джулиан Д.; Гейн, Эд; Таубель, Йорг; Као, Джастин; Фонтана, Марианна; Мейтленд, Майкл Л.; Зейцер, Джессика; О'Коннелл, Дэниел; Уолш, Кэтрин Р.; Вуд, Кристи; Филлипс, Джонатан; Сюй, Юаньсинь; Амарал, Адам; Бойд, Адам П.; Чехельски, Джеффри Э.; Макки, Марк Д.; Ширмайер, Эндрю; Харари, Оливье; Мерфи, Эндрю; Кирацус, Христос А.; Замбровиц, Брайан; Солтыс, Рэнди; Гутштейн, Дэвид Э.; Леонард, Джон; Сепп-Лоренцино, Лаура; Лебволь, Дэвид (26 июня 2021 г.). «Редактирование гена CRISPR-Cas9 in vivo при транстиретиновом амилоидозе» . Медицинский журнал Новой Англии . 385 (6): 493–502. дои : 10.1056/NEJMoa2107454 . ПМИД   34215024 . S2CID   235722446 .
  296. ^ «Ученые говорят, что на Венере нет жизни, но у Юпитера есть потенциал» . www.cbsnews.com . Проверено 10 июля 2021 г.
  297. ^ Холлсворт, Джон Э.; Куп, Томас; Даллас, Тиффани Д.; Сорсано, Мария-Пас; Буркхардт, Юрген; Голышина Ольга Владимировна; Мартин-Торрес, Хавьер; Даймонд, Маркус К.; Болл, Филип; Маккей, Кристофер П. (28 июня 2021 г.). «Активность воды в необитаемых облаках Венеры и других планетных атмосферах» . Природная астрономия . 5 (7): 665–675. Бибкод : 2021NatAs...5..665H . дои : 10.1038/s41550-021-01391-3 . hdl : 10261/261774 . ISSN   2397-3366 . S2CID   237820246 . Проверено 10 июля 2021 г.
  298. ^ «Маски для лица, которые позволяют диагностировать COVID-19» . www.medicalxpress.com . Проверено 11 июля 2021 г.
  299. ^ Нгуен, Питер К.; Соенксен, Луис Р.; Донгия, Нина М.; Ангенент-Мари, Николаас М.; де Пуч, Хелена; Хуан, Элли; Ли, Роуз; Сломович, Шимин; Гальберсанини, Томмазо; Лэнсберри, Джеффри; Саллум, Хани М.; Чжао, Эван М.; Ниеми, Джеймс Б.; Коллинз, Джеймс Дж. (28 июня 2021 г.). «Носимые материалы со встроенными сенсорами синтетической биологии для обнаружения биомолекул» . Природная биотехнология . 39 (11): 1366–1374. дои : 10.1038/s41587-021-00950-3 . hdl : 1721.1/131278 . ISSN   1546-1696 . ПМИД   34183860 . S2CID   235673261 .
  300. ^ «ЛИГО-Дева-КАГРА обнаружила неуловимые слияния черных дыр с нейтронными звездами» . ЭврекАлерт! . 29 июня 2021 г. Проверено 1 июля 2021 г.
  301. ^ «Ученые впервые увидели черную дыру, поглощающую нейтронную звезду» . Space.com . 29 июня 2021 г. Проверено 1 июля 2021 г.
  302. ^ Эбботт, Р.; и др. (июнь 2021 г.). «Наблюдение гравитационных волн от слияния двух нейтронных звезд и черных дыр» . Письма астрофизического журнала . 915 (1): Л5. arXiv : 2106.15163 . Бибкод : 2021ApJ...915L...5A . дои : 10.3847/2041-8213/ac082e . hdl : 2440/131486 . ISSN   2041-8205 . S2CID   235670241 .
  303. ^ «Обеспечение достойного уровня жизни для всех при одновременном сокращении глобального потребления энергии» . физ.орг . Проверено 10 июля 2021 г.
  304. ^ Фогель, Джефим; Стейнбергер, Джулия К.; О'Нил, Дэниел В.; Лэмб, Уильям Ф.; Кришнакумар, Джая (29 июня 2021 г.). «Социально-экономические условия удовлетворения потребностей человека при низком энергопотреблении: международный анализ социального обеспечения» . Глобальное изменение окружающей среды . 69 : 102287. doi : 10.1016/j.gloenvcha.2021.102287 . ISSN   0959-3780 .
  305. ^ «Выращивание продуктов питания с помощью воздуха и солнечной энергии: более эффективно, чем посадка сельскохозяйственных культур» . физ.орг . Проверено 11 июля 2021 г.
  306. ^ Леже, Дориан; Матасса, Сильвио; Нур, Элад; Шепон, Алон; Майло, Рон; Бар-Эвен, Аррен (29 июня 2021 г.). «Производство микробного белка с помощью фотоэлектрической энергии может использовать землю и солнечный свет более эффективно, чем традиционные культуры» . Труды Национальной академии наук . 118 (26): e2015025118. Бибкод : 2021PNAS..11815025L . дои : 10.1073/pnas.2015025118 . ISSN   0027-8424 . ПМЦ   8255800 . ПМИД   34155098 . S2CID   235595143 .
  307. ^ «Белый карлик, живущий на краю» . ЭврекАлерт! . 30 июня 2021 г. Проверено 1 июля 2021 г.
  308. ^ Кайаццо, Илария; Бердж, Кевин Б.; Фуллер, Джеймс; Привет, Джереми; Кулкарни, СР; Принс, Томас А.; Ричер, Харви Б.; Шваб, Иосия; Андреони, Игорь; Беллм, Эрик С.; Дрейк, Эндрю; Дуев Дмитрий А.; Грэм, Мэтью Дж.; Хелу, Джордж; Махабал, Ашиш А.; Маски, Фрэнк Дж.; Смит, Роджер; Суманьяк, Мааяне Т. (июль 2021 г.). «Сильно намагниченный и быстро вращающийся белый карлик размером с Луну» . Природа . 595 (7865): 39–42. arXiv : 2107.08458 . Бибкод : 2021Natur.595...39C . дои : 10.1038/s41586-021-03615-y . ISSN   1476-4687 . ПМИД   34194021 . S2CID   235698482 . Проверено 11 июля 2021 г.
  309. ^ Университет Иоганна Гутенберга . «Извержение вулкана Лаахер-Зе отредактировано» . uni-mainz.de (пресс-релиз). Архивировано из оригинала 1 июля 2021 года . Проверено 1 июля 2021 г. Это на 126 лет раньше, чем общепринятая датировка, основанная на отложениях Меерфельдер-Маара из региона Эйфель в Германии. ... Это означает, что [наступление Младшего дриаса] также произошло в Центральной Европе на 130 лет раньше, около 12 870 лет назад соответственно. Это соответствует началу похолодания в Североатлантическом регионе, выявленному в кернах льда из Гренландии. ... «Это сильное похолодание произошло не трансгрессивно, как считалось ранее, а скорее синхронно по всему региону Северной Атлантики и Центральной Европы», - сказал Фредерик Рейниг.
  310. ^ Рейниг, Фредерик; Вакер, Лукас; Йорис, Олаф; Оппенгеймер, Клайв; Гвидобальди, Джулия; Нивергельт, Дэниел; и др. (30 июня 2021 г.). «Точная дата извержения Лаахер-Зе синхронизирует Младший дриас». Природа . 595 (7865): 66–69. Бибкод : 2021Natur.595...66R . дои : 10.1038/S41586-021-03608-X . ISSN   1476-4687 . Викиданные   Q107389873 . [Измерения] точно датируют [извержение Лаахер-Зее] 13 006 ± 9 калиброванными годами раньше настоящего времени (BP; принято за 1950 год нашей эры), что более чем на столетие раньше, чем считалось ранее. ...таким образом датируя начало Младшего дриаса 12 807 ± 12 калиброванными годами назад, что примерно на 130 лет раньше, чем предполагалось.
  311. ^ Майкл Сигл [@THERA_4ever] (30 июня 2021 г.). «Исследование исключает прямую роль извержения Лаахер-Зе в возникновении Младшего дриаса, но также подчеркивает, что этой #климатической аномалии (чаще всего связанной с замедлением термохалинной циркуляции или ☄️) предшествовало скопление вулканических извержения 🌋🌋🌋🌋» ( Tweet ) – через Twitter .
  312. ^ «Крупнейший в мире радиотелескоп будет построен после почти 30 лет планирования» . Space.com . 30 июня 2021 г. Проверено 1 июля 2021 г.
  313. ^ «Умные технологии не делают нас тупее: учитесь» . физ.орг . Проверено 14 августа 2021 г.
  314. ^ Чекутти, Лоренцо; Чемеро, Энтони; Ли, Спайк В.С. (1 июля 2021 г.). «Технологии могут изменить познание, не обязательно нанося ему вред» . Природа человеческого поведения . 5 (8): 973–975. дои : 10.1038/s41562-021-01162-0 . ISSN   2397-3374 . ПМИД   34211150 . S2CID   235709853 . Проверено 14 августа 2021 г.
  315. ^ «Экстремальные температуры убивают 5 миллионов человек в год, при этом число смертей, связанных с жарой, растет», - говорится в исследовании . Хранитель . 7 июля 2021 г. Проверено 14 августа 2021 г.
  316. ^ Чжао, Ци; и др. (1 июля 2021 г.). «Глобальное, региональное и национальное бремя смертности, связанное с неоптимальными температурами окружающей среды в период с 2000 по 2019 год: трехэтапное моделирование» . Планетарное здоровье журнала «Ланцет» . 5 (7): е415–е425. дои : 10.1016/S2542-5196(21)00081-4 . ISSN   2542-5196 . ПМИД   34245712 . S2CID   235791583 .
  317. ^ «Приближается ли глобальное пластиковое загрязнение к необратимому переломному моменту?» . физ.орг . Проверено 13 августа 2021 г.
  318. ^ Маклауд, Мэтью; Арп, Ганс Петер Х.; Текман, Майн Б.; Янке, Анника (2 июля 2021 г.). «Глобальная угроза пластикового загрязнения» . Наука . 373 (6550): 61–65. Бибкод : 2021Sci...373...61M . дои : 10.1126/science.abg5433 . ISSN   0036-8075 . ПМИД   34210878 . S2CID   235699724 .
  319. ^ Спэри, Сара. «Коровьи желудки способны расщеплять пластик, показали исследования» . CNN . Проверено 14 августа 2021 г.
  320. ^ Квартинелло, Феличе; Кремсер, Клеменс; Шен, Герта; Тесей, Донателла; Площанский, Леон; Наглер, Магдалена; Подмирсег, Сабина М.; Инсам, Гериберт; Пиньяр, Гваделупа; Стерфлинглер, Катя; Рибич, Дорис; Гебиц, Георг М. (2021). «Вместе лучше: микробное сообщество рубца как биологический инструментарий для деградации синтетических полиэфиров» . Границы биоинженерии и биотехнологии . 9 . дои : 10.3389/fbioe.2021.684459 . ISSN   2296-4185 .
  321. ^ «Выделены варианты генов, связанные с контролем массы тела» . www.medicalxpress.com . Проверено 14 августа 2021 г.
  322. ^ Акбари, Парса; и др. (2 июля 2021 г.). «Секвенирование 640 000 экзомов идентифицирует варианты GPR75, связанные с защитой от ожирения» . Наука . 373 (6550): eabf8683. дои : 10.1126/science.abf8683 . ISSN   0036-8075 . ПМЦ   10275396 . ПМИД   34210852 . S2CID   235699731 .
  323. ^ Фили, Конор (6 июля 2021 г.). «Красивая резьба по кости, сделанная 51 000 лет назад, меняет наш взгляд на неандертальцев» . НаукаАлерт . Проверено 6 июля 2021 г.
  324. ^ Ледер, Дирк; и др. (5 июля 2021 г.). «Гравированная кость возрастом 51 000 лет демонстрирует способность неандертальцев к символическому поведению» . Экология и эволюция природы . 594 (9): 1273–1282. Бибкод : 2021NatEE...5.1273L . дои : 10.1038/s41559-021-01487-z . ПМИД   34226702 . S2CID   235746596 . Проверено 6 июля 2021 г.
  325. ^ «Согласно новому докладу, растительная диета — лучший способ избежать сердечно-сосудистых заболеваний» . Вашингтон Пост . Проверено 14 августа 2021 г.
  326. ^ Риккарди, Габриэле; Джошуа, Анналиса; Калабрезе, Илария; Ваккаро, Ольга (6 июля 2021 г.). «Диетические рекомендации по профилактике атеросклероза» . Сердечно-сосудистые исследования . 118 (5): 1188–1204. дои : 10.1093/cvr/cvab173 . ПМИД   34229346 .
  327. ^ «Новые исследования дельта-варианта показывают, что пандемия еще далека от завершения» . Новости науки . 30 июля 2021 г. Проверено 14 августа 2021 г.
  328. ^ Фисман, Дэвид Н.; Туит, Эшли Р. (4 августа 2021 г.). Прогрессирующее увеличение вирулентности новых вариантов SARS-CoV-2 в Онтарио, Канада . medRxiv   10.1101/2021.07.05.21260050v3 .
  329. ^ «Физики под руководством Гарварда делают большой шаг в гонке за квантовыми вычислениями» . Scienmag: Последние новости науки и здравоохранения . 9 июля 2021 г. Проверено 14 августа 2021 г.
  330. ^ Эбади, Сепер; Ван, Тут Т.; Левин, Гарри; Кислинг, Александр; Семегини, Джулия; Омран, Ахмед; Блувштейн, Долев; Самайдар, Рейн; Пихлер, Ханнес; Хо, Вэнь Вэй; Чой, Сунвон; Сачдев, Субир; Грейнер, Маркус; Вулетич, Владан; Лукин, Михаил Дмитриевич (июль 2021 г.). «Квантовые фазы материи на 256-атомном программируемом квантовом симуляторе». Природа . 595 (7866): 227–232. arXiv : 2012.12281 . Бибкод : 2021Natur.595..227E . дои : 10.1038/s41586-021-03582-4 . ISSN   1476-4687 . ПМИД   34234334 . S2CID   229363764 .
  331. ^ Бертон, Шарлотта (8 июля 2021 г.). «Размер человеческого тела зависит от климата, как показывают эволюционные исследования» . Хранитель . Проверено 14 августа 2021 г.
  332. ^ Уилл, Мануэль; Крапп, Марио; Сток, Джей Т.; Маника, Андреа (8 июля 2021 г.). «Различные переменные окружающей среды предсказывают эволюцию размеров тела и мозга у человека» . Природные коммуникации . 12 (1): 4116. Бибкод : 2021NatCo..12.4116W . дои : 10.1038/s41467-021-24290-7 . ISSN   2041-1723 . ПМЦ   8266824 . ПМИД   34238930 .
  333. ^ Jump up to: а б с Аль-Шайеб, Басем; Шельмерих, Мари К.; Вест-Робертс, Джейкоб; Валентин-Альварадо, Луис Э.; Сачдева, Рохан; Маллен, Сьюзен; Критс-Кристоф, Александр; Уилкинс, Майкл Дж.; Уильямс, Кеннет Х.; Дудна, Дженнифер А.; Банфилд, Джиллиан Ф. (10 июля 2021 г.). «Борги — это гигантские внехромосомные элементы, способные усиливать окисление метана» . bioRxiv : 2021.07.10.451761. дои : 10.1101/2021.07.10.451761 . S2CID   235812990 . Проверено 13 августа 2021 г.
  334. ^ Цепелевич, Джордана; Уиттен, Эллисон (21 июля 2021 г.). «Плазмида, вирус или что-то еще? ДНК «боргов» размывает границы» . Журнал Кванта . Проверено 13 августа 2021 г.
  335. ^ Танец, Эмбер (16 июля 2021 г.). «Массивные структуры ДНК «боргов» озадачивают ученых» . Природа . 595 (7869): 636. Бибкод : 2021Natur.595..636D . дои : 10.1038/d41586-021-01947-3 . S2CID   236001172 .
  336. ^ Эндрю, Шекспир, Уильям Гурр (30 июля 2021 г.). «Ранее не обнаруженные ДНК-«борги» обнаружены на водно-болотных угодьях Калифорнии» . Независимый . Архивировано из оригинала 30 июля 2021 года . Проверено 13 августа 2021 г. {{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  337. ^ Рирдон, Сара (21 июля 2021 г.). «Как вариант Дельта достигает сверхбыстрого распространения» . Природа . doi : 10.1038/d41586-021-01986-w . Проверено 13 августа 2021 г.
  338. ^ Ли, Байшэн; и др. (23 июля 2021 г.). Вирусная инфекция и передача при крупной, хорошо отслеживаемой вспышке, вызванной дельта-вариантом SARS-CoV-2 . medRxiv   10.1101/2021.07.07.21260122v2 .
  339. ^ Шульц, Исаак (14 июля 2021 г.). «Эти закорючки могут быть одними из старейших ископаемых форм жизни на Земле. Исследователи говорят, что окаменелости были оставлены микробами возрастом 3,42 миллиарда лет. Они могут дать ключ к разгадке того, какой вид жизни может существовать на других планетах» . Гизмодо . Проверено 14 июля 2021 г.
  340. ^ Кавалацци, Барбара; и др. (14 июля 2021 г.). «Клеточные останки в гидротермальной среде под морским дном возрастом около 3,42 миллиарда лет» . Достижения науки . 7 (9): eabf3963. Бибкод : 2021SciA....7.3963C . дои : 10.1126/sciadv.abf3963 . ПМЦ   8279515 . ПМИД   34261651 .
  341. ^ Старр, Мишель (14 июля 2021 г.). «Изотопы впервые обнаружены в атмосфере экзопланеты» . НаукаАлерт . Проверено 14 июля 2021 г.
  342. ^ Чжан, Япэн; и др. (14 июля 2021 г.). «Богатая 13CO атмосфера молодого аккрецирующего супер-Юпитера» . Природа . 595 (7867): 370–372. arXiv : 2107.06297 . Бибкод : 2021Natur.595..370Z . дои : 10.1038/s41586-021-03616-x . ПМИД   34262209 . S2CID   235829633 . Проверено 14 июля 2021 г.
  343. ^ «Подумайте, прежде чем «говорить»: интерфейс мозг-компьютер восстанавливает речь у парализованного человека» . Мир физики . 5 августа 2021 г. Проверено 14 августа 2021 г.
  344. ^ Моисей, Дэвид А.; Мецгер, Шон Л.; Лю, Джесси Р.; Ануманчипалли, Гопала К.; Макин, Джозеф Г.; Сунь, Пэнфэй Ф.; Чартье, Джош; Догерти, Максимилиан Э.; Лю, Патрисия М.; Абрамс, Гэри М.; Ту-Чан, Аделин; Гангулы, Карунеш; Чанг, Эдвард Ф. (15 июля 2021 г.). «Нейропротез для декодирования речи у парализованного человека с анартрией» . Медицинский журнал Новой Англии . 385 (3): 217–227. дои : 10.1056/NEJMoa2027540 . ПМЦ   8972947 . ПМИД   34260835 . S2CID   235907121 .
  345. ^ Шварц, Джон (14 июля 2021 г.). «Части Амазонки переходят от поглощения углекислого газа к его выбросу» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 13 августа 2021 г.
  346. ^ Гатти, Лусиана В.; Бассо, Луана С.; Миллер, Джон Б.; Глор, Мануэль; Гатти Домингес, Лукас; Кассоль, Энрике Л.Г.; Техада, Грасиела; Арагао, Луис EOC; Нобре, Карлос; Питерс, Воутер; Марани, Лучано; Арай, Эджидио; Санчес, Альбер Х.; Корреа, Серхио М.; Андерсон, Лиана; Фон Рандов, Селсо; Коррейя, Кайо, Южная Каролина; Криспим, Стефан П.; Невес, Райан А.Л. (июль 2021 г.). «Амазония как источник углерода связан с вырубкой лесов и изменением климата» . Природа . 595 (7867): 388–393. Бибкод : 2021Natur.595..388G . дои : 10.1038/s41586-021-03629-6 . ISSN   1476-4687 . ПМИД   34262208 . S2CID   235906356 . Проверено 13 августа 2021 г.
  347. ^ «Камень, убивающий динозавров, связан с популяциями «темных примитивных астероидов» » . Новый Атлас . 29 июля 2021 г. Проверено 14 августа 2021 г.
  348. ^ Несворный, Давид; Боттке, Уильям Ф.; Марки, Симона (1 ноября 2021 г.). «На темные примитивные астероиды приходится большая часть столкновений с Землей в масштабе K / Pg». Икар . 368 : 114621. arXiv : 2107.03458 . Бибкод : 2021Icar..36814621N . дои : 10.1016/j.icarus.2021.114621 . ISSN   0019-1035 . S2CID   235765478 .
  349. ^ Хуллер, Адитья Р.; Плаут, Джеффри Дж. (16 июля 2021 г.). «Характеристики базального интерфейса марсианских южнополярных слоистых отложений». Письма о геофизических исследованиях . 48 (13). Бибкод : 2021GeoRL..4893631K . дои : 10.1029/2021GL093631 . S2CID   232045163 .
  350. ^ Бирсон, CJ; Тулачик, С.; Курвиль, Юго-Запад; Путциг, Невада (16 июля 2021 г.). «Сильные радиолокационные отражения MARSIS от основания южной полярной шапки Марса могут быть вызваны проводящим льдом или минералами». Письма о геофизических исследованиях . 48 (13). Бибкод : 2021GeoRL..4893880B . дои : 10.1029/2021GL093880 . S2CID   237755186 .
  351. ^ «Интернет: новый рекорд скорости — 319 Тбит/с» . 16 июля 2021 г.
  352. ^ Фокс, Уилл. «Япония устанавливает новый рекорд скорости Интернета: 319 Тбит/с» . FutureTimeline.net .
  353. ^ «Только крошечная часть нашей ДНК является уникальной человеческой» . Новости науки . 16 июля 2021 г. Проверено 13 августа 2021 г.
  354. ^ Шефер, Натан К.; Шапиро, Бет; Грин, Ричард Э. (1 июля 2021 г.). «Граф наследственной рекомбинации геномов человека, неандертальца и денисовца» . Достижения науки . 7 (29): eabc0776. Бибкод : 2021SciA....7..776S . дои : 10.1126/sciadv.abc0776 . ISSN   2375-2548 . ПМЦ   8284891 . ПМИД   34272242 .
  355. ^ «Каннабис впервые одомашнили 12 000 лет назад: исследование» . физ.орг . Проверено 14 августа 2021 г.
  356. ^ Рен, Гуанпэн; Чжан, Сюй; Ли, Ин; Ридаут, Кейт; Серрано-Серрано, Марта Л.; Ян, Юнчжи; Лю, Ай; Равикант, Гудасаламани; Наваз, Мухаммед Али; Мумтаз, Абдул Самад; Саламин, Николас; Фумагалли, Лука (1 июля 2021 г.). «Крупномасштабное полногеномное секвенирование раскрывает историю одомашнивания Cannabis sativa» . Достижения науки . 7 (29): eabg2286. Бибкод : 2021SciA....7.2286R . дои : 10.1126/sciadv.abg2286 . ISSN   2375-2548 . ПМЦ   8284894 . ПМИД   34272249 .
  357. ^ «Что такое шпионское ПО Pegasus и как оно взламывает телефоны?» . Хранитель . 18 июля 2021 г. Проверено 13 августа 2021 г.
  358. ^ Jump up to: а б «ИИ DeepMind предсказывает структуры огромного количества белков» . Природа . 22 июля 2021 г. Проверено 1 августа 2021 г.
  359. ^ Каньяма, Анника Карлссон; Нассин, Йонас; Бендерс, Рене (2021). «Перенос расходов на еду, отдых и мебель может снизить выбросы парниковых газов почти на 40%» . Журнал промышленной экологии . 25 (6): 1602–1616. Бибкод : 2021JInEc..25.1602C . дои : 10.1111/jiec.13176 . ISSN   1530-9290 .
  360. ^ Вудятт, Эми. «Городские дети имеют лучшее психическое здоровье и когнитивные способности, если они живут рядом с лесами» . CNN . Проверено 14 августа 2021 г.
  361. ^ Маес, Микаэль Дж.А.; Пирани, Моника; Бут, Элизабет Р.; Шен, Чен; Миллиган, Бен; Джонс, Кейт Э.; Толедано, Мирей Б. (19 июля 2021 г.). «Польза лесов и других природных сред для познания и психического здоровья подростков» . Устойчивость природы . 4 (10): 851–858. Бибкод : 2021НатСу...4..851М . дои : 10.1038/s41893-021-00751-1 . hdl : 10044/1/98026 . ISSN   2398-9629 . S2CID   236096013 .
  362. ^ «Воздействие на климат диких свиней превышает миллион автомобилей» . физ.орг . Проверено 14 августа 2021 г.
  363. ^ О'Брайан, Кристофер Дж.; Паттон, Николас Р.; Хоун, Джим; Льюис, Джесси С.; Бердехо-Эспинола, Виолета; Риш, Дерек Р.; Холден, Мэтью Х.; Макдональд-Мэдден, Ева (2021). «Непризнанная угроза глобальному углероду почвы со стороны широко распространенных инвазивных видов». Биология глобальных изменений . 28 (3): 877–882. дои : 10.1111/gcb.15769 . ISSN   1365-2486 . ПМИД   34288288 . S2CID   236157683 .
  364. ^ Jump up to: а б «Астрономы впервые обнаружили свет за черной дырой» . Хранитель . 28 июля 2021 г. Проверено 29 июля 2021 г.
  365. ^ Дормини, Брюс. «Фосфин в атмосфере Венеры указывает на вулканические образования, а не на жизнь, — утверждает газета » Форбс . Проверено 13 августа 2021 г.
  366. ^ Труонг, Нгок; Лунин, Джонатан И. (20 июля 2021 г.). «Вулканически вытесненные фосфиды как абиотический источник венерианского фосфина» . Труды Национальной академии наук . 118 (29): e2021689118. Бибкод : 2021PNAS..11821689T . дои : 10.1073/pnas.2021689118 . ISSN   0027-8424 . ПМЦ   8307446 . ПМИД   34253608 .
  367. ^ «Употребление обработанного мяса повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний на одну пятую» . Хранитель . 21 июля 2021 г. Проверено 14 августа 2021 г.
  368. ^ Папье, Керен; Кнуппель, Аника; Шьям, Нандана; Джебб, Сьюзен А.; Ки, Тим Дж. (20 июля 2021 г.). «Потребление мяса и риск ишемической болезни сердца: систематический обзор и метаанализ» . Критические обзоры в области пищевой науки и питания . 63 (3): 426–437. дои : 10.1080/10408398.2021.1949575 . ISSN   1040-8398 . ПМИД   34284672 . S2CID   236158918 .
  369. ^ «Подростки во всем мире стали более одинокими, чем десять лет назад. Причиной могут быть смартфоны» . Вашингтон Пост . Проверено 14 августа 2021 г.
  370. ^ Твенге, Жан М.; Хайдт, Джонатан; Блейк, Эндрю Б.; Макаллистер, Купер; Лимон, Ханна; Ле Рой, Астрид (20 июля 2021 г.). «Во всем мире растет одиночество подростков» . Журнал подросткового возраста . 93 : 257–269. doi : 10.1016/j.adolescent.2021.06.006 . ISSN   0140-1971 . ПМИД   34294429 .
  371. ^ Jump up to: а б Риппл, Уильям Дж; Вольф, Кристофер; Ньюсом, Томас М; Грегг, Джиллиан В.; Лентон, Тимоти М; Паломо, Игнасио; Эйкельбум, Джаспер Эй Джей; Ло, Беверли Э; Хук, Салимул; Даффи, Филип Б; Рокстрем, Йохан (28 июля 2021 г.). «Предупреждение мировых ученых о климатической чрезвычайной ситуации 2021 года». Бионаука . 71 (9): 894–898. doi : 10.1093/biosci/biab079 . hdl : 1808/30278 . ISSN   0006-3568 .
  372. ^ «Астрономы впервые четко обнаружили диск, образующий луну, вокруг экзопланеты» . ЭСО . 22 июля 2021 г. Проверено 22 июля 2021 г.
  373. ^ Бенисти, Мириам; Бэ, Джехан; Факкини, Стефано; Кепплер, Мириам; Тиг, Ричард; Изелла, Андреа; Куртович, Николас Т.; Перес, Лаура М.; Сьерра, Анибал; Эндрюс, Шон М.; Карпентер, Джон; Чекала, Ян; Доминик, Карстен; Хеннинг, Томас; Менар, Франсуа; Пинилья, Паола ; Зурло, Алиса (1 июля 2021 г.). «Окружной планетный диск вокруг PDS70c» . Письма астрофизического журнала . 916 (1): Л2. arXiv : 2108.07123 . Бибкод : 2021ApJ...916L...2B . дои : 10.3847/2041-8213/ac0f83 . ISSN   2041-8205 . S2CID   236186222 .
  374. ^ «Проект Галилео: ученые ищут признаки внеземных технологий» . Хранитель . 27 июля 2021 г. Проверено 13 августа 2021 г.
  375. ^ Манн, Адам. «Проект Ави Леба «Галилео» будет искать доказательства посещения инопланетян» . Научный американец . Проверено 13 августа 2021 г.
  376. ^ «Публичное объявление» . Projects.Iq.Harvard.edu . Архивировано из оригинала 12 августа 2021 года . Проверено 13 августа 2021 г.
  377. ^ «Китайская команда надеется, что изображение мозга обезьяны в высоком разрешении откроет секреты» . Южно-Китайская Морнинг Пост . 1 августа 2021 г. Проверено 13 августа 2021 г.
  378. ^ Сюй, Фан, Ян; Ян, Чао-Ю; Ван, Хао; Сюй, Жуй; У, Сяо, Яньян; Сюй, Ли, Цяньвэй; Су, Ли И.; Дезимоне, Роберт; Ху, Синьтянь; Пак-Мин; «Картирование с высокой пропускной способностью». всего мозга макаки-резуса с разрешением микрометра». Nature Biotechnology . 39 (12): 1521–1528. : 10.1038 /s41587-021-00986-5 . ISSN   1546-1696 . PMID   34312500. . S2CID   236453498 doi
  379. ^ «Чрезвычайная жара в мире, нагревающемся, не просто бьет рекорды – они их разрушают» . PBS NewsHour . 28 июля 2021 г. Проверено 13 августа 2021 г.
  380. ^ Фишер, Э.М.; Сиппель, С.; Кнутти, Р. (август 2021 г.). «Повышение вероятности рекордных экстремальных климатических явлений» . Природа Изменение климата . 11 (8): 689–695. Бибкод : 2021NatCC..11..689F . дои : 10.1038/s41558-021-01092-9 . ISSN   1758-6798 . S2CID   236438374 .
  381. ^ «Длительный Covid: такие методы лечения должны существовать» . T-Online.de (на немецком языке) . Проверено 14 августа 2021 г.
  382. ^ Крук, Гарри; Раза, Санара; Ноуэлл, Джозеф; Янг, Меган; Эдисон, Пол (26 июля 2021 г.). «Длительный ковид: механизмы, факторы риска и управление» . БМЖ . 374 : n1648. дои : 10.1136/bmj.n1648 . ISSN   1756-1833 . ПМИД   34312178 . S2CID   236323430 .
  383. ^ «Астрофизики Стэнфорда сообщают о первом обнаружении света из-за черной дыры» . Стэнфорд . 28 июля 2021 г. Проверено 29 июля 2021 г.
  384. ^ Уилкинс, Д.Р.; Галло, ЖК; Константини, Э.; Брандт, Западная Нью; Бландфорд, РД (июль 2021 г.). «Изгиб света и рентгеновское эхо из-за сверхмассивной черной дыры» . Природа . 595 (7869): 657–660. arXiv : 2107.13555 . Бибкод : 2021Natur.595..657W . дои : 10.1038/s41586-021-03667-0 . ISSN   1476-4687 . ПМИД   34321670 . S2CID   236493644 .
  385. ^ «Вода как металл» . ScienceDaily . Проверено 29 июля 2021 г.
  386. ^ Мейсон, Филип Э.; Шеве, Х. Кристиан; Баттерсак, Тиллманн; Косталь, Войтех; Витек, Марко; Макмаллен, Райан С.; Али, Хебаталлах; Тринтер, Флориан; Ли, Чин; Ноймарк, Дэниел М.; Тюрмер, Стефан (2021). «Спектроскопические доказательства наличия металлического водного раствора золотого цвета» . Природа . 595 (7869): 673–676. Бибкод : 2021Natur.595..673M . дои : 10.1038/s41586-021-03646-5 . ISSN   1476-4687 . ПМИД   34321671 . S2CID   236497289 .
  387. ^ «Исследование показало, что критические меры глобального потепления достигают переломного момента» . Хранитель . 28 июля 2021 г. Проверено 13 августа 2021 г.
  388. ^ «Ключи к здоровому старению обнаружены в кишечных бактериях долгожителей» . Новый Атлас . 2 августа 2021 г. Проверено 14 августа 2021 г.
  389. ^ Сато, Юко; и др. (29 июля 2021 г.). «Новые пути биосинтеза желчных кислот обогащены микробиомом долгожителей» . Природа . 599 (7885): 458–464. Бибкод : 2021Natur.599..458S . дои : 10.1038/s41586-021-03832-5 . ISSN   1476-4687 . ПМИД   34325466 . S2CID   236514774 .
  390. ^ «Кухонный робот в Риге готовит новое будущее для фаст-фуда» . techxplore.com . Проверено 14 августа 2021 г.
  391. ^ «Новая технология экологически чистой энергии извлекает вдвое больше энергии из океанских волн» . techxplore.com . Проверено 21 сентября 2021 г.
  392. ^ Сяо, Хан; Лю, Чжэньвэй; Чжан, Ран; Келхэм, Эндрю; Сюй, Сянъян; Ван, Сюй (1 ноября 2021 г.). «Исследование нового преобразователя энергии волновой энергии сдвоенного турбинного колеса с усилением скорости вращения». Прикладная энергетика . 301 : 117423. Бибкод : 2021ApEn..30117423X . doi : 10.1016/j.apenergy.2021.117423 . ISSN   0306-2619 .
  393. ^ «Исследователи идентифицируют новые гены, связанные с увеличением репродуктивной продолжительности жизни женщин» . www.medicalxpress.com . Проверено 21 сентября 2021 г.
  394. ^ Рут, Кэтрин С.; и др. (август 2021 г.). «Генетическое понимание биологических механизмов, управляющих старением яичников человека» . Природа . 596 (7872): 393–397. Бибкод : 2021Natur.596..393R . дои : 10.1038/s41586-021-03779-7 . ISSN   1476-4687 . ПМЦ   7611832 . ПМИД   34349265 . S2CID   236928198 .
  395. ^ «Исследование показывает, как работают обонятельные рецепторы» . физ.орг . Проверено 22 сентября 2021 г.
  396. ^ дель Мармол, Жозефина; Йедлин, Маккензи А.; Рута, Ванесса (сентябрь 2021 г.). «Структурные основы распознавания запахов обонятельными рецепторами насекомых» . Природа . 597 (7874): 126–131. Бибкод : 2021Natur.597..126D . дои : 10.1038/s41586-021-03794-8 . ISSN   1476-4687 . ПМЦ   8410599 . ПМИД   34349260 .
  397. ^ «Новые наблюдения ESO показывают, что масса каменистой экзопланеты составляет лишь половину массы Венеры» . ЭСО . 5 августа 2021 г. Проверено 5 августа 2021 г.
  398. ^ Деманжон, ОРВ; и др. (сентябрь 2021 г.). «Теплая планета земной группы, половина массы Венеры проходит транзитом через ближайшую звезду». Астрономия и астрофизика . 653 : А41. arXiv : 2108.03323 . Бибкод : 2021A&A...653A..41D . дои : 10.1051/0004-6361/202140728 . S2CID   236957385 .
  399. ^ «Система океанских течений, похоже, приближается к переломному моменту» . физ.орг . Проверено 21 сентября 2021 г.
  400. ^ «Течения в Атлантическом океане ослабевают, сигнализируя о больших изменениях погоды – исследование» . Рейтер . 5 августа 2021 г. Проверено 21 сентября 2021 г.
  401. ^ Бурс, Никлас (август 2021 г.). «Сигналы раннего предупреждения на основе наблюдений о коллапсе Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции» . Природа Изменение климата . 11 (8): 680–688. Бибкод : 2021NatCC..11..680B . дои : 10.1038/s41558-021-01097-4 . ISSN   1758-6798 . S2CID   236930519 .
  402. ^ Ханнэм, Питер (11 августа 2021 г.). « Насколько вам повезло?»: ужасные риски, скрытые в докладе МГЭИК» . Сидней Морнинг Геральд . Проверено 21 сентября 2021 г.
  403. ^ «Эксперимент NIF ставит исследователей на порог термоядерного воспламенения» . Национальная установка зажигания . 18 августа 2021 г. Проверено 28 августа 2021 г.
  404. ^ «Изменение климата: доклад МГЭИК является «красным кодом для человечества» » . Би-би-си. 9 августа 2021 г. Проверено 9 августа 2021 г.
  405. ^ «Крупные изменения климата неизбежны и необратимы – самое суровое предупреждение МГЭИК» . Хранитель . 9 августа 2021 г. Проверено 9 августа 2021 г.
  406. ^ «Изменение климата широко распространено, быстро и усиливается – МГЭИК» . МГЭИК. 9 августа 2021 г. Проверено 9 августа 2021 г.
  407. ^ «Кишечные бактерии молодых мышей обращают вспять признаки старения мозга у старых мышей» . Новый Атлас . 10 августа 2021 г. Проверено 21 сентября 2021 г.
  408. ^ Беме, Маркус; Гуззетта, Кэтрин Э.; Бастианссен, Томас Ф.С.; ван де Вау, Марсель; Молони, Джерард М.; Гуаль-Грау, Эндрю; Спичак, Симон; Олаваррия-Рамирес, Лорето; Фицджеральд, Патрик; Морильяс, Энрике; Ритц, Натаниэль Л.; Джаггар, Минал; Коуэн, Кейтлин С.М.; Криспи, Фиона; Доносо, Франциско; Халицки, Эвелин; Нето, Марта Дж.; Сикетти, Марсия; Голубева Анна Владимировна; Фицджеральд, Рэйчел С.; Классон, Маркус Дж.; Коттер, Пол Д.; О'Лири, Оливия Ф.; Динан, Тимоти Г.; Крайан, Джон Ф. (август 2021 г.). «Микробиота молодых мышей противодействует избирательным возрастным поведенческим нарушениям» . Природное старение . 1 (8): 666–676. дои : 10.1038/s43587-021-00093-9 . ISSN   2662-8465 . ПМИД   37117767 .
  409. ^ Ли, Джунёнг; Венна, Венугопал Р.; Дурган, Дэвид Дж.; Ши, Хуанань; Худобенко, Яков; Путлури, Нагиредди; Петрозино, Джозеф; Маккалоу, Луиза Д.; Брайан, Роберт М. (9 ноября 2020 г.). «Трансплантация микробиоты молодых и пожилых мышей без микробов: увеличение количества короткоцепочечных жирных кислот и улучшение когнитивных функций» . Кишечные микробы . 12 (1): 1814107. дои : 10.1080/19490976.2020.1814107 . ISSN   1949-0976 . ПМЦ   7757789 . ПМИД   32897773 .
  410. ^ «Длительные симптомы: исследователи выявили более 50 долгосрочных последствий COVID-19» . СайТехДейли . Хьюстонский методист. 1 сентября 2021 г. Проверено 21 сентября 2021 г.
  411. ^ Лопес-Леон, Сандра; Вегман-Остроски, Талия; Перельман, Кэрол; Сепульведа, Розалинда; Реболледо, Паулина А.; Куапио, Анжелика; Виллаполь, Соня (9 августа 2021 г.). «Более 50 долгосрочных последствий COVID-19: систематический обзор и метаанализ» . Научные отчеты . 11 (1): 16144. Бибкод : 2021NatSR..1116144L . дои : 10.1038/s41598-021-95565-8 . ISSN   2045-2322 . ПМЦ   8352980 . ПМИД   34373540 .
  412. ^ «Ученый-компьютерщик предупреждает, что глобальный Интернет не готов к большой солнечной буре» . techxplore.com . Проверено 22 сентября 2021 г.
  413. ^ «Сильная солнечная буря может вызвать «интернет-апокалипсис» » . Проводной . Проверено 22 сентября 2021 г.
  414. ^ Джьоти, Сангита Абду (9 августа 2021 г.). «Солнечные суперштормы: планирование интернет-апокалипсиса». Материалы конференции ACM SIGCOMM 2021 2021 года . Ассоциация вычислительной техники. стр. 692–704. дои : 10.1145/3452296.3472916 . ISBN  9781450383837 .
  415. ^ «Теперь НАСА знает, когда астероид Бенну, скорее всего, врежется в Землю» . Независимый . 12 августа 2021 года. Архивировано из оригинала 12 августа 2021 года.
  416. ^ Фарноккья, Давиде; Чесли, Стивен Р.; Такахаши, Ю; Розитис, Бенджамин; Вокруглицкий, Давид; Раш, Брайан П.; Мастродемос, Николаос; Кеннеди, Брайан М.; Парк, Райан С.; Беллероуз, Джули; Любей, Дэниел П.; Велес, Диана; Дэвис, Алекс Б.; Эмери, Джошуа П.; Леонард, Джейсон М.; Герарт, Йерун; Антреазиан, Питер Г.; Лауретта, Данте С. (15 ноября 2021 г.). «Эфемериды и оценка опасности околоземного астероида (101955) Бенну на основе данных OSIRIS-REx» . Икар . 369 : 114594. Бибкод : 2021Icar..36914594F . дои : 10.1016/j.icarus.2021.114594 . ISSN   0019-1035 . S2CID   238647293 .
  417. ^ «Свертывание крови может быть основной причиной синдрома длительного COVID» . www.medicalxpress.com . Проверено 22 сентября 2021 г.
  418. ^ Фогарти, Хелен; Таунсенд, Лиам; Моррин, Ханна; Ахмад, Азаз; Комерфорд, Клэр; Карампини, Элли; Энглерт, Ханна; Бирн, Мэри; Бергин, Колм; О'Салливан, Джейми М.; Мартин-Лочес, Игнасио; Надараджан, Партибан; Баннан, Кьяран; Мэллон, Патрик В.; Керли, Джерард Ф.; Престон, Роджер Дж.С.; Рехилл, Эслинг М.; МакГонагл, Деннис; Чиллей, Клиона Ни; Бейкер, Росс И.; Ренне, Томас; Уорд, Сорача Э.; О'Доннелл, Джеймс С. (2021). «Персистирующая эндотелиопатия в патогенезе синдрома длительного COVID» . Журнал тромбозов и гемостаза . 19 (10): 2546–2553. дои : 10.1111/jth.15490 . ISSN   1538-7836 . ПМЦ   8420256 . ПМИД   34375505 .
  419. ^ «Ученые разрабатывают противозачаточные средства, которые останавливают движение сперматозоидов» . ScienceDaily . Проверено 21 сентября 2021 г.
  420. ^ Шрестха, Бхавана; Шефер, Элисон; Чжу, Юн; Саада, Джамал; Джейкобс, Тимоти М.; Чавес, Элизабет К.; Омстед, Стюарт С.; Круз-Теран, Карлос А.; Вака, Габриэла Балдеон; Винсент, Кэтлин; Мёнч, Томас Р.; Лай, Сэмюэл К. (11 августа 2021 г.). «Разработка антител IgG, связывающих сперматозоиды, для разработки эффективной негормональной женской контрацепции» . Наука трансляционной медицины . 13 (606). doi : 10.1126/scitranslmed.abd5219 . ПМЦ   8868023 . ПМИД   34380769 . S2CID   236979903 .
  421. ^ «У коренных жителей Филиппин больше всего денисовской ДНК» . Новости науки . 12 августа 2021 г. Проверено 22 сентября 2021 г.
  422. ^ Королева Максимилиан; Маккенна, Джеймс; Санчес-Кинто, Федерико; Бернхардссон, Каролина; Эбео, Карло; Рейес, Ребекка; Казель, Офелия; Хуан, Цзинь-Юань; Хагада, Ким Пуллупул; Гилей, Деннис; Рейес, Дженнелин; Аллиан, Фатима Пир; Мори, Вергилий; Азаркон, Лахайна Сью; Путь, Душа; Терандо, Селито; Хамеро, Лусио; Сирег, Гауден; Мангинсай-Тремедаль, Ренефе; Лабос, Мария Шила; Вилар, Ричард Дайан; Латиф, Акрам; Коппер, Роделио Линсахай; Марте, Эрвин; Магбануа, Паблито; Моралес, Любовь; Ява, Измаил; Ревече, Руди; Барриос, Бекки; Бертон, Эрлинда; Салон, Хесус Кристофер; Келс, Ма Джуналия Туазон; Альбано, Адриан; Круз-Анжелес, Роуз Беатрикс; Моланида, Эдисон; Гранехель, Лена; Висенте, Марио; Эдлунд, Ханна; Лоо, Джун-Хун; Трежо, Жан; Хо, Саймон Ю.В.; Рид, Лоуренс; Ламбек, Курт; Мальмстрем, Хелена; Шлебуш, Карина; Эндикотт, Филипп; Якобссон, Маттиас (12 августа 2021 г.). «Филиппинка Айта обладает самым высоким уровнем денисовского происхождения в мире» . Современная биология . 31 (19): 4219–4230.e10. Бибкод : 2021CBio...31E4219L . дои : 10.1016/j.cub.2021.07.022 . ISSN   0960-9822 . ПМЦ   8596304 . ПМИД   34388371 .
  423. ^ «Пробиотики помогают лабораторным кораллам пережить смертельный тепловой стресс» . Новости науки . 13 августа 2021 г. Проверено 22 сентября 2021 г.
  424. ^ Санторо, Эрика П.; Борхес, Рикардо М.; Эспиноза, Джош Л.; Фрейре, Марсело; Мессиас, Камила СМА; Виллела, Хелена ДМ; Перейра, Леандро М.; Вилела, Карен Л.С.; Росадо, Жоау Г.; Кардосо, Педро М.; Росадо, Филипп М.; Ассис, Джулиана М.; Дуарте, Густаво А.С.; Перна, Габриэла; Росадо, Александр С.; Макрэ, Эндрю; Дюпон, Кристофер Л.; Нельсон, Карен Э.; Мило, Майкл Дж.; Вулстра, Кристиан Р.; Пейшото, Ракель С. (август 2021 г.). «Манипуляции с коралловым микробиомом вызывают метаболическую и генетическую реструктуризацию, чтобы смягчить тепловой стресс и избежать смертности» . Достижения науки . 7 (33): eabg3088. Бибкод : 2021SciA....7.3088S . дои : 10.1126/sciadv.abg3088 . hdl : 10754/670602 . ПМЦ   8363143 . ПМИД   34389536 .
  425. ^ «Анализ | Нам нужны ограничения и торговля квотами как для частных лиц, так и для компаний» . Вашингтон Пост . Проверено 21 сентября 2021 г.
  426. ^ «Пандемия и цифровизация подготовили почву для возрождения отброшенной идеи: персональных квот на выбросы углерода» . физ.орг .
  427. ^ Фусо Нерини, Франческо; Фосетт, Тина; Параг, Яэль; Экинс, Пол (16 августа 2021 г.). «Пересмотр личных квот на выбросы углерода» . Устойчивость природы . 4 (12): 1025–1031. Бибкод : 2021NatSu...4.1025F . дои : 10.1038/s41893-021-00756-w . ISSN   2398-9629 .
  428. ^ «Опылители: первый глобальный индекс риска сокращения видов и последствий для человечества» . физ.орг . Проверено 21 сентября 2021 г.
  429. ^ Дикс, Линн В.; Бриз, Том Д.; Нго, Хиен Т.; Сенапати, Дипа; Ань, Цзяндун; Айзен, Марсело А.; Басу, Парфиба; Бучори, Дамаянти ; Галетто, Леонардо; Гарибальди, Лукас А.; Геммилл-Херрен, Барбара; Хоулетт, Брэд Г.; Императрис-Фонсека, Вера Л.; Джонсон, Стивен Д.; Ковач-Гостянски, Анико; Квон, Ён Юнг; Латторфф, Х. Майкл Г.; Лунгарво, Тингрейпи; Сеймур, Коллин Л.; Ванберген, Адам Дж.; Поттс, Саймон Г. (16 августа 2021 г.). «Глобальная экспертная оценка факторов и рисков, связанных с сокращением численности опылителей» . Экология и эволюция природы . 5 (10): 1453–1461. Бибкод : 2021NatEE...5.1453D . дои : 10.1038/s41559-021-01534-9 . ISSN   2397-334X . ПМИД   34400826 . S2CID   237148742 .
  430. ^ «Мозговые органоиды развивают оптические чашечки, которые реагируют на свет» . www.medicalxpress.com . Проверено 21 сентября 2021 г.
  431. ^ Габриэль, Эльке; Альбанна, Валид; Пасквини, Джованни; Рамани, Ананд; Йосипович, Наташа; Мариаппан, Арульджоти; Шинцель, Фридрих; Карч, Селеста М.; Бао, Гобин; Готтардо, Марко; Сурен, Ата Алп; Хешелер, Юрген; Нагель-Вольфрум, Керстин; Персико, Вероника; Риццоли, Сильвио О.; Альтмюллер, Джанин; Рипарбелли, Мария Джованна; Каллайни, Джулиано; Гуро, Оливье; Папантонис, Аргирис; Бускамп, Волкер; Шнайдер, Тони; Гопалакришнан, Джей (17 августа 2021 г.). «Органоиды человеческого мозга собирают функционально интегрированные двусторонние зрительные пузырьки» . Клеточная стволовая клетка . 28 (10): 1740–1757.e8. дои : 10.1016/j.stem.2021.07.010 . ISSN   1934-5909 . ПМИД   34407456 . S2CID   237215870 .
  432. ^ «Сохранение озонового слоя дало людям шанс справиться с климатическим кризисом – исследование» . Хранитель . 19 августа 2021 г.
  433. ^ Янг, Пол Дж.; Харпер, Анна Б.; Хантингфорд, Крис; Пол, Найджел Д.; Моргенштерн, Олаф; Ньюман, Пол А.; Оман, Люк Д.; Мадронич, Саша; Гарсия, Роландо Р. (август 2021 г.). «Монреальский протокол защищает земной поглотитель углерода» (PDF) . Природа . 596 (7872): 384–388. Бибкод : 2021Natur.596..384Y . дои : 10.1038/s41586-021-03737-3 . ISSN   1476-4687 . ПМИД   34408332 . S2CID   237215751 .
  434. ^ «Обнаружено, что гормон иризин благотворно влияет на когнитивные функции от физических упражнений» . www.medicalxpress.com . Проверено 21 сентября 2021 г.
  435. ^ Рейнольдс, Гретхен (25 августа 2021 г.). «Как упражнения могут помочь сохранить нашу память четкой» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 21 сентября 2021 г.
  436. ^ Ислам, Мохаммед Р.; Валарис, София; Янг, Майкл Ф.; Хейли, Эрин Б.; Ло, Ренхао; Бонд, Сабрина Ф.; Мазуэра, София; Кухня, Роберт Р.; Кальдароне, Барбара Дж.; Беттио, Луис ЭБ; Кристи, Брайан Р.; Шмидер, Анджела Б.; Соберман, Рой Дж.; Беснар, Антуан; Едриховский, Марк П.; Ким, Хёну; Ту, Хуа; Ким, Ынхи; Чхве, Се Хун; Танци, Рудольф Э.; Шпигельман, Брюс М.; Вранн, Кристиана Д. (август 2021 г.). «Гормон физических упражнений иризин является важнейшим регулятором когнитивных функций» . Природный метаболизм . 3 (8): 1058–1070. дои : 10.1038/s42255-021-00438-z . ISSN   2522-5812 . ПМЦ   10317538 . ПМИД   34417591 . S2CID   237254736 .
  437. ^ «Астрономы все еще ищут неуловимую «Планету 9» » . Новости Эн-Би-Си . Проверено 21 сентября 2021 г.
  438. ^ Браун, Майкл Э.; Батыгин, Константин (2021). «Орбита девятой планеты» . Астрономический журнал . 162 (5): 219. arXiv : 2108.09868 . Бибкод : 2021AJ....162..219B . дои : 10.3847/1538-3881/ac2056 . S2CID   230196275 .
  439. ^ «Этот массивный чип искусственного интеллекта обладает вычислительной мощностью человеческого мозга» . Мир ПК . 24 августа 2021 г. Проверено 28 августа 2021 г.
  440. ^ «Японские учёные впервые напечатали на 3D-принтере мраморную говядину вагю » Новый Атлас . 25 августа 2021 г. Проверено 21 сентября 2021 г.
  441. ^ Кан, Дон Хи; Луи, Фиона; Лю, Хао; Симода, Хироши; Нисияма, Ясутака; Нозава, Хадзиме; Какитани, Макото; Такаги, Дайсуке; Каса, Дайджиро; Нагамори, Эйдзи; Ирие, Синдзи; Китано, Сиро; Мацусаки, Мития (24 августа 2021 г.). «Создана цельная мясоподобная ткань путем сборки клеточных волокон с использованием биопечати, интегрированной в сухожильный гель» . Природные коммуникации . 12 (1): 5059. Бибкод : 2021NatCo..12.5059K . дои : 10.1038/s41467-021-25236-9 . ISSN   2041-1723 . ПМК   8385070 . ПМИД   34429413 .
  442. ^ Дэвис, Никола (25 августа 2021 г.). « Мини-Нептуны» за пределами Солнечной системы вскоре могут подавать признаки жизни — кембриджские астрономы идентифицируют новый класс обитаемых экзопланет, который может ускорить поиск жизни» . Хранитель . Проверено 27 августа 2021 г.
  443. ^ Мадхусудхан, Никку; Пиетте, Анджали А. А.; Константину, Саввас (26 августа 2021 г.). «Обитаемость и биосигнатуры гиковых миров» . Астрофизический журнал . 918 (1): 1. arXiv : 2108.10888 . Бибкод : 2021ApJ...918....1M . дои : 10.3847/1538-4357/abfd9c . ISSN   0004-637X . S2CID   237290118 .
  444. ^ «Новые линии AY и обновление AY.4-AY.12 — Pango Network» . Проверено 21 сентября 2021 г.
  445. ^ Шарма М. (14 июня 2021 г.). «Идентифицирован новый вариант SARS-CoV-2 «Дельта Плюс»; вот что нам известно на данный момент» . Индия сегодня . Архивировано из оригинала 17 июня 2021 года . Проверено 16 июня 2021 г.
  446. ^ Линсенмейер, Кэтрин; Гупта, Калпана; Маджаров, Ребекка; Чарнесс, Майкл Э. (10 августа 2021 г.). «Загадочная передача дельта-варианта AY.3 линии SARS-CoV-2 среди полностью вакцинированных пациентов в стационарном отделении». medRxiv   10.1101/2021.08.05.21261562v1 .
  447. ^ «Остров Гренландия – самый северный остров в мире – ученые» . Новости Би-би-си . 28 августа 2021 г. Проверено 28 августа 2021 г.
  448. ^ «Руководство ESC по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний опубликовано сегодня» . www.medicalxpress.com . Проверено 21 сентября 2021 г.
  449. ^ Виссерен, Фрэнк Л.Дж.; и др. (7 сентября 2021 г.). «Руководство ESC 2021 года по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в клинической практике» . Европейский кардиологический журнал . 42 (34): 3227–3337. doi : 10.1093/eurheartj/ehab484 . PMID   34458905 .
  450. ^ «Опубликованы новые рекомендации ESC по диагностике и лечению сердечной недостаточности» . Новости-Medical.net . 27 августа 2021 г. Проверено 21 сентября 2021 г.
  451. ^ МакДона, Тереза ​​​​А.; и др. (27 августа 2021 г.). «Руководство ESC 2021 года по диагностике и лечению острой и хронической сердечной недостаточности» . Европейский кардиологический журнал . 42 (36): 3599–3726. doi : 10.1093/eurheartj/ehab368 . ПМИД   34447992 .
  452. ^ «Иммунитет против SARS-CoV-2, вызванный вакциной Pfizer/BioNTech, может снизиться через 6 месяцев» . Новости-Medical.net . 31 августа 2021 г. Проверено 21 сентября 2021 г.
  453. ^ Гольдберг, Яир; Мандель, Миша; Бар-Он, Инон М.; Боденхаймер, Омри; Фридман, Лоуренс; Хаас, Эрик Дж.; Майло, Рон; Элрой-Прейс, Шэрон; Эш, Нахман; Юппер, Амит (30 августа 2021 г.). «Снижение иммунитета к вакцине BNT162b2: общенациональное исследование из Израиля». medRxiv   10.1101/2021.08.24.21262423v1 .
  454. ^ « Исследования показывают, что «переломные моменты» в системе Земли вызвали быстрое изменение климата 55 миллионов лет назад» . физ.орг . Проверено 21 сентября 2021 г.
  455. ^ Кендер, Сев; Богус, Кара; Педерсен, Гунвер К.; Дюбкьер, Карен; Мэзер, Тэмсин А.; Мариани, Эрика; Риджвелл, Энди; Райдинг, Джеймс Б.; Вагнер, Томас; Хессельбо, Стивен П.; Ленг, Мелани Дж. (31 августа 2021 г.). «Обратные связи углерода палеоцена и эоцена, вызванные вулканической активностью» . Природные коммуникации . 12 (1): 5186. Бибкод : 2021NatCo..12.5186K . дои : 10.1038/s41467-021-25536-0 . hdl : 10871/126942 . ISSN   2041-1723 . ПМЦ   8408262 . PMID   34465785 .
  456. ^ Чанг, Кеннет (3 сентября 2021 г.). «На Марсе марсоход НАСА «Настойчивость» пробурил камни, ради которых он пришел. После того, как предыдущая попытка бурения ничего не дала, марсоход, похоже, собрал свой первый образец. Но руководителям миссии нужно еще раз взглянуть, прежде чем закрывать трубку» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 3 сентября 2021 г.
  457. ^ Чанг, Кеннет (7 сентября 2021 г.). «Марсоход НАСА Perseverance спрятал первый образец марсианского камня. Камень, запечатанный в трубку, является первым из многих, которые робот-исследователь соберет, чтобы однажды отправить обратно на Землю для изучения учеными» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 8 сентября 2021 г.
  458. ^ Фокс, Карен; Джонсон, Алана; Эгл, AG (2 сентября 2021 г.). «Ровер НАСА Perseverance Rover успешно отбил свой первый камень» . НАСА . Проверено 3 сентября 2021 г.
  459. ^ «Сильный солнечный свет питает пассивное охлаждающее устройство» . Научный университет короля Абдаллы . Проверено 20 октября 2021 г.
  460. ^ «Солнечный свет и соленая вода объединяют усилия в системе охлаждения без электричества» . Новый Атлас . 20 сентября 2021 г. Проверено 20 октября 2021 г.
  461. ^ Ван, Вэньбинь; Ши, Юсуф; Чжан, Ченлинь; Ли, Ренюань; У, Мэнчунь; Чжо, Сифэй; Алейд, Сара; Ван, Пэн (1 сентября 2021 г.). «Преобразование и хранение солнечной энергии для охлаждения» . Энергетика и экология . 15 : 136–145. дои : 10.1039/D1EE01688A . hdl : 10754/670903 . ISSN   1754-5706 . S2CID   239698764 .
  462. ^ «Мы обнаружили новый вид сверхновой, вызванной космическими столкновениями» . Новый учёный . 2 сентября 2021 г. Проверено 3 сентября 2021 г.
  463. ^ «Астрономы, возможно, видели, как звезда глотнула черную дыру и взорвалась» . Новости науки . 2 сентября 2021 г. Проверено 18 октября 2021 г.
  464. ^ Донг, ДЗ; Халлинан, Г.; Накар, Э.; Хо, AYQ; Хьюз, АК; Хотокезака, К.; Майерс, ST; Де, К.; Мули, КП; Рави, В.; Хореш, А.; Касливал, ММ; Кулкарни, СР (3 сентября 2021 г.). «Переходный радиоисточник, соответствующий коллапсу ядра сверхновой, вызванному слиянием» . Наука . 373 (6559): 1125–1129. arXiv : 2109.01752 . Бибкод : 2021Sci...373.1125D . дои : 10.1126/science.abg6037 . ПМИД   34516837 . S2CID   237402147 .
  465. ^ Хант, Кэти. «Странные радиоволны из самого сердца Млечного Пути ставят в тупик ученых» . CNN . Проверено 18 октября 2021 г.
  466. ^ Ван, Зитенг; Каплан, Дэвид; Мерфи, Тара; Разговор,. «Мы обнаружили загадочный мигающий радиосигнал недалеко от центра галактики» . физ.орг . Проверено 18 октября 2021 г.
  467. ^ Ван, Зитенг; Каплан, Дэвид Л.; Мерфи, Тара; Ленц, Эмиль; Дай, Ши; Барр, Юэн; Доби, Дугал; Генслер, Б.М.; Хилд, Джордж; Люнг, Джеймс К.; О'Брайен, Эндрю; Пинтальди, Серджио; Причард, Джошуа; Ри, Нанда; Сивакофф, Грегори Р.; Степлеры, BW; Стюарт, Адам; Трему, Э.; Ван, Юаньмин; Вудт, Патрик А.; Зик, Эндрю (1 октября 2021 г.). «Открытие ASKAP J173608.2–321635 как высокополяризованного переходного точечного источника с помощью австралийского SKA Pathfinder» . Астрофизический журнал . 920 (1): 45. arXiv : 2109.00652 . Бибкод : 2021ApJ...920...45W . дои : 10.3847/1538-4357/ac2360 . ISSN   0004-637X . S2CID   237386202 .
  468. ^ «Здоровье человека может оказаться под угрозой из-за длительного воздействия загрязнения воздуха, которое не соответствует действующим стандартам и рекомендациям по качеству воздуха» . Британский медицинский журнал . Проверено 18 октября 2021 г.
  469. ^ Страк, Мацей; Вайнмайр, Гудрун; Родопулу, София; Чен, Цзе; Высокий, выберите; Андерсен, Зорана Дж.; Аткинсон, Ричард; Баувелинк, Маришка; Беккеволд, Тереза; Белландер, Том; Бутрон-Руо, Мари-Кристин; Брандт, Йорген; Чезарони, Джулия; Консин, Ганс; Фехт, Даниэла; Форастьер, Франческо; Гулливер, Джон; Хертель, Оле; Хоффманн, Барбара; Хвидтфельдт, Улла Артур; Янссен, Николь АХ; Йокель, Карл-Хайнц; Йоргенсен, Жанетт Т.; Кетцель, Матиас; Кломпмейкер, Йохем О.; Война, Антон; Леандер, Карин; Лю, Шуо; Юнгман, Петтер; Магнуссон, Патрик К.Е.; Мехта, Амар Дж.; Нагель, Габриэле; Офтедал, Бенте; Першаген, Горан; Питерс, Аннетт; Раашоу-Нильсен, Оле; Ренци, Мэтью; Риццуто, Дебора; Шоу, Ивонн Т. ван дер; Шрамм, Сара; Суровый, Джанлука; Сигсгаард, Торбен; Соренсен, Метте; Стафоджа, Массимо; Тьённеланд, Энн; Вершурен, В.М. Моник; Вьенно, Даниэль; Вольф, Кэтрин; Кацуянни, Клеа; Брункреиф, Берт; Хук, Джерард; Самоли, Евангелия (2 сентября 2021 г.). «Долгосрочное воздействие низкого уровня загрязнения воздуха и смертности в восьми европейских когортах в рамках проекта ELAPSE: объединенный анализ» . БМЖ . 374 : н1904. дои : 10.1136/bmj.n1904 . ISSN   1756-1833 . ПМЦ   8409282 . ПМИД   34470785 .
  470. ^ Вон, Адам. «ВОЗ призывает снизить пределы загрязнения воздуха, чтобы спасти миллионы жизней» . Новый учёный . Проверено 18 октября 2021 г.
  471. ^ «Глобальные рекомендации ВОЗ по качеству воздуха» . Всемирная организация здравоохранения . Проверено 18 октября 2021 г.
  472. ^ «Исследователи разрабатывают «мини» систему редактирования генома CRISPR» . физ.орг . Проверено 18 октября 2021 г.
  473. ^ Сюй, Сяошу; Чемпарати, Августин; Цзэн, Лейпин; Кемптон, Ханна Р.; Шан, Стивен; Накамура, Мунеаки; Ци, Лэй С. (3 сентября 2021 г.). «Инженерная миниатюрная система CRISPR-Cas для регуляции и редактирования генома млекопитающих» . Молекулярная клетка . 81 (20): 4333–4345.e4. doi : 10.1016/j.molcel.2021.08.008 . ISSN   1097-2765 . ПМИД   34480847 . S2CID   237417317 .
  474. ^ Скиало, Филиппо; Даниэле, Аврора; Любимый, Счастливый; Пасторе, Лусио; Матера, Мария Габриэлла; Каццола, Марио; Кастальдо, Джузеппе; Бьянко, Андреа (декабрь 2020 г.). «ACE2: основной рецептор входа в клетку для SARS-CoV-2» . Длина 198 (6): 867–877. дои : 10.1007/s00408-020-00408-4 . ISSN   1432-1750 . ПМЦ   7653219 . ПМИД   33170317 .
  475. ^ Гаданец, Лаура Кейт; МакСвини, Кристен Рене; Карадахи, Тавар; Али, Беназир; Зулли, Энтони; Апостолопулос, Вассо (январь 2021 г.). «Может ли вирус SARS-CoV-2 использовать несколько рецепторов для проникновения в клетки-хозяева?» . Международный журнал молекулярных наук . 22 (3): 992. doi : 10.3390/ijms22030992 . ПМЦ   7863934 . ПМИД   33498183 .
  476. ^ «Исследовательская группа обнаружила потенциальную причину появления «дальнобойщиков» COVID-19 » . Университет Арканзаса . Проверено 20 октября 2021 г.
  477. ^ Бендикс, Ария. «Ученые приближаются к тому, чтобы классифицировать длительный COVID как аутоиммунное заболевание» . Бизнес-инсайдер . Проверено 20 октября 2021 г.
  478. ^ Артур, Джон М.; Форрест, Дж. Крейг; Беме, Карл В.; Кеннеди, Джошуа Л.; Оуэнс, Шана; Херцог, Кристиан; Лю, Хуан; Харвилл, Терри О. (3 сентября 2021 г.). «Развитие аутоантител ACE2 после заражения SARS-CoV-2» . ПЛОС ОДИН . 16 (9): e0257016. Бибкод : 2021PLoSO..1657016A . дои : 10.1371/journal.pone.0257016 . ISSN   1932-6203 . ПМЦ   8415618 . ПМИД   34478478 .
  479. ^ Макмиллан, Филип; Дексимер, Томас; Нойбиг, Ричард Р.; Ухал, Брюс Д. (1 января 2021 г.). «COVID-19 — объяснение теории аутоиммунитета против АПФ-2» . Границы в иммунологии . 12 : 582166. дои : 10.3389/fimmu.2021.582166 . ISSN   1664-3224 . ПМК   8021777 . ПМИД   33833750 .
  480. ^ «Изменение климата: потепление в Арктике связано с более холодными зимами» . Новости Би-би-си . 2 сентября 2021 г. Проверено 20 октября 2021 г.
  481. ^ Коэн, Иуда; Агель, Лори; Барлоу, Мэтью; Гарфинкель, Хаим И.; Уайт, Ян (3 сентября 2021 г.). «Связь изменчивости и изменений в Арктике с экстремальной зимней погодой в Соединенных Штатах» . Наука . 373 (6559): 1116–1121. Бибкод : 2021Sci...373.1116C . дои : 10.1126/science.abi9167 . ПМИД   34516838 . S2CID   237402139 .
  482. ^ «Новое глобальное исследование выявило беспрецедентный риск исчезновения акул и скатов» . Группа специалистов МСОП по акулам . Проверено 29 июня 2024 г.
  483. ^ Далви, Николас; Пакуро, Натан; Ригби, Кассандра; Поллом, Райли; Хабадо, Рима; Эберт, Дэвид; Финуччи, Бретань; Поллок, Кэролайн; Чеок, Джесикка; Деррик, Даниэль; Герман, Кейтлин; Шерман, Саманта; Вандеррайт, Уэйд; Лоусон, Джулия; Уоллс, Рэйчел; Карлсон, Джон; Шарве, Патрисия; Биниш, Кинаттумкара; Фернандо, Даниэль; Ральф, Джина; Мацусиба, Джей; Хилтон-Тейлор, Крейг; Фордхэм, Соня; Симпфендорфер, Колин (8 ноября 2021 г.). «Чрезмерный вылов рыбы приводит к глобальному кризису вымирания более трети всех акул и скатов» . Современная биология . 31 (21) (опубликовано 6 сентября 2021 г.): 4773–4787.e8. Бибкод : 2021CBio...31E4773D . дои : 10.1016/j.cub.2021.08.062 . ПМИД   34492229 .
  484. ^ «Антиоксидантный препарат обращает вспять процесс, ответственный за сердечные приступы и инсульты» . Университет Рединга . Проверено 18 октября 2021 г.
  485. ^ Ахмад, Фероз; Митчелл, Роберт Д.; Хубен, Том; Пало, Анджела; Ядати, Туласи; Парнелл, Эндрю Дж.; Патель, Кетан; Шири-Свердлов, Ронит; Лик, Дэвид С. (8 сентября 2021 г.). «Цистеамин снижает окисление липопротеинов низкой плотности, вызывает регресс атеросклероза и улучшает функцию печени и мышц у мышей с дефицитом рецепторов липопротеинов низкой плотности» . Журнал Американской кардиологической ассоциации . 10 (18): e017524. дои : 10.1161/JAHA.120.017524 . ПМЦ   8649511 . ПМИД   34493066 .
  486. ^ Рамирес, Рэйчел. «Большая часть оставшегося ископаемого топлива должна оставаться в земле, чтобы ограничить климатический кризис ниже критического порога, как показывает исследование» . CNN . Проверено 18 октября 2021 г.
  487. ^ Уэлсби, Дэн; Прайс, Джеймс; Пай, Стив; Экинс, Пол (сентябрь 2021 г.). «Неизвлекаемые ископаемые виды топлива в мире с потеплением на 1,5 °C» . Природа . 597 (7875): 230–234. Бибкод : 2021Natur.597..230W . дои : 10.1038/s41586-021-03821-8 . ISSN   1476-4687 . ПМИД   34497394 . S2CID   237455006 .
  488. ^ Грей, Дженнифер. «Земля уже не такая яркая, как раньше» . CNN . Проверено 19 октября 2021 г.
  489. ^ Гуд, PR; Палле, Э.; Шумко, А.; Шумко, С.; Монтаньес-Родригес, П.; Кунин, С.Э. (2021). «Альбедо Земли в 1998–2017 годах, измеренное по земному сиянию» . Письма о геофизических исследованиях . 48 (17): e2021GL094888. Бибкод : 2021GeoRL..4894888G . дои : 10.1029/2021GL094888 . ISSN   1944-8007 . S2CID   239667126 .
  490. ^ Хеншилвуд, Кристофер С.; д'Эррико, Франческо; ван Никерк, Карен Л.; Дайет, Лора; Кеффелек, Ален; Поллароло, Лука (октябрь 2018 г.). «Абстрактный рисунок уровней возрастом 73 000 лет в пещере Бломбос, Южная Африка» (PDF) . Природа . 562 (7725): 115–118. Бибкод : 2018Natur.562..115H . дои : 10.1038/s41586-018-0514-3 . ISSN   1476-4687 . ПМИД   30209394 . S2CID   52197496 .
  491. ^ Ланезе, Николетта. «Окаменелые отпечатки детских ладоней могут быть одними из старейших произведений искусства в мире» . Научный американец . Проверено 17 октября 2021 г.
  492. ^ Дэвис-Маркс, Исида; Дэвис-Маркс, Исида. «Эти 200 000-летние руки и следы могут быть самым ранним в мире наскальным искусством» . Смитсоновский журнал . Проверено 17 октября 2021 г.
  493. ^ Чжан, Дэвид Д.; Беннетт, Мэтью Р.; Ченг, Хай; Ван, Лейбин; Чжан, Хайвэй; Рейнольдс, Салли К.; Чжан, Шэнда; Ван, Сяоцин; Ли, Дэн; Урбан, Томми; Пей, Цин; У, Чжифэн; Чжан, Пу; Лю, Чунру; Ван, Яфэн; Ван, Конг; Чжан, Донджу; Лоуренс Эдвардс, Р. (10 сентября 2021 г.). «Самое раннее теменное искусство: следы рук и ног гомининов из среднего плейстоцена Тибета» . Научный вестник . 66 (24): 2506–2515. Бибкод : 2021SciBu..66.2506Z . дои : 10.1016/j.scib.2021.09.001 . ISSN   2095-9273 . ПМИД   36654210 . S2CID   239102132 .
  494. ^ Динерштейн, Э.; Винн, К.; Сала, Э.; Джоши, Арканзас; Фернандо, С.; Лавджой, TE; Майорга, Дж.; Олсон, Д.; Аснер, врач общей практики; Бэйли, ДЖЕМ; Берджесс, Северная Дакота; Буркарт, К.; Носс, РФ; Чжан, Ю.П.; Баччини, А.; Берч, Т.; Хан, Н.; Джоппа, Луизиана; Викраманаяке, Э. (2019). «Глобальное соглашение по охране природы: руководящие принципы, вехи и цели» . Достижения науки . 5 (4): eaaw2869. Бибкод : 2019SciA....5.2869D . дои : 10.1126/sciadv.aaw2869 . ПМЦ   6474764 . ПМИД   31016243 .
  495. ^ «Улучшение защиты океана с помощью первого руководства по охраняемым морским районам» . Институт исследований в области развития . Проверено 19 октября 2021 г.
  496. ^ Гроруд-Колверт, Кирстен; Салливан-Стэк, Дженна; Робертс, Каллум; Констант, Ванесса; Орта и Коста, Барбара; Пайк, Элизабет П.; Кингстон, Наоми; Лаффоли, Дэн; Сала, Энрик; Клоде, Иоахим; Фридлендер, Алан М.; Гилл, Дэвид А.; Лестер, Сара Э.; Дэй, Джон С.; Гонсалвес, Эмануэль Ж.; Ахмадия, Габби Н.; Рэнд, Мэтт; Вильягомес, Анджело; Бан, Натали К.; Герни, Джорджина Г.; Сполдинг, Ана К.; Беннетт, Натан Дж.; Бриггс, Джонни; Морган, Лэнс Э.; Моффитт, Рассел; Дегинье, морской пехотинец; Пикитч, Эллен К.; Дорогая, Эмили С.; Джессен, Сабина; Хамид, Сара О.; Ди Карло, Джузеппе; Гуидетти, Паоло; Харрис, Джин М.; Торре, Хорхе; Кизилкая, Зафер; Агарди, Тунди; Кюри, Филипп; Шах, Нирмал Дж.; Сак, Карен; Цао, Линг; Фернандес, Мириам; Любченко, Джейн (2021). «Руководство MPA: основа для достижения глобальных целей в отношении океана» (PDF) . Наука . 373 (6560): eabf0861. doi : 10.1126/science.abf0861 . ПМИД   34516798 . S2CID   237473020 .
  497. ^ «Невакцинированные люди в 11 раз чаще умирают от COVID-19, показывает исследование CDC» . Новости CBS . Проверено 20 октября 2021 г.
  498. ^ Скоби, Хизер М.; Джонсон, Амелия Г.; Сутар, Амитабх Б.; Северсон, Рэйчел; Олден, Ниша Б.; Балтер, Шэрон; Бертолино, Дэниел; Блайт, Дэвид; Брэди, Шейн; Кэдвелл, Бетси; Ченг, Ирис; Дэвидсон, Шерри; Дельгадильо, Джанель; Девинни, Кейтлинн; Духин, Джефф; Дювелл, Моник; Фишер, Ребекка; Флейшауэр, Аарон; Грант, Эшли; Гриффин, Дженнифер; Хаддикс, Мередит; Хэнд, Джули; Хэнсон, Мэтт; Хокинс, Эрик; Херлихи, Рэйчел К.; Хикс, Лиам; Хольцман, Коринн; Хоскинс, Михаил; Хён, Джуди; Каур, Рамандип; Кей, Миган; Кидровски, Холли; Ким, Кюри; Комацу, Кеннет; Кугелер, Кирстен; Льюис, Мелисса; Лайонс, Б. Кейси; Лайонс, Шелби; Линфилд, Рут; Маккаффри, Киган; Макмаллен, Челси; Милрой, Лорен; Мейер, Стефани; Нолен, Лейша; Патель, Монита Р.; Погосянс, Саргис; Риз, Хизер Э.; Саупе, Эми; Селл, Джессика; Сокол, Тереза; Сосин, Даниил; Станиславский, Эмма; Стивенс, Келли; Вест, Хейли; Уайт, Келли; Уилсон, Эрика; МакНил, Адам; Ричи, Мэтью Д.; Силк, Бенджамин Дж. (17 сентября 2021 г.). «Мониторинг заболеваемости, госпитализаций и смертей от COVID-19 в зависимости от статуса вакцинации — 13 юрисдикций США, 4 апреля – 17 июля 2021 г.» . ММВР. Еженедельный отчет о заболеваемости и смертности . 70 (37): 1284–1290. дои : 10.15585/mmwr.mm7037e1 . ПМЦ   8445374 . ПМИД   34529637 .
  499. ^ «Физиология: голодание может способствовать положительному эффекту ограничения калорий у мышей | Природный метаболизм | Природный портфель» . Природа Азии . Архивировано из оригинала 18 октября 2021 года . Проверено 18 октября 2021 г.
  500. ^ Грин, Кара Л.; Ламминг, Дадли В.; Фонтана, Луиджи (13 сентября 2021 г.). «Молекулярные механизмы ограничения питания, способствующие здоровью и долголетию» . Nature Reviews Молекулярно-клеточная биология . 23 (1): 56–73. дои : 10.1038/s41580-021-00411-4 . ISSN   1471-0080 . ПМЦ   8692439 . ПМИД   34518687 . S2CID   237505615 .
  501. ^ «Исследователи создают основу для изучения точной нутригеронауки» . Баковский институт исследований старения . Проверено 18 октября 2021 г.
  502. ^ Уилсон, Кеннет А.; Чамоли, Маниш; Хилсабек, Тайлер А.; Панди, Маниш; Бансал, Сакши; Чавла, Гитанджали; Капахи, Панкадж (22 сентября 2021 г.). «Оценка благотворного воздействия диетических ограничений: основа точной нутригеронауки» . Клеточный метаболизм . 33 (11): 2142–2173. doi : 10.1016/j.cmet.2021.08.018 . ISSN   1550-4131 . ПМЦ   8845500 . ПМИД   34555343 . S2CID   237617416 .
  503. ^ О'Киф, Джеймс Х.; Торрес-Акоста, Ноэль; О'Киф, Эван Л.; Саид, Ибрагим М.; Лави, Карл Дж.; Смит, Сара Э.; Рос, Эмилио (сентябрь 2020 г.). «Песко-Средиземноморская диета с прерывистым голоданием» . Журнал Американского колледжа кардиологов . 76 (12): 1484–1493. doi : 10.1016/j.jacc.2020.07.049 . ПМИД   32943166 . S2CID   221787788 .
  504. ^ «Периодическое голодание продлевает жизнь дрозофилам. Поможет ли это людям?» . Медицинский центр Колумбийского университета в Ирвинге . Проверено 18 октября 2021 г.
  505. ^ Улгерайт, Мэтт; Мидун, Адиль М.; Пак, Скарлет Дж.; Гатто, Джаред А.; Тенер, Саманта Дж.; Зиверт, Джулия; Кликштейн, Наоми; Канман, Джули С.; Да, Уильям В.; Ширасу-Хиза, Мими (октябрь 2021 г.). «Циркадная аутофагия способствует долголетию, опосредованному iTRF» . Природа . 598 (7880): 353–358. Бибкод : 2021Natur.598..353U . дои : 10.1038/s41586-021-03934-0 . ISSN   1476-4687 . ПМЦ   9395244 . ПМИД   34588695 . S2CID   238229699 .
  506. ^ «Обнаружили ли мы темную энергию? Ученые говорят, что это возможно» . Кембриджский университет . Проверено 18 октября 2021 г.
  507. ^ Фернандес, Элизабет. «Сигнал эксперимента XENON1T может быть отличительной чертой темной энергии» . Форбс . Проверено 18 октября 2021 г.
  508. ^ Ваньоцци, Санни; Визинелли, Лука; Бракс, Филипп; Дэвис, Энн-Кристин; Сакштейн, Джереми (15 сентября 2021 г.). «Прямое обнаружение темной энергии: избыток XENON1T и перспективы на будущее». Физический обзор D . 104 (6): 063023. arXiv : 2103.15834 . Бибкод : 2021ФРвД.104ф3023В . дои : 10.1103/PhysRevD.104.063023 . S2CID   232417159 .
  509. ^ «Австралийские пожары в 2019–2020 годах имели даже больший глобальный охват, чем считалось ранее» . Новости науки . 15 сентября 2021 г. Проверено 19 октября 2021 г.
  510. ^ Тан, Вэйи; Ллорт, Джоан; Вайс, Якоб; Перрон, Морган М.Г.; Басарт, Сара; Ли, Цзучуань; Сатьендранатх, Шубха ; Джексон, Томас; Санс Родригес, Эстрелла; Проемс, Бернадетт К.; Боуи, Эндрю Р.; Шалленберг, Кристина; Стрэттон, Питер Г.; Матир, Ричард; Кассар, Николя (сентябрь 2021 г.). «Широкомасштабное цветение фитопланктона, вызванное лесными пожарами в Австралии в 2019–2020 годах» . Природа . 597 (7876): 370–375. Бибкод : 2021Natur.597..370T . дои : 10.1038/s41586-021-03805-8 . hdl : 2117/351768 . ISSN   1476-4687 . ПМИД   34526706 . S2CID   237536378 .
  511. ^ «Дым австралийских лесных пожаров вызвал массовое цветение фитопланктона в Южном океане» . Хранитель . 15 сентября 2021 г. Проверено 19 октября 2021 г.
  512. ^ ван дер Вельде, Ивар Р.; ван дер Верф, Гвидо Р.; Хаувелинг, Сандер; Маасаккерс, Джоаннес Д.; Борсдорф, Тобиас; Ландграф, Йохен; Тол, Пол; ван Кемпен, Тим А.; ван Хис, Ричард; Хогевен, Рууд; Вифкинд, Дж. Пепейн; Абен, Ильзе (сентябрь 2021 г.). «Фиксированные выбросы CO2 в результате пожаров в Австралии в 2019–2020 годах, ограниченные спутником» (PDF) . Природа . 597 (7876): 366–369. Стартовый код : 2021Natur.597..366V . дои : 10.1038/s41586-021-03712-y . hdl : 1871.1/c4f7bd8b-1e9b-49bb-9604-ba873e5a4d52 . ISSN   1476-4687 . ПМИД   34526704 . S2CID   237536364 .
  513. ^ Jump up to: а б «Экологически чистый, выращенный в лаборатории кофе уже в пути, но у него есть одна загвоздка» . Хранитель . 16 октября 2021 г. Проверено 12 февраля 2022 г.
  514. ^ «Экологичный кофе, выращенный в Финляндии» . VttResearch.com . 15 сентября 2021 г. Проверено 18 октября 2021 г.
  515. ^ Дэвис, Никола (16 сентября 2021 г.). «Ученые нашли свидетельства того, что люди шили одежду 120 000 лет назад. Инструменты и кости в марокканской пещере могут быть одними из самых ранних свидетельств характерного человеческого поведения» . Хранитель . Проверено 16 сентября 2021 г.
  516. ^ Халлетт, Эмили Ю.; и др. (16 сентября 2021 г.). «Обработанный комплекс костей возрастом 120 000–90 000 лет в пещере Контребандье, Атлантическое побережье, Марокко» . iScience . 24 (9): 102988. Бибкод : 2021iSci...24j2988H . дои : 10.1016/j.isci.2021.102988 . ПМЦ   8478944 . ПМИД   34622180 .
  517. ^ «Животные погибли в «токсичном супе» во время худшего массового вымирания на Земле: предупреждение на сегодня» . Университет Коннектикута . Проверено 18 октября 2021 г.
  518. ^ Мэйс, Крис; Маклафлин, Стивен; и др. (17 сентября 2021 г.). «Смертельное цветение микробов задержало восстановление пресноводной экосистемы после вымирания в конце пермского периода» . Природные коммуникации . 12 (5511): 5511. Бибкод : 2021NatCo..12.5511M . дои : 10.1038/s41467-021-25711-3 . ПМЦ   8448769 . ПМИД   34535650 .
  519. ^ Jump up to: а б Маллапати, Смрити (24 сентября 2021 г.). «Ближайшие известные родственники вируса, вызывающего COVID-19, обнаружены в Лаосе» . Природа . 597 (7878): 603. Бибкод : 2021Natur.597..603M . дои : 10.1038/d41586-021-02596-2 . ПМИД   34561634 . S2CID   237626322 . Проверено 20 октября 2021 г.
  520. ^ Теммам, Сара; Вонгфайлот, Кхамсинг; Салазар, Эдуард Бакеро; Мунье, Сэнди; Бономи, Макс; Реньо, Беатрис; Дуангбубба, Бунсаван; Карами, Ясаман; Кретьен, Дельфина; Санамчай, Даосаванх; Каяфет, Вилахан; Пафапхан, Петфумин; Лакост, Винсент; Сомлор, Сомфаван; Лакеомани, Хайтонг; Пхоммаван, Нотасин; Перо, Филипп; Донати, Флора; Биго, Томас; Нильгес, Майкл; Рей, Феликс; Верф, Сильви ван дер; Брей, Пол; Элойт, Марк (17 сентября 2021 г.). «Коронавирусы с SARS-CoV-подобным рецептор-связывающим доменом, позволяющим опосредованно ACE2 проникать в клетки человека, выделенные от летучих мышей Индокитая» (PDF) . дои : 10.21203/rs.3.rs-871965/v1 . S2CID   237639577 . {{cite journal}}: Для цитирования журнала требуется |journal= ( помощь )
  521. ^ У, Чжицян, Ван, Юян, Чжао, Цзюньпэн; Чжу, Яфан, Сию; Суй, Хунтао; Ван, Цзяньвэй; Цянь, Чжаохуэй, Ци (20 сентября 2021 г.). для отслеживания происхождения SARS-CoV и SARS-CoV-2". doi : 10.21203/rs.3.rs-885194/v1 . S2CID   240599325 . {{cite journal}}: Для цитирования журнала требуется |journal= ( помощь )
  522. ^ « Область звездообразования «Суперпузырь» была создана сверхновыми, как предполагает исследование» . Мир физики . 11 октября 2021 г. Проверено 18 октября 2021 г.
  523. ^ Бялы, Шмуэль; Цукер, Кэтрин; Гудман, Алисса; Фоли, Майкл М.; Алвес, Жуан; Семенов Вадим А.; Бенджамин, Роберт; Лейке, Реймар; Энслин, Торстен (1 сентября 2021 г.). «Оболочка Пер-Тау: гигантская сферическая оболочка, образующая звезды, обнаруженная с помощью 3D-наблюдений за пылью» . Письма астрофизического журнала . 919 (1): Л5. arXiv : 2109.09763 . Бибкод : 2021ApJ...919L...5B . дои : 10.3847/2041-8213/ac1f95 . ISSN   2041-8205 . S2CID   237581543 .
  524. ^ Циммер, Карл (23 сентября 2021 г.). «Древние следы отодвигают дату прибытия человека в Америку. Человеческие следы, найденные в Нью-Мексико, имеют возраст около 23 000 лет, говорится в исследовании, предполагая, что люди, возможно, прибыли задолго до таяния ледников ледникового периода» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 23 сентября 2021 г.
  525. ^ Беннетт, Мэтью Р.; Бустос, Дэвид; Пигати, Джеффри С.; Спрингер, Кэтлин Б.; Урбан, Томас М.; Холлидей, Вэнс Т.; Рейнольдс, Салли К.; Будка, Марцин; Хонке, Джеффри С.; Хадсон, Адам М.; Фенерти, Брендан; Коннелли, Клэр; Мартинес, Патрик Дж.; Сантуччи, Винсент Л.; Одесс, Даниэль (24 сентября 2021 г.). «Свидетельства существования людей в Северной Америке во время последнего ледникового максимума» (PDF) . Наука . 373 (6562): 1528–1531. Бибкод : 2021Sci...373.1528B . дои : 10.1126/science.abg7586 . ПМИД   34554787 . S2CID   237616125 .
  526. ^ «Первый в мире искусственный синтез крахмала из CO2 превосходит природный» . Новый Атлас . 28 сентября 2021 г. Проверено 18 октября 2021 г.
  527. ^ Цай, Тао; Цяо, Цзин; Чжан, Цзе, Цзыцзин; Ян, Цзянган; Ван, Ванъинь; Хуаньюй, Цянь; Ю, Чун; Сунь, Юанься; Ли, Цзян, Хуйфэн; Ван, Цзиньхун; «Бесклеточный хемоферментативный синтез крахмала» . из углекислого газа» . Science . 373 (6562): 1523–1527. Bibcode : 2021Sci...373.1523C doi : 10.1126 /science.abh4049 . PMID   34554807. . S2CID   237615280 .
  528. ^ «Apple выступает против планов ЕС сделать общий порт зарядного устройства для всех устройств» . Хранитель . 23 сентября 2021 г. Проверено 19 октября 2021 г.
  529. ^ Пельтье, Элиан (23 сентября 2021 г.). «Что является неудачей для Apple, Европейский Союз ищет общее зарядное устройство для всех телефонов» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 19 октября 2021 г.
  530. ^ «Одно общее решение для зарядки для всех» . Внутренний рынок, промышленность, предпринимательство и МСП – Европейская Комиссия . 5 июля 2016 года . Проверено 19 октября 2021 г.
  531. ^ «К 2500 году Земля может стать чужой для людей» . Scienmag: Последние новости науки и здравоохранения . 14 октября 2021 г. Проверено 18 октября 2021 г.
  532. ^ Лион, Кристофер; Саупе, Эрин Э.; Смит, Кристофер Дж.; Хилл, Дэниел Дж.; Беккерман, Эндрю П.; Стрингер, Линдси С.; Маршан, Роберт; Маккей, Джеймс; Берк, Ариана; О'Хиггинс, Пол; Данхилл, Александр М.; Аллен, Бетани Дж.; Риль-Сальваторе, Жюльен; Азе, Трейси (2021). «Исследования и действия по изменению климата должны выйти за рамки 2100 года» . Биология глобальных изменений . 28 (2): 349–361. дои : 10.1111/gcb.15871 . ISSN   1365-2486 . ПМИД   34558764 . S2CID   237616583 .
  533. ^ Бунстра, Эверт; де Клейн, Рой; Колзато, Лоренца С.; Алкемаде, Аннеке; Форстманн, Бирте У.; Ньювенхейс, Сандер (6 октября 2015 г.). «Нейротрансмиттеры как пищевые добавки: влияние ГАМК на мозг и поведение» . Границы в психологии . 6 : 1520. doi : 10.3389/fpsyg.2015.01520 . ПМЦ   4594160 . ПМИД   26500584 .
  534. ^ «Помидоры в Японии — первый в мире продукт, модифицированный CRISPR», который поступит в продажу» . IFLSНаука . Проверено 18 октября 2021 г.
  535. ^ Ван, Тянь; Чжан, Хунъянь; Чжу, Хунлян (15 июня 2019 г.). «Технология CRISPR производит революцию в улучшении томатов и других плодовых культур» . Исследования в области садоводства . 6 (1): 77. Бибкод : 2019HorR....6...77W . дои : 10.1038/s41438-019-0159-x . ISSN   2052-7276 . ПМК   6570646 . ПМИД   31240102 .
  536. ^ Йирка, Боб. «Перепрограммирование клеток сердечной мышцы для восстановления повреждений, нанесенных сердечными приступами» . www.medicalxpress.com . Проверено 20 октября 2021 г.
  537. ^ Чен, Янпу; Люттманн, Фелипе Ф.; Шогер, Эрик; Шёлер, Ганс Р.; Зелараян, Лаура К.; Ким, Ки-Пё; Хэй, Джоди Дж.; Ким, Джонни; Браун, Томас (24 сентября 2021 г.). «Обратимое перепрограммирование кардиомиоцитов в состояние плода способствует регенерации сердца у мышей». Наука . 373 (6562): 1537–1540. Бибкод : 2021Sci...373.1537C . дои : 10.1126/science.abg5159 . PMID   34554778 . S2CID   237617229 .
  538. ^ Грэмлинг, Кэролин (1 октября 2021 г.). «Дети 2020 года могут пострадать от сильной жары в семь раз чаще, чем дети 1960-х годов» . Новости науки . Проверено 18 октября 2021 г.
  539. ^ Тьери, Вим; Ланге, Стефан; Рогель, Йоэри ; Шлейснер, Карл-Фридрих; Гудмундссон, Лукас; Сеневиратне, Соня И.; Андриевич, Марина; Фрилер, Катя; Эмануэль, Керри; Гейгер, Тобиас; Бреш, Дэвид Н.; Чжао, Фан; Уиллнер, Свен Н.; Бюхнер, Матиас; Фольхольц, Ян; Бауэр, Нико; Чанг, Цзиньфэн; Сиа, Филипп; Дьюри, Мари; Франсуа, Луи; Гриллакис, Манолис; Гослинг, Саймон Н.; Ханасаки, Наота; Хиклер, Томас; Хубер, Вероника; Ито, Акихико; Егермейр, Йонас; Хабаров, Николай; Кутрулис, Аристейдис; Лю, Вэньфэн; Лутц, Вольфганг; Менгель, Матиас; Мюллер, Кристоф; Остберг, Себастьян; Рейер, Кристофер ПО; Стэк, Тобиас; Вада, Ёсихидэ (8 октября 2021 г.). «Неравенство между поколениями в подверженности экстремальным климатическим явлениям» . Наука . 374 (6564): 158–160. Бибкод : 2021Sci...374..158T . дои : 10.1126/science.abi7339 . ПМИД   34565177 . S2CID   237942847 .
  540. ^ «Landsat-9: запущен «рекордный спутник», чтобы сфотографировать Землю» . Би-би-си . 27 сентября 2021 г. Проверено 27 сентября 2021 г.
  541. ^ «НАСА запускает новую миссию по мониторингу ландшафтов Земли» . НАСА . 27 сентября 2021 г. Проверено 28 сентября 2021 г.
  542. ^ Старр, Мишель. «Новая статья утверждает, что фотосинтез возможен в облаках Венеры» . НаукаАлерт . Проверено 18 октября 2021 г.
  543. ^ Могул, Ракеш; Лимайе, Санджай С.; Ли, Ён Джу; Пасильяс, Майкл (1 октября 2021 г.). «Потенциал фототрофии в облаках Венеры» . Астробиология . 21 (10): 1237–1249. Бибкод : 2021AsBio..21.1237M . дои : 10.1089/ast.2021.0032 . ISSN   1531-1074 . ПМИД   34569810 . S2CID   237944209 .
  544. ^ Сполдинг, Кэти. «Меры безопасности в связи с COVID-19 могли уничтожить всю линию гриппа» . IFLSНаука . Проверено 18 октября 2021 г.
  545. ^ Куцакос, Мариос; Уитли, Адам К.; Лори, Карен; Кент, Стивен Дж.; Рокман, Стив (28 сентября 2021 г.). «Вымирание линий гриппа во время пандемии COVID-19?» . Обзоры природы Микробиология . 19 (12): 741–742. дои : 10.1038/s41579-021-00642-4 . ISSN   1740-1534 . ПМЦ   8477979 . ПМИД   34584246 .
  546. ^ «ИИ может предсказать, когда следующий вирус перейдет от животных к человеку» . Публичная научная библиотека . Проверено 19 октября 2021 г.
  547. ^ Молленце, Нардус; Бабаян, Симон А.; Штрайкер, Дэниел Г. (28 сентября 2021 г.). «Идентификация и определение приоритетности потенциальных вирусов, заражающих человека, по последовательностям их генома» . ПЛОС Биология . 19 (9): e3001390. дои : 10.1371/journal.pbio.3001390 . ISSN   1545-7885 . ПМЦ   8478193 . ПМИД   34582436 .
  548. ^ Номер клинического исследования NCT04575597 «Эффективность и безопасность молнупиравира (MK-4482) у негоспитализированных взрослых участников с COVID-19 (MK-4482-002)» на сайте ClinicalTrials.gov.
  549. ^ «Анализ | Почему новая таблетка для лечения Covid может изменить правила игры: QuickTake» . Вашингтон Пост . Проверено 15 ноября 2021 г.
  550. ^ «Исследуемый пероральный противовирусный препарат молнупиравир компании Merck и Ridgeback снизил риск госпитализации или смерти примерно на 50 процентов по сравнению с плацебо для пациентов с легкой или умеренной формой COVID-19 в положительном промежуточном анализе исследования фазы 3» . Merck & Co. Дата обращения 15 ноября 2021 г.
  551. ^ Мюллер, Бенджамин; Сантора, Марк; Энгельбрехт, Кора (4 октября 2021 г.). «Нобелевская премия присуждена за исследования температуры и прикосновения. Дэвид Юлиус и Ардем Патапутян были удостоены награды за открытия о том, как тепло, холод и прикосновение могут инициировать сигналы в нервной системе» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 6 октября 2021 г.
  552. ^ Снайдер, Элисон (14 октября 2021 г.). «Новые идеи изо всех сил пытаются выйти из моря науки» . Аксиос . Проверено 15 ноября 2021 г.
  553. ^ Чу, Йохан С.Г.; Эванс, Джеймс А. (12 октября 2021 г.). «Замедленный канонический прогресс в крупных областях науки» . Труды Национальной академии наук . 118 (41): e2021636118. Бибкод : 2021PNAS..11821636C . дои : 10.1073/pnas.2021636118 . ISSN   0027-8424 . ПМЦ   8522281 . ПМИД   34607941 .
  554. ^ Мец, Кейд; Сантора, Марк; Энгельбрехт, Кора (5 октября 2021 г.). «Нобелевская премия по физике присуждена за исследование роли человечества в изменении климата. Работы Сюкуро Манабе, Клауса Хассельмана и Джорджио Паризи «демонстрируют, что наши знания о климате опираются на прочную научную основу», — заявили в комитете . Нью-Йорк Таймс . Проверено 6 октября 2021 г.
  555. ^ Сантора, Марк; Энгельбрехт, Кора (6 октября 2021 г.). «Нобелевская премия по химии присуждена ученым за создание инструмента для построения молекул. Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан были удостоены награды за работу, которая стимулировала исследования новых лекарств и уменьшила воздействие химии на окружающую среду» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 6 октября 2021 г.
  556. ^ «ВОЗ одобряет использование первой в мире вакцины против малярии в Африке» . Хранитель . 8 октября 2021 г. Проверено 14 октября 2021 г.
  557. ^ «Исследование выявило масштабы обмена данными с мобильных телефонов Android» . Тринити-колледж Дублина . Проверено 16 ноября 2021 г.
  558. ^ Лю, Хаоюй; Патры, Пол; Лейт, Дуглас Дж. (6 октября 2021 г.). «Отслеживание мобильной ОС Android с помощью телефонов Samsung, Xiaomi, Huawei и Realme» (PDF) . Проверено 16 ноября 2021 г.
  559. ^ «Это карта полумиллиарда связей в крошечном кусочке мышиного мозга» . Обзор технологий Массачусетского технологического института . Проверено 12 февраля 2022 г.
  560. ^ «Нейробиологи представили первый всеобъемлющий атлас клеток головного мозга» . Калифорнийский университет в Беркли . Проверено 16 ноября 2021 г.
  561. ^ Каллауэй, Эдвард М.; и др. (октябрь 2021 г.). «Мультимодальная перепись клеток и атлас первичной моторной коры млекопитающих» . Природа . 598 (7879): 86–102. дои : 10.1038/s41586-021-03950-0 . ISSN   1476-4687 . ПМЦ   8494634 . ПМИД   34616075 .
  562. ^ Виннубст, Йохан; Арбер, Сильвия (октябрь 2021 г.). «Перепись типов клеток в моторной коре головного мозга» . Природа . 598 (7879): 33–34. Бибкод : 2021Natur.598...33W . дои : 10.1038/d41586-021-02493-8 . ПМИД   34616052 . S2CID   238422012 . Проверено 16 ноября 2021 г.
  563. ^ «Что делает нас людьми? Ответ можно найти в забытой ДНК» . Сотовый пресс . Проверено 15 ноября 2021 г.
  564. ^ Йоханссон, Пиа А.; Браттос, Пер Людвик; Даус, Кристофер Х.; Се, Пинсюнь; Адами, Анита; Понтис, Жюльен; Грасси, Даниэла; Гарза, Ракель; Соцци, Эдоардо; Катальдо, Родриго; Йонссон, Мари Э.; Атачо, Диаханн AM; Пиркс, Каролина; Эрен, Фериде; Шарма, Йогита; Йоханссон, Дженни; Фьоренцано, Алессандро; Пармар, Малин; Фекс, Малин; Троно, Дидье; Эйхлер, Эван Э.; Якобссон, Йохан (7 октября 2021 г.). «Цисс-действующая структурная вариация локуса ZNF558 контролирует сеть регуляции генов в развитии мозга человека» . Клеточная стволовая клетка . 29 (1): 52–69.e8. дои : 10.1016/j.stem.2021.09.008 . ISSN   1934-5909 . ПМИД   34624206 . S2CID   238529602 .
  565. ^ «Новый, экологически чистый метод извлечения и разделения редкоземельных элементов» . Пенсильванский штат . 8 октября 2021 г. Проверено 14 октября 2021 г.
  566. ^ Донг, Цзие; Мэттокс, Джозеф А.; Деблонд, Готье Ж.-П.; Ху, Дэхун; Цзяо, Юнцинь; Котруво, Джозеф А.; Пак, Дэн М. (8 октября 2021 г.). «Соединение гидрометаллургии и биохимии: белковый процесс восстановления и разделения редкоземельных элементов» . Центральная научная служба ACS . 7 (11): 1798–1808. doi : 10.1021/accentsci.1c00724 . ISSN   2374-7943 . ПМЦ   8614107 . ПМИД   34841054 . S2CID   241976370 .
  567. ^ Сенут, Бриджит (2007). «6 самых ранних предполагаемых гоминидов». Справочник палеоантропологии . Спрингер. стр. 1519–1538. дои : 10.1007/978-3-540-33761-4_49 . ISBN  978-3-540-32474-4 .
  568. ^ «Очень ужасное впечатление» . Новости ЦБК . Проверено 15 ноября 2021 г.
  569. ^ «Самые древние следы первобытных людей, обнаруженные на Крите» . Тюбингенский университет . Проверено 15 ноября 2021 г.
  570. ^ Журнал, Смитсоновский институт; Любезно, Дэвид. «Новое исследование предполагает, что следы, похожие на человеческие, на Крите датируются 6,05 миллионами лет назад» . Смитсоновский журнал . Проверено 15 ноября 2021 г.
  571. ^ Киршер, Уве; Эль-Атфи, Хайтам; Садовник, Андреас; Далланаве, Эдоардо; Мунц, Филипп; Недзведский, Гжегож; Афанассиу, Афанассиос; Фассулас, Харалампос; Линнеманн, Ульф; Хофманн, Мэнди; Беннетт, Мэтью; Альберг, Пер Эрик; Бёме, Мадлен (11 октября 2021 г.). «Возрастные ограничения для следов Трахила с Крита» . Научные отчеты . 11 (1): 19427. Бибкод : 2021NatSR..1119427K . дои : 10.1038/s41598-021-98618-0 . ISSN   2045-2322 . ПМЦ   8505496 . ПМИД   34635686 .
  572. ^ «Германия представляет первый беспилотный поезд» . techxplore.com . Проверено 15 ноября 2021 г.
  573. ^ «Германия: в Гамбурге появится первый полностью автоматизированный трамвай | DW | 11 октября 2021 г.» . «Немецкая волна» (www.dw.com) . Проверено 15 ноября 2021 г.
  574. ^ «Ожидаемый разлив нефти из пришедшего в негодность нефтяного танкера в Красном море угрожает здоровью населения, говорится в исследовании» . Медицинский центр Стэнфордского университета . Проверено 15 ноября 2021 г.
  575. ^ Хюинь, Бенджамин К.; Квонг, Лаура Х.; Кианг, Мэтью В.; Чин, Элизабет Т.; Мохареб, Амир М.; Джумаан, Аиша О.; Басу, Санджай; Гельдсетцер, Паскаль; Караки, Фатима М.; Рекопф, Дэвид Х. (11 октября 2021 г.). «Последствия неминуемого разлива нефти в Красном море для общественного здравоохранения» . Устойчивость природы . 4 (12): 1084–1091. Бибкод : 2021NatSu...4.1084H . дои : 10.1038/s41893-021-00774-8 . ISSN   2398-9629 . ПМЦ   8682806 . ПМИД   34926834 . S2CID   238586816 .
  576. ^ Хенсон, Боб. «С 1980-х годов воздействие экстремальной городской жары утроилось во всем мире» . Вашингтон Пост . Проверено 15 ноября 2021 г.
  577. ^ Тугольское, Каскад; Кэйлор, Келли; Фанк, Крис; Вердин, Эндрю; Суини, Стюарт; Грейс, Кэтрин; Петерсон, Пит; Эванс, Том (12 октября 2021 г.). «Подверженность городского населения экстремальной жаре» . Труды Национальной академии наук . 118 (41): e2024792118. Бибкод : 2021PNAS..11824792T . дои : 10.1073/pnas.2024792118 . ISSN   0027-8424 . ПМЦ   8521713 . ПМИД   34607944 .
  578. ^ Синь, Лин (13 октября 2021 г.). «FAST, крупнейший в мире радиотелескоп, приближает яростный космический источник — китайский сферический радиотелескоп с пятисотметровой апертурой обнаружил более 1600 быстрых радиовсплесков от одной загадочной системы» . Научный американец . Проверено 13 октября 2021 г.
  579. ^ Ли, Д.; Ван, П.; Чжу, WW; Чжан, Б.; Чжан, XX; Дуань, Р.; Чжан, ЮК; Фэн, Ю.; Тан, Нью-Йорк; Чаттерджи, С.; Кордес, Дж. М.; Крусес, М.; Дай, С.; Гаджар, В.; Хоббс, Г.; Джин, К.; Крамер, М.; Лоример, доктор медицинских наук; Мяо, CC; Ню, Швейцария; Ню, младший; Пан, ЗК; Цянь, Л.; Спитлер, Л.; Вертимер, Д.; Чжан, GQ; Ван, ФЮ; Се, XY; Юэ, ЮЛ; Чжан, Л.; Чжи, QJ; Чжу, Ю. (октябрь 2021 г.). «Бимодальное распределение энергии всплеска повторяющегося источника быстрого радиовсплеска». Природа . 598 (7880): 267–271. arXiv : 2107.08205 . Бибкод : 2021Natur.598..267L . дои : 10.1038/s41586-021-03878-5 . ISSN   1476-4687 . ПМИД   34645999 . S2CID   238856657 .
  580. ^ «Карта метаболизма мозга мыши при старении» . Калифорнийский университет в Дэвисе . Проверено 15 ноября 2021 г.
  581. ^ Дин, Цзюнь; Цзи, Цзянь; Рабоу, Закари; Шен, Тонг; Фольц, Джейкоб; Бриджес, Кристофер Р.; Фан, Сили; Лу, Синьчэнь; Мехта, Саджан; Шоуолтер, Меган Р.; Чжан, Ин; Арайза, Рене; Бауэр, Линетт Р.; Ллойд, К.К. Кент; Фин, Оливер (15 октября 2021 г.). «Метаболомный атлас мозга стареющей мыши» . Природные коммуникации . 12 (1): 6021. Бибкод : 2021NatCo..12.6021D . дои : 10.1038/s41467-021-26310-y . ISSN   2041-1723 . ПМЦ   8519999 . ПМИД   34654818 .
  582. ^ «Миссия НАСА «Люси» будет искать «окаменелости» Солнечной системы » . Новости Би-би-си . 16 октября 2021 г. Проверено 16 октября 2021 г.
  583. ^ «Проверка фактов: благоприятна ли ядерная энергия для климата?» . Немецкая волна (на немецком языке). 11 ноября 2021 г. . Проверено 15 ноября 2021 г.
  584. ^ «Почему ядерная энергетика не помогает бороться с изменением климата» . МДР (на немецком языке) . Проверено 15 ноября 2021 г.
  585. ^ Уилер, Бен; Брейер, Кристиан; Хеннике, Питер; Хирш, Хельмут; фон Хиршхаузен, Кристиан; Клафка, Питер; Кромп-Колб, Хельга; Прегер, Фабиан; Штайгервальд, Бьёрн; Троттер, Туре; Бауманн, Франц; Герольд, Анке; Кемферт, Клаудия; Кромп, Вольфганг; Либерт, Вольфганг; Мюшен, Клаус (16 октября 2021 г.). «Атомная энергетика и климат». Вклады в дискуссию от « Ученые за будущее» . 9 :1-98. дои : 10.5281/zenodo.5573718 .
  586. ^ «Эпигенетика: иммунизация передается потомству» . idw-online.de – Рейнский университет Фридриха-Вильгельма в Бонне (на немецком языке) . Проверено 16 ноября 2021 г.
  587. ^ Кацмарски, Натали; Домингес-Андрес, Хорхе; Чирович, Бранко; Рениерис, Георгиос; Чиарло, Элеонора; Ле Рой, Дидье; Лепихов Константин; Каттлер, Кэтрин; Гаспарони, Жиль; Хендлер, Кристиан; Тайс, Хайди; Бейер, Марк; ван дер Меер, Йос ВМ; Йоостен, Лео А.Б.; Вальтер, Йорн; Шульце, Иоахим Л.; Роджер, Тьерри; Джамареллос-Бурбулис, Евангелос Дж.; Шлитцер, Андреас; Нетя, Михай Г. (ноябрь 2021 г.). «Передача тренированного иммунитета и гетерологичной устойчивости к инфекциям из поколения в поколение». Природная иммунология . 22 (11): 1382–1390. дои : 10.1038/s41590-021-01052-7 . hdl : 2066/241159 . ISSN   1529-2916 . ПМИД   34663978 . S2CID   239026066 .
  588. ^ Уиллс, Дженнифер. «Прощание с одноразовой модной индустрией» . Horizon: журнал EU Research Innovation . Проверено 15 ноября 2021 г.
  589. ^ Фаделли, Ингрид. «DeepDraper: метод, позволяющий предсказать, как одежда будет смотреться на разных людях» . Техэксплор . Проверено 15 ноября 2021 г.
  590. ^ «Астрономы обнаружили признаки того, что атмосфера была лишена планеты в результате гигантского удара» . Наука Дейли . 20 октября 2021 г. Проверено 20 октября 2021 г.
  591. ^ Шнайдерман, Таяна; Матра, Лука; Джексон, Алан П.; Кеннеди, Грант М.; Крал, Квентин; Марино, Себастьян; Оберг, Карин И.; Су, Кейт Ю.Л.; Вилнер, Дэвид Дж.; Вятт, Марк К. (октябрь 2021 г.). «Угарный газ, образовавшийся в результате гигантского удара во внутренней области молодой системы». Природа . 598 (7881): 425–428. arXiv : 2110.15377 . Бибкод : 2021Natur.598..425S . дои : 10.1038/s41586-021-03872-x . ISSN   1476-4687 . ПМИД   34671135 . S2CID   239050652 .
  592. ^ «Учёные нашли родину современных домашних лошадей на юго-западе России» . Новости науки . 20 октября 2021 г. Проверено 14 ноября 2021 г.
  593. ^ Либрадо, Пабло; и др. (октябрь 2021 г.). «Происхождение и распространение домашних лошадей из степей Западной Евразии» . Природа . 598 (7882): 634–640. Бибкод : 2021Natur.598..634L . дои : 10.1038/s41586-021-04018-9 . ISSN   1476-4687 . ПМЦ   8550961 . ПМИД   34671162 .
  594. ^ «Белок демонстрирует потенциал для ускорения исследований и применения терапии рака» . Анс.орг . Проверено 19 ноября 2021 г.
  595. ^ Деблонд, Готье Ж.-П.; Мэттокс, Джозеф А.; Донг, Цзие; Вудди, Пол Т.; Котруво, Джозеф А.; Заварин, Маврик (2021). «Улавливание неуловимого, но важного элемента: природный белок делает возможным химию актиния» . Достижения науки . 7 (43): eabk0273. Бибкод : 2021SciA....7..273D . дои : 10.1126/sciadv.abk0273 . ПМЦ   8528432 . ПМИД   34669462 .
  596. ^ «Что означает первое успешное испытание трансплантации почки от свиньи человеку?» . Новости науки . 22 октября 2021 г. Проверено 15 ноября 2021 г.
  597. ^ «Прогресс в области ксенотрансплантации открывает двери для новых поставок критически необходимых органов» . Новости Лангоне Нью-Йоркского университета . Проверено 15 ноября 2021 г.
  598. ^ «Исследование показывает, как COVID-19 может напрямую повредить клетки мозга» . Новый Атлас . 25 октября 2021 г. Проверено 16 ноября 2021 г.
  599. ^ Венцель, Ян; и др. (ноябрь 2021 г.). «Основная протеаза Mpro SARS-CoV-2 вызывает микрососудистую патологию головного мозга, расщепляя NEMO в эндотелиальных клетках головного мозга» . Природная неврология . 24 (11): 1522–1533. дои : 10.1038/s41593-021-00926-1 . ISSN   1546-1726 . ПМЦ   8553622 . PMID   34675436 .
  600. ^ «Когда и почему 3000 лет назад человеческий мозг уменьшился в размерах? Муравьи могут хранить подсказки» . физ.орг . Проверено 15 ноября 2021 г.
  601. ^ ДеСильва, Джереми М.; Траньелло, Джеймс Ф.А.; Клэкстон, Александр Г.; Фаннин, Люк Д. (2021). «Когда и почему человеческий мозг уменьшился в размерах? Новый анализ точки изменения и выводы из эволюции мозга муравьев» . Границы экологии и эволюции . 9 : 712. дои : 10.3389/fevo.2021.742639 . ISSN   2296-701X .
  602. ^ Корлесс, Виктория (18 августа 2022 г.). «Нет, человеческий мозг не уменьшился» . Новости передовой науки . Проверено 21 августа 2022 г.
  603. ^ Виллмоар, Брайан; Грабовски, Марк (2022). «Привел ли переход к сложным обществам в голоцене к уменьшению размера мозга? Переоценка гипотезы ДеСильвы и др. (2021)» . Границы экологии и эволюции . 10 . дои : 10.3389/fevo.2022.963568 . hdl : 10852/99818 . ISSN   2296-701X .
  604. ^ «Насколько безопасно путешествовать на общественном транспорте в условиях COVID-19?» . Новости-Medical.net . 12 ноября 2021 г. Проверено 15 ноября 2021 г.
  605. ^ Ку, Донгюн; Ён, Чихён; Ли, Сындже; Ли, Кюхонг; Хван, Киён; Ли, Юэнь Чонг; Вонг, Сзе Чун (2021). «Безопасное передвижение в общественном транспорте в условиях COVID-19» . Достижения науки . 7 (43): eabg3691. Бибкод : 2021SciA....7.3691K . дои : 10.1126/sciadv.abg3691 . ПМЦ   8535823 . ПМИД   34678065 .
  606. ^ «Инопланетная ложная тревога: «инопланетные» радиосигналы оказались человеческими» . Хранитель . 25 октября 2021 г. Проверено 15 ноября 2021 г.
  607. ^ Смит, Шейн; Прайс, Дэнни С.; Шейх София З.; Чех, Дэниел Дж.; Крофт, Стив; ДеБоер, Дэвид; Гаджар, Вишал; Исааксон, Ховард; Лаки, Брайан С.; Лебофски, Мэтт; МакМахон, Дэвид Х.Э.; Нг, Черри; Перес, Карен И.; Семен, Эндрю П.В.; Уэбб, Клэр Изабель; Дрю, Джейми; Уорден, С. Пит; Зик, Эндрю (ноябрь 2021 г.). «Поиск радиотехносигнатуры в направлении Проксимы Центавра, приведший к сигналу интереса». Природная астрономия . 5 (11): 1148–1152. arXiv : 2111.08007 . Бибкод : 2021НатАс...5.1148С . дои : 10.1038/s41550-021-01479-w . ISSN   2397-3366 . S2CID   239948037 .
  608. ^ Шейх София З.; Смит, Шейн; Прайс, Дэнни С.; ДеБоер, Дэвид; Лаки, Брайан С.; Чех, Дэниел Дж.; Крофт, Стив; Гаджар, Вишал; Исааксон, Ховард; Лебофски, Мэтт; МакМахон, Дэвид Х.Э.; Нг, Черри; Перес, Карен И.; Семен, Эндрю П.В.; Уэбб, Клэр Изабель; Зик, Эндрю; Дрю, Джейми; Уорден, С. Пит (ноябрь 2021 г.). «Анализ интересующего сигнала прослушивания прорыва blc1 с помощью системы проверки техносигнатуры». Природная астрономия . 5 (11): 1153–1162. arXiv : 2111.06350 . Бибкод : 2021НатАс...5.1153С . дои : 10.1038/s41550-021-01508-8 . ISSN   2397-3366 . S2CID   239906760 .
  609. ^ «Квантовое преимущество делает гигантский скачок в оптических и сверхпроводящих системах» . Мир физики . 26 октября 2021 г. Проверено 15 ноября 2021 г.
  610. ^ Юлин Ву; и др. (25 октября 2021 г.). «Сильное преимущество квантовых вычислений с использованием сверхпроводящего квантового процессора». Письма о физических отзывах . 127 (18): 180501. arXiv : 2106.14734 . Бибкод : 2021PhRvL.127r0501W . doi : 10.1103/PhysRevLett.127.180501 . ПМИД   34767433 . S2CID   235658633 .
  611. ^ Чжун, Хань-Сен; Цинь, Цзянь; Чен, Мин-Чэн, Ли-Чао; У, Дянь, Си-Цю; Хао, И; Ху, Пэн; Чжан, Вэй-Цзюнь; Цзян, Сяо; Ян, Гуанвэнь; Чао-Ян; Цзянь-Вэй (25 октября 2021 г.) Ли, Ли, Най-Ле; Ренема, Джелмер Дж.; Лу , . 127 ): 180502. arXiv : 2106.15534 . Бибкод : 2021PhRvL.127r0502Z . doi : 10.1103/PhysRevLett.127.180502 . PMID   34767431. ( 18 S2CID   235669. 908 .
  612. ^ Цинлин Чжу; Сируи Цао; и др. (25 октября 2021 г.). «Преимущество квантовых вычислений за счет 60-кубитной 24-цикловой случайной выборки схемы». Научный вестник . 67 (3): 240–245. arXiv : 2109.03494 . дои : 10.1016/j.scib.2021.10.017 . ISSN   2095-9273 . ПМИД   36546072 . S2CID   237442167 .
  613. ^ Фуге, Лорен (30 октября 2021 г.). «НАСА предлагает сценарий для распространения информации об открытии инопланетной жизни. По мнению ученых НАСА, сенсация об инопланетянах — это 20-й век» . Космос . Проверено 1 ноября 2021 г.
  614. ^ Грин, Джеймс; и др. (27 октября 2021 г.). «Призыв к созданию системы представления доказательств существования жизни за пределами Земли» . Природа . 598 (7882): 575–579. arXiv : 2107.10975 . Бибкод : 2021Natur.598..575G . дои : 10.1038/s41586-021-03804-9 . ПМИД   34707302 . S2CID   236318566 . Проверено 1 ноября 2021 г.
  615. ^ О'Каллаган, Джонатан (6 ноября 2021 г.). «Звездная система с прямоугольными планетами удивляет астрономов: две планеты вращаются вокруг полюсов, а другая вращается вокруг экватора звезды, что указывает на таинственную, необнаруженную силу» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 7 ноября 2021 г.
  616. ^ Бурье, В.; и др. (27 октября 2021 г.). «Революции с эффектом Росситера – Маклафлина: планета со сверхкоротким периодом и теплый мини-Нептун на перпендикулярных орбитах» . Астрономия и астрофизика . 654 (А152): А152. arXiv : 2110.14214 . Бибкод : 2021A&A...654A.152B . дои : 10.1051/0004-6361/202141527 . S2CID   239087858 . Проверено 7 ноября 2021 г.
  617. ^ «Время решает все: исследователи раскрывают, почему правильная последовательность мер политики важна для замедления вырубки лесов» . Стэнфордский университет . Проверено 15 ноября 2021 г.
  618. ^ Фурумо, Пол Р.; Ламбин, Эрик Ф. (27 октября 2021 г.). «Последовательность политики по сокращению вырубки тропических лесов» . Глобальная устойчивость . 4 . Бибкод : 2021GlSus...4E..24F . дои : 10.1017/sus.2021.21 . ISSN   2059-4798 . S2CID   239890357 .
  619. ^ Гордон, Рэйчел. «Беспилотные роботы плывут по каналам Амстердама» . Массачусетский технологический институт . Проверено 15 ноября 2021 г.
  620. ^ «MIT разворачивает первый полномасштабный автономный робот на каналах Амстердама» . Новый Атлас . 28 октября 2021 г. Проверено 15 ноября 2021 г.
  621. ^ Йирка, Боб. «Модель предполагает, что миллиард человек сможет получать безопасную питьевую воду с помощью гипотетического устройства для сбора урожая» . Техэксплор . Проверено 15 ноября 2021 г.
  622. ^ «Комбайны, работающие на солнечной энергии, смогут производить чистую воду для одного миллиарда человек» . Мир физики . 13 ноября 2021 г. Проверено 15 ноября 2021 г.
  623. ^ Господи, Джексон; Томас, Эшли; Угости, Нил; Форкин, Мэтью; Бейн, Роберт; Дюлак, Пьер; Бехрузи, Сайрус Х.; Мамутов, Тилек; Фонхайзер, Джиллия; Кобилански, Николь; Уошберн, Шейн; Трусделл, Клаудия; Ли, Клэр; Шмальцле, Филипп Х. (октябрь 2021 г.). «Глобальный потенциал получения питьевой воды из воздуха с использованием солнечной энергии» . Природа . 598 (7882): 611–617. Бибкод : 2021Natur.598..611L . doi : 10.1038/s41586-021-03900-w . ISSN   1476-4687 . ПМЦ   8550973 . ПМИД   34707305 .
  624. ^ «Ученые присоединяются к международному требованию запретить вредные субсидии на рыболовство» . Университет Западной Австралии . Проверено 15 ноября 2021 г.
  625. ^ Сумайла, У. Рашид; и др. (29 октября 2021 г.). «ВТО должна запретить вредные субсидии рыболовству» . Наука . 374 (6567): 544. Бибкод : 2021Sci...374..544S . дои : 10.1126/science.abm1680 . hdl : 11585/836841 . ISSN   0036-8075 . ПМИД   34709891 . S2CID   240153044 .
  626. ^ «ВТО снова не может договориться об отказе от патента на вакцину против Covid» . Проверено 16 ноября 2021 г.
  627. ^ Jump up to: а б Фейнманн, Джейн (28 октября 2021 г.). «Covid-19: глобальное производство вакцин находится в беспорядке, а их нехватка связана не только с их накоплением» . БМЖ . 375 : n2375. дои : 10.1136/bmj.n2375 . ПМИД   34711605 . S2CID   240001631 . Проверено 16 ноября 2021 г.
  628. ^ «Канаде не хватает «политической воли» для отказа от патентов на вакцину против COVID-19, говорит боливийский министр» . Глобальные новости . Проверено 16 ноября 2021 г.
  629. ^ «Кораллы могут хранить в своих скелетах удивительное количество микропластика» . сайт sciencenews.org. 29 ноября 2021 г. Проверено 1 декабря 2021 г.
  630. ^ Райхерт, Джессика; Арнольд, Анджелина Л.; Хаммер, Нильс; Миллер, Инго Б.; Рэйдс, Марвин; Шуберт, Патрик; Зиглер, Марен; Уилке, Томас (2022). «Кораллы, образующие рифы, служат долгосрочным поглотителем микропластика» . Биология глобальных изменений . 28 (1): 33–45. дои : 10.1111/gcb.15920 . ISSN   1365-2486 . ПМИД   34710272 . S2CID   240154145 .
  631. ^ Лэнгмейд, Вирджиния. «Доклад предупреждает о воздействии «красного кода» изменения климата на здоровье» . CNN . Проверено 15 ноября 2021 г.
  632. ^ Романелло, Марина; и др. (30 октября 2021 г.). «Отчет журнала Lancet Countdown о здоровье и изменении климата за 2021 год: красный код для здорового будущего» (PDF) . Ланцет . 398 (10311): 1619–1662. дои : 10.1016/S0140-6736(21)01787-6 . hdl : 10278/3746207 . ISSN   0140-6736 . ПМИД   34687662 . S2CID   239046862 .
  633. ^ Раби, Пассант (1 ноября 2021 г.). «Органические молекулы впервые обнаружены на Марсе: марсоход Curiosity продемонстрировал полезную технику для поиска марсианских биосигнатур» . Инверсия . Проверено 2 ноября 2021 г.
  634. ^ Миллан, М.; и др. (1 ноября 2021 г.). «Органические молекулы, обнаруженные в марсианских дюнах Багнольда в результате эксперимента по дериватизации Curiosity» . Природная астрономия . 6 : 129–140. Бибкод : 2022НатАс...6..129М . дои : 10.1038/s41550-021-01507-9 . S2CID   240490556 . Проверено 2 ноября 2021 г.
  635. ^ Jump up to: а б Нансай, Кейсуке; Тоно, Сусуму; Чатани, Сатору; Канемото, Кейитиро; Кагава, Сигэми; Кондо, Ясуси; Такаянаги, Ватару; Ленцен, Манфред (2 ноября 2021 г.). «Потребление в странах «Большой двадцатки» вызывает загрязнение воздуха твердыми частицами, что приводит к двум миллионам преждевременных смертей ежегодно» . Природные коммуникации . 12 (1): 6286. Бибкод : 2021NatCo..12.6286N . дои : 10.1038/s41467-021-26348-y . ISSN   2041-1723 . ПМЦ   8563796 . ПМИД   34728619 .
  636. ^ «Загрязнение воздуха потребителями G20 привело к гибели двух миллионов человек в 2010 году» . Новый учёный . Проверено 11 декабря 2021 г.
  637. ^ «Ученые ALMA обнаружили признаки воды в далекой-далекой галактике» . Национальная радиоастрономическая обсерватория . 3 ноября 2021 г. Проверено 3 ноября 2021 г.
  638. ^ Джаругула, Шривани; Виейра, Хоакин Д.; Вайс, Аксель; Спилкер, Джастин С.; Аравена, Мануэль; Арчипли, Мелани; Бетермен, Матье; К. Чепмен, Скотт; Донг, Чэньсин; Греве, Томас Р.; Харрингтон, Кевин; Хейворд, Кристофер С.; Хезаве, Яшар; Хилл, Райли; Литке, Катрина С.; Малкан, Мэтью А.; Марроне, Дэниел П.; Нараянан, Десика; Фадке, Кедар А.; Рейтер, Кэсси; Ротермунд, Кая М. (1 ноября 2021 г.). «Наблюдения молекулярных линий в двух пыльных звездообразующих галактиках на z = 6,9» . Астрофизический журнал . 921 (1): 97. arXiv : 2108.11319 . Бибкод : 2021ApJ...921...97J . дои : 10.3847/1538-4357/ac21db . ISSN   0004-637X . S2CID   237291519 .
  639. ^ Чендлер, Джеффри С.; Бевинс, Сара Н.; Эллис, Джереми В.; Линдер, Тимоти Дж.; Скажи, Рэйчел М.; Дженкинс-Мур, Мелинда; Рут, Дж. Джеффри; Ленок, Джулианна Б.; Робб-Остерман, Сули; ДеЛиберто, Томас Дж.; Гидлевски, Томас; Торкетти, Миа Ким; Шрайнер, Сьюзан А. (23 ноября 2021 г.). «Воздействие SARS-CoV-2 на диких белохвостых оленей (Odocoileus Virginianus)» . Труды Национальной академии наук . 118 (47): e2114828118. Бибкод : 2021PNAS..11814828C . дои : 10.1073/pnas.2114828118 . ISSN   0027-8424 . ПМЦ   8617405 . ПМИД   34732584 .
  640. ^ Jump up to: а б Джейкобс, Эндрю (2 ноября 2021 г.). «Широко распространенная коронавирусная инфекция обнаружена у оленей в Айове, говорится в новом исследовании» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 12 декабря 2021 г.
  641. ^ Кучипуди, Суреш В.; Сурендран-Наир, Мира; Руден, Рэйчел М.; Йон, Мишель; Ниссли, Рут Х.; Нелли, Рахул К.; Ли, Линлинг; Джаярао, Бхушан М.; Вандегрифт, Курт Дж.; Маранас, Костас Д.; Левин, Николь; Виллгерт, Катриина; Конлан, Эндрю Дж. К.; Олсен, Рэндалл Дж.; Дэвис, Джеймс Дж.; Массер, Джеймс М.; Хадсон, Питер Дж.; Капур, Вивек (1 ноября 2021 г.). «Множественные побочные эффекты и дальнейшая передача SARS-Cov-2 среди свободноживущих и содержащихся в неволе белохвостых оленей (Odocoileus Virginianus)» : 2021.10.31.466677. дои : 10.1101/2021.10.31.466677 . S2CID   242043639 . {{cite journal}}: Для цитирования журнала требуется |journal= ( помощь )
  642. ^ "Коронавирус заболевание 2019" . Центры по контролю и профилактике заболеваний . 3 ноября 2021 г. Проверено 13 декабря 2021 г.
  643. ^ Циммерманн, Петра; Питтет, Лора Ф.; Финн, Адам; Поллард, Эндрю Дж.; Кертис, Найджел (1 ноября 2021 г.). «Нужно ли делать детям прививку от COVID-19?» . Архив болезней в детстве . 107 (3): e1–e7. дои : 10.1136/archdischild-2021-323040 . ISSN   0003-9888 . ПМИД   34732388 . S2CID   241609697 .
  644. ^ Прощай, Деннис (4 ноября 2021 г.). «Новый 10-летний план развития космоса. В списке желаний астрономов на следующее десятилетие: два гигантских телескопа и космический телескоп для поиска жизни и обитаемых миров за пределами Земли» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 5 ноября 2021 г.
  645. ^ «Новый отчет намечает путь на следующее десятилетие астрономии и астрофизики; рекомендует будущее наземных и космических технологий - телескопы, научные приоритеты, инвестиции в научное сообщество» . Национальные академии наук, техники и медицины . 4 ноября 2021 г. Проверено 5 ноября 2021 г.
  646. ^ Уоттс, Джонатан; Кирк, Эшли; Макинтайр, Ниам; Гутьеррес, Пабло; Комменда, Нико. «Половина мировых запасов ископаемого топлива может стать бесполезной к 2036 году в результате чистого нулевого перехода» . Хранитель . Проверено 11 декабря 2021 г.
  647. ^ Mercure, Ж.-Ф.; Салас, П.; Веркулен, П.; Семенюк Г.; Лам, А.; Поллитт, Х.; Холден, ПБ; Вакилифард, Н.; Чуприча, У.; Эдвардс, Северная Каролина; Винуалес, JE (4 ноября 2021 г.). «Переосмысление стимулов для действий в области климатической политики» . Энергия природы . 6 (12): 1133–1143. Бибкод : 2021NatEn...6.1133M . дои : 10.1038/s41560-021-00934-2 . ISSN   2058-7546 . S2CID   243792305 .
  648. ^ «От целого органа до клеточного разрешения: синхротронные рентгеновские снимки выявляют повреждение легких, вызванное COVID-19» . Мир физики . 16 ноября 2021 г. Проверено 11 декабря 2021 г.
  649. ^ «Самый яркий рентгеновский снимок показывает сосуды легких, измененные COVID-19» . Университетский колледж Лондона . Проверено 11 декабря 2021 г.
  650. ^ Уолш, CL; Таффоро, П.; Вагнер, В.Л.; Джафри, диджей; Беллиер, А.; Верляйн, К.; Кюнель, член парламента; Боллер, Э.; Уокер-Сэмюэл, С.; Робертус, Дж.Л.; Лонг, Д.А.; Джейкоб, Дж.; Марусси, С.; Браун, Э.; Холройд, Н.; Джонигк, Д.Д.; Акерманн, М.; Ли, доктор медицинских наук (декабрь 2021 г.). «Визуализация интактных органов человека с локальным разрешением клеточных структур с использованием иерархической фазово-контрастной томографии» . Природные методы . 18 (12): 1532–1541. дои : 10.1038/s41592-021-01317-x . ISSN   1548-7105 . ПМЦ   8648561 . ПМИД   34737453 .
  651. ^ Сазерленд, Стефани. «Как новые противовирусные таблетки помогают предотвратить COVID» . Научный американец . Проверено 11 декабря 2021 г.
  652. ^ Махасе, Элизабет (8 ноября 2021 г.). «Covid-19: паксловид Pfizer эффективен на 89% у пациентов с риском серьезных заболеваний, сообщает компания» . БМЖ . стр. №2713. дои : 10.1136/bmj.n2713 . Проверено 11 декабря 2021 г.
  653. ^ Л, Эстер (8 ноября 2021 г.). «Мозг может вспомнить и пробудить прошлые иммунные реакции» . Журнал Кванта . Проверено 12 декабря 2021 г.
  654. ^ Корен, Тамар; Йифа, Рии; Амер, Мариам; Крот, Мария; Бошнак, Надя; Бен-Шаан, Тамар Л.; Азулай-Дебби, Хила; Залаят, Италия; Авишай, Эдем; Хаджо, Хайтам; Шиллер, Майя; Хайкин, Хедва; Корин, Бен; Фарфара, Дорит; Хаким, Фахед; Кобилер, Орен; Розенблюм, Коби; Роллс, Азия (24 ноября 2021 г.). «Нейроны островковой коры кодируют и вызывают специфические иммунные реакции » . Клетка . 184 (24): 5902–5915.e17. дои : 10.1016/j.cell.2021.10.013 . ISSN   0092-8674 . ПМИД   34752731 . S2CID   243843719 .
  655. ^ «Странный барьер удерживает космические лучи от центра Млечного Пути» . Новый учёный . Проверено 11 декабря 2021 г.
  656. ^ Хуан, Сяоюань; Юань, Цян; Фань, И-Чжун (9 ноября 2021 г.). «Частичная компонента ГэВ-ТэВ и барьер моря космических лучей в центральной молекулярной зоне» . Природные коммуникации . 12 (1): 6169. arXiv : 2012.05524 . Бибкод : 2021NatCo..12.6169H . дои : 10.1038/s41467-021-26436-z . ISSN   2041-1723 . ПМЦ   8578646 . ПМИД   34753922 .
  657. ^ «Обнаружение коронавируса, похожего на SARS-CoV-2, у камбоджийских летучих мышей» . Новости-Medical.net . 15 ноября 2021 г. Проверено 12 декабря 2021 г.
  658. ^ «Ученые обнаружили коронавирусы, связанные с SARS-CoV-2, у камбоджийских летучих мышей с 2010 года» . Общество охраны дикой природы . Проверено 12 декабря 2021 г.
  659. ^ Делон, Дебора; Хул, Вибол; Карлссон, Эрик А.; Хасанин, Александр; Оу, Тей Путита; Байдалюк Артем; Гамбаро, Фабиана; Прот, Матье; Ту, Выонг Тан; Чеа, Соха; Китс, Люси; Мазет, Йонна; Джонсон, Кристин К.; Бюши, Филипп; Дюссар, Филипп; Гольдштейн, Трейси; Симон-Лорьер, Этьен; Дуонг, Весна (9 ноября 2021 г.). «Новый коронавирус, связанный с SARS-CoV-2, у летучих мышей из Камбоджи» . Природные коммуникации . 12 (1): 6563. Бибкод : 2021NatCo..12.6563D . дои : 10.1038/s41467-021-26809-4 . ISSN   2041-1723 . ПМЦ   8578604 . ПМИД   34753934 .
  660. ^ «Жевательная резинка, которая может снизить передачу SARS-CoV-2» . Пенсильванский университет . Проверено 13 декабря 2021 г.
  661. ^ Дэниел, Генри; Наир, Смрути К.; Эсмаили, Нардана; Вакаде, Гитанджали; Шахид, Наиля; Ганесан, Прем Кумар; Ислам, доктор Рейазул; Шепли-МакТаггарт, Ариэль; Фэн, Шэн; Гэри, Эбони Н.; Али, Али Р.; Нут, Манунья; Круз, Селена Нуньес; Грэм-Вутен, Джевон; Стритфилд, Стивен Дж.; Монтойя-Лопес, Рубен; Казница, Пол; Моусон, Маргарет; Грин, Брайан Дж.; Риккарди, Роберт; Милон, Майкл; Харти, Рональд Н.; Ван, Пин; Вайнер, Дэвид Б.; Маргулис, Кеннет Б.; Коллман, Рональд Г. (10 ноября 2021 г.). «Уменьшение количества SARS-CoV-2 в слюне с помощью ангиотензинпревращающего фермента 2 в жевательной резинке для снижения оральной передачи вируса и инфекции» . Молекулярная терапия . 30 (5): 1966–1978. дои : 10.1016/j.ymthe.2021.11.008 . ISSN   1525-0016 . ПМЦ   8580552 . ПМИД   34774754 .
  662. ^ «Черная дыра обнаружена в звездном скоплении за пределами нашей галактики» . ЭСО . 11 ноября 2021 г. Проверено 11 ноября 2021 г.
  663. ^ Сарачино, С; Каманн, С; Гуарселло, МГ; Ашер, К; Бастиан, Н; Кабрера-Зири, я; Гилес, М; Дрейцлер, С; Да Коста, GS; Гуссер, Т.О.; Эно-Брюне, V (11 ноября 2021 г.). «Черная дыра обнаружена в молодом массивном скоплении БМО NGC 1850» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 511 (2): 2914–2924. дои : 10.1093/mnras/stab3159 . hdl : 10261/275847 .
  664. ^ «Канадские исследователи впервые осуществили квантовое моделирование барионов» . Университет Ватерлоо . 11 ноября 2021 г. Проверено 12 ноября 2021 г.
  665. ^ Атас, Ясар Ю.; Чжан, Джинглей; Льюис, Рэнди; Джаханпур, Амин; Хаазе, Ян Ф.; Мучик, Кристина А. (11 ноября 2021 г.). «Адроны SU (2) на квантовом компьютере с помощью вариационного подхода» . Природные коммуникации . 12 (1): 6499. Бибкод : 2021NatCo..12.6499A . дои : 10.1038/s41467-021-26825-4 . ISSN   2041-1723 . ПМЦ   8586147 . ПМИД   34764262 .
  666. ^ «Астрономы нашли первое известное «перо» Млечного Пути » . сайт sciencenews.org . 23 ноября 2021 г. Проверено 27 ноября 2021 г.
  667. ^ «Терапия, применяемая на мышах, может изменить методы лечения травм позвоночника, говорят ученые» . Хранитель . 11 ноября 2021 г. Проверено 11 декабря 2021 г.
  668. ^ Университет. « Танцующие молекулы успешно восстанавливают тяжелые повреждения спинного мозга у мышей» . Северо-Западный университет . Проверено 11 декабря 2021 г.
  669. ^ Альварес З.; Кольберг-Эдельброк, АН; Сасселли, ИК; Ортега, Дж.А.; Цю, Р.; Сиргианнис, З.; Мирау, Пенсильвания; Чен, Ф.; Чин, С.М.; Вейганд, С.; Кискинис, Э.; Ступп, С.И. (12 ноября 2021 г.). «Биоактивные каркасы с усиленным супрамолекулярным движением способствуют восстановлению после травмы спинного мозга» . Наука . 374 (6569): 848–856. Бибкод : 2021Sci...374..848A . дои : 10.1126/science.abh3602 . ПМЦ   8723833 . ПМИД   34762454 . S2CID   244039388 .
  670. ^ Альмогайер, Мохаммед А.; Вульф, Дэвид К.; Керр, Сэнди; Дэвис, Гарет (11 ноября 2021 г.). «Интеграция приливной энергии в энергетическую систему острова - пример Оркнейских островов». Энергия . 242 : 122547. doi : 10.1016/j.energy.2021.122547 . ISSN   0360-5442 . S2CID   244068724 .
  671. ^ «Энергия приливных потоков может помочь достичь нулевой чистой энергии и обеспечить 11% спроса на электроэнергию в Великобритании» . Университет Плимута . Проверено 12 декабря 2021 г.
  672. ^ Коулз, Дэниел; Ангелудис, Афанасиос; Гривз, Дебора; Хасти, Гордон; Льюис, Мэтью; Маки, Лукас; Макнотон, Джеймс; Майлз, Джон; Нил, Саймон; Пигготт, Мэтью; Риш, Дениз; Скотт, Бет; Спарлинг, Кэрол; Сталлард, Тим; Тис, Филипп; Уокер, Стюарт; Уайт, Дэвид; Уилден, Ричард; Уильямсон, Бенджамин (24 ноября 2021 г.). «Обзор практических энергетических ресурсов приливных потоков Великобритании и Британских Нормандских островов» . Труды Королевского общества A: Математические, физические и технические науки . 477 (2255): 20210469. Бибкод : 2021RSPSA.47710469C . дои : 10.1098/rspa.2021.0469 . ПМЦ   8564615 . ПМИД   35153596 . S2CID   240424151 .
  673. ^ Чавла, Далмит Сингх. «В 2020 году исследователи потратили около 130 миллионов часов на рецензирование статей» . Химический мир . Проверено 11 декабря 2021 г.
  674. ^ Аксель, Балаш; Саси, Варнава; Холкомб, Алекс О. (14 ноября 2021 г.). «Пожертвование на миллиард долларов: оценка стоимости времени исследователей, затраченного на экспертную оценку» . Честность исследований и экспертная оценка . 6 (1): 14. дои : 10.1186/s41073-021-00118-2 . ISSN   2058-8615 . ПМЦ   8591820 . ПМИД   34776003 .
  675. ^ «Редкий случай, когда женский организм избавился от ВИЧ» . Новости Би-би-си . 16 ноября 2021 г. Проверено 12 декабря 2021 г.
  676. ^ Терк, Габриэла; Зайгер, Кира; Лиан, Сяодун; Сунь, Вэйвэй; Парсонс, Элизабет М.; Гао, Се; Рассадкина Елизавета; Поло, Мария Лаура; Черникьер, Алехандро; Гильоне, Янина; Велличе, Алехандра; Варриале, Джозеф; Лай, Цзюнь; Юки, Юко; Мартин, Морин; Родос, Аджанта; Левин, Шэрон Р.; Уокер, Брюс Д.; Кэррингтон, Мэри; Силициано, Роберт; Силициано, Джанет; Лихтерфельд, Матиас; Лауфер, Наталья; Ю, Сюй Г. (16 ноября 2021 г.). «Возможное стерилизующее лечение инфекции ВИЧ-1 без трансплантации стволовых клеток» . Анналы внутренней медицины . 175 (1): 95–100. дои : 10.7326/L21-0297 . ISSN   0003-4819 . ПМЦ   9215120 . ПМИД   34781719 . S2CID   244131565 .
  677. ^ «Суперкомпьютеры перехитрили устойчивость к антибиотикам» . Университет Портсмута . Проверено 13 декабря 2021 г.
  678. ^ Кениг, Герхард; Соккар, Пандиан; Прик, Никлас; Генрих, Саша; Мёллер, Дэвид; Чимиката, Джузеппе; Мацов, Донна; Дитце, Паскаль; Тиль, Уолтер; Башан, Анат; Бандоу, Джулия Элизабет; Цуэгг, Йоханнес; Йонат, Ада; Шульц, Франк; Санчес-Гарсия, Эльза (16 ноября 2021 г.). «Стратегия рационального определения приоритетов позволяет создавать производные макролидов, преодолевающие устойчивость к антибиотикам» . Труды Национальной академии наук . 118 (46): e2113632118. Бибкод : 2021PNAS..11813632K . дои : 10.1073/pnas.2113632118 . ISSN   0027-8424 . ПМЦ   8609559 . ПМИД   34750269 .
  679. ^ «Некоторые гены в мозгу могут производить 100 различных белков» . Новый учёный . Проверено 11 декабря 2021 г.
  680. ^ Люнг, Си Кей; Джеффрис, Аарон Р.; Кастаньо, Изабель; Джордан, Бен Т.; Мур, Карен; Дэвис, Джонатан П.; Демпстер, Эмма Л.; Брей, Николас Дж.; О'Нил, Пол; Ценг, Элизабет; Ахмед, Зешан; Коллиер, Дэвид А.; Джеффри, Эрин Д.; Прабхакар, Шьям; Шалквик, Леонард; Джопс, Коннор; Гэндал, Майкл Дж.; Шейнкман, Глория М.; Хэннон, Эйлис; Милль, Джонатан (16 ноября 2021 г.). «Полноразмерное секвенирование транскриптов коры головного мозга человека и мыши выявляет широко распространенное разнообразие изоформ и альтернативный сплайсинг» . Отчеты по ячейкам . 37 (7): 110022. doi : 10.1016/j.celrep.2021.110022 . ISSN   2211-1247 . ПМЦ   8609283 . ПМИД   34788620 .
  681. ^ «IBM создает крупнейший в истории сверхпроводящий квантовый компьютер» . Новый учёный . Проверено 12 февраля 2022 г.
  682. ^ «IBM представляет революционный 127-кубитный квантовый процессор» . Отдел новостей IBM . Проверено 12 января 2022 г.
  683. ^ Jump up to: а б с «Классификация Омикрона (B.1.1.529): вызывающий беспокойство вариант SARS-CoV-2» . ВОЗ . Проверено 11 декабря 2021 г.
  684. ^ «Ношение масок снижает заболеваемость Covid на 53%, говорится в глобальном исследовании» . Хранитель . 18 ноября 2021 г. Проверено 18 ноября 2021 г.
  685. ^ Талич, Стелла; Шах, Шиванги; Уайлд, Холли; Гашевич, Даниэла; Махарадж, Асика; Адеми, Занфина; Ли, Сюэ; Сюй, Вэй; Меса-Эгиагарай, Инес; Рострон, Жасмин; Теодорату, Европа; Чжан, Сяомэн; Моти, Ашмика; Лью, Дэнни; Илич, Драган (18 ноября 2021 г.). «Эффективность мер общественного здравоохранения в снижении заболеваемости Covid-19, передачи SARS-CoV-2 и смертности от Covid-19: систематический обзор и метаанализ» . БМЖ . 375 : e068302. дои : 10.1136/bmj-2021-068302 . ISSN   1756-1833 . ПМЦ   9423125 . ПМИД   34789505 . S2CID   244271780 .
  686. ^ «Этот стартап в области квантовых вычислений заявляет, что готов бросить вызов IBM и Google» . Компания Фаст . 17 ноября 2021 г. Проверено 20 ноября 2021 г.
  687. ^ «Ученые из Гарварда и Массачусетского технологического института запускают компанию QuEra Computing Inc. для создания квантовых компьютеров для решения сегодняшних невозможных задач» . QuEra Computing . 17 ноября 2021 г. Проверено 20 ноября 2021 г.
  688. ^ «Благодаря усилиям Великобритании 200 000 целых геномов стали доступны для биомедицинских исследований» . Наука.орг . Проверено 11 декабря 2021 г.
  689. ^ «Сейчас доступны данные полногеномного секвенирования 200 000 участников Британского биобанка» . UKBiobank.ac.uk . 17 ноября 2021 г. Проверено 11 декабря 2021 г.
  690. ^ «Инопланетные организмы: автостопом по галактике?» . Университет Аделаиды . Проверено 12 декабря 2021 г.
  691. ^ Риккарди, Энтони; Кэсси, Филипп; Леуко, Стефан; Вулноу, Эндрю П. (17 ноября 2021 г.). «Планетарная биобезопасность: применение науки об вторжении для предотвращения биологического загрязнения в результате космических путешествий» . Бионаука . 72 (3): 247–253. дои : 10.1093/biosci/biab115 .
  692. ^ Хэтэуэй, Билл. «Новая вакцина против Лайма многообещающа» . Йельский университет . Проверено 13 декабря 2021 г. По сравнению с неиммунизированными морскими свинками, у вакцинированных животных, контактировавших с инфицированными клещами, быстро появлялось покраснение в месте укуса клеща. Ни у одного из иммунизированных животных не развилась болезнь Лайма, если клещей удаляли при появлении покраснения. Напротив, около половины контрольной группы заразились B. burgdorferi после удаления клеща. Когда один зараженный клещ был прикреплен к иммунизированным морским свинкам и не удален, ни одно из вакцинированных животных не заразилось по сравнению с 60 процентами контрольных животных. Однако защита иммунизированных морских свинок ослабевала, если на животном оставались три клеща. Клещи у иммунизированных животных не могли агрессивно питаться и вытеснялись быстрее, чем у морских свинок в контрольной группе.
  693. ^ Саджид, Андалиб; Матиас, Жаклин; Арора, Гунджан; Курокава, Чейн; ДеПонте, Кэтлин; Тан, Сяотянь; Линн, Джеффри; Ву, Мин-Цзе; Пал, Утпал; Странк, Норма Оливарес; Парди, Норберт; Нарасимхан, Суканья; Вайсман, Дрю; Фикриг, Эрол (2021). «Вакцинация мРНК вызывает устойчивость клещей и предотвращает передачу возбудителя болезни Лайма» . Наука трансляционной медицины . 13 (620): eabj9827. doi : 10.1126/scitranslmed.abj9827 . ПМИД   34788080 . S2CID   244375227 .
  694. ^ Деше, Пьер-Анри. «Первое электрическое автономное грузовое судно спущено на воду в Норвегии» . techxplore.com . Проверено 11 декабря 2021 г.
  695. ^ «Вырубка лесов в бразильской Амазонии достигла самого высокого уровня с 2006 года» . Рейтер/Гардиан . 19 ноября 2021 г. Проверено 13 декабря 2021 г.
  696. ^ «Бразилия: в Amazon наблюдаются худшие уровни вырубки лесов за последние 15 лет» . Новости Би-би-си . 19 ноября 2021 г. Проверено 13 декабря 2021 г.
  697. ^ Випуласена, Ааня; Машал, Муджиб (7 декабря 2021 г.). «Погружение Шри-Ланки в органическое сельское хозяйство приносит катастрофу» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 13 декабря 2021 г.
  698. ^ «Шри-Ланка отменяет запрет на использование химикатов в сельском хозяйстве, поскольку инициатива по производству органического продукта терпит неудачу» . физ.орг . Проверено 13 декабря 2021 г.
  699. ^ «Ученые наконец обнаружили квантовый эффект, который блокирует рассеяние атомами видимого света» . сайт sciencenews.org. 22 ноября 2021 г. Проверено 27 ноября 2021 г.
  700. ^ «Аспирин связан с повышенным риском сердечной недостаточности» . Европейское общество кардиологов . Проверено 13 декабря 2021 г.
  701. ^ Муджадж, Блерим; Чжан, Чжэнь-Ю; Ян, Вэнь-И; Тийс, Лутгард; Вэй, Фан-Фей; Верхамме, Питер; Деллес, Кристиан; Батлер, Джавед; Север, Питер; Латини, Роберто; Клеланд, Джон Г.Ф.; Заннад, Фаиз; Штэссен, Ян А. (2021). «Употребление аспирина связано с повышенным риском развития сердечной недостаточности: объединенный анализ на уровне пациентов» . ЭСК Сердечная недостаточность . 9 (1): 685–694. дои : 10.1002/ehf2.13688 . ISSN   2055-5822 . ПМЦ   8787993 . ПМИД   34808706 . S2CID   244490558 .
  702. ^ «Употребление аспирина связано с повышенным риском сердечной недостаточности» . Новости-Medical.net . 23 ноября 2021 г. Проверено 13 декабря 2021 г.
  703. ^ «Космический корабль-астероид НАСА Дарт: Миссия по запуску космических камней Диморфоса» . Новости Би-би-си . 24 ноября 2021 г. Проверено 24 ноября 2021 г.
  704. ^ «MCC: Качество жизни повышается, когда мы живем, едим и путешествуем энергоэффективно» . idw-online.de . Проверено 11 декабря 2021 г.
  705. ^ Крейциг, Феликс; Ниамир, Лейла; Бай, Сюэмэй; Каллаган, Макс; Каллен, Джонатан; Диас-Хосе, Хулио; Фигероа, Мария; Грублер, Арнульф; Лэмб, Уильям Ф.; Лейп, Адриан; Масанет, Эрик; Мата, Эрика; Маттаух, Лайнус; Минкс, Ян К.; Мирасгедис, Себастьян; Мулугетта, Якоб; Нугрохо, Сударманто Буди; Патхак, Минал; Перкинс, Патрисия; Рой, Джояшри; де ла Рю дю Кан, Стефан; Сахеб, Ямина; Некоторые, Шрейя; Стег, Линда; Стейнбергер, Джулия; Юрге-Ворзац, Диана (25 ноября 2021 г.). «Решения по смягчению последствий изменения климата, ориентированные на спрос, соответствующие высокому уровню благосостояния» . Природа Изменение климата . 12 : 36–46. дои : 10.1038/s41558-021-01219-y . ISSN   1758-6798 . S2CID   244657251 .
  706. ^ «Вариант Omicron способствует «экспоненциальному» росту числа случаев Covid, говорят официальные лица Южной Африки» . Хранитель . 2 декабря 2021 г. Проверено 11 декабря 2021 г.
  707. ^ «Сеть геномного надзора в Южной Африке (NGS-SA) – Обновление секвенирования SARS-CoV-2, 1 декабря 2021 г.» (PDF) . Проверено 11 декабря 2021 г.
  708. ^ Торджесен, Ингрид (29 ноября 2021 г.). «Covid-19: Омикрон может быть более передающимся, чем другие варианты, и частично устойчивым к существующим вакцинам, опасаются ученые» . БМЖ . стр. №2943. дои : 10.1136/bmj.n2943 . Проверено 11 декабря 2021 г.
  709. ^ Каллауэй, Юэн (25 ноября 2021 г.). «Сильно мутировавший вариант Омикрона заставляет учёных насторожиться» . Природа . 600 (7887): 21. Бибкод : 2021Natur.600...21C . дои : 10.1038/d41586-021-03552-w . ПМИД   34824381 . S2CID   244660616 . Проверено 11 декабря 2021 г.
  710. ^ «Команда создает первых живых роботов, способных воспроизводить потомство» . 29 ноября 2021 г. Проверено 1 декабря 2021 г.
  711. ^ Кригман, Сэм; Блэкистон, Дуглас; Левин, Майкл; Бонгард, Джош (7 декабря 2021 г.). «Кинематическая самовоспроизведение в реконфигурируемых организмах» . Труды Национальной академии наук . 118 (49): e2112672118. Бибкод : 2021PNAS..11812672K . дои : 10.1073/pnas.2112672118 . ISSN   0027-8424 . ПМЦ   8670470 . ПМИД   34845026 . S2CID   244769761 .
  712. ^ «Древние следы позволяют предположить, что рядом с сородичами Люси жил загадочный человекообразный человек» . сайт sciencenews.org . 1 декабря 2021 г. Проверено 2 декабря 2021 г.
  713. ^ МакНатт, Эллисон Дж.; Хатала, Кевин Г.; Миллер, Кэтрин; Адамс, Джеймс; Казана, Джесси; Дин, Эндрю С.; Домини, Натаниэль Дж.; Фабиан, Каллисти; Фаннин, Люк Д.; Гоган, Стивен; Гилл, Симона В.; Гурту, Жозефат; Густафсон, Элли; Хилл, Остин К.; Джонсон, Камилла; Каллиндо, Саид; Килхэм, Бенджамин; Килхэм, Фиби; Ким, Элизабет; Люткус-Пирс, Синтия; Мэйли, Блейн; Прабхат, Анджали; Читатель, Джон; Рубин, Ширли; Томпсон, Натан Э.; Торнбург, Ребека; Уильямс-Хатала, Эрин Мари; Циммер, Брайан; Мусиба, Чарльз М.; ДеСильва, Джереми М. (декабрь 2021 г.). «Следы, свидетельствующие о разнообразии локомоторных движений ранних гомининов в Лаэтоли, Танзания» . Природа . 600 (7889): 468–471. Бибкод : 2021Natur.600..468M . дои : 10.1038/s41586-021-04187-7 . ISSN   1476-4687 . ПМЦ   8674131 . ПМИД   34853470 .
  714. ^ Клиффорд, Кэтрин (21 декабря 2021 г.). «США могут получить 100% чистую энергию с помощью ветра, воды, солнца и без атомной энергии», — говорит профессор Стэнфорда» . CNBC . Проверено 16 января 2022 г.
  715. ^ Джейкобсон, Марк З .; фон Крауланд, Анна-Катарина; Кофлин, Стивен Дж.; Палмер, Фрэнсис К.; Смит, Майлз М. (1 января 2022 г.). «Нулевое загрязнение воздуха и нулевой выброс углерода от всей энергии при низких затратах и ​​без отключений электроэнергии в переменную погоду на всей территории США со 100% ветро-водо-солнечной энергией и хранением энергии» . Возобновляемая энергия . 184 : 430–442. Бибкод : 2022REne..184..430J . doi : 10.1016/j.renene.2021.11.067 . ISSN   0960-1481 . S2CID   244820608 .
  716. ^ «Ученые заявляют о большом прогрессе в использовании ДНК для хранения данных» . bbc.co.uk. ​2 декабря 2021 г. Проверено 3 декабря 2021 г.
  717. ^ «Лечение на основе стволовых клеток вырабатывает инсулин у пациентов с диабетом 1 типа» . news.ubc.ca. ​2 декабря 2021 г. Проверено 6 декабря 2021 г.
  718. ^ Рамзи, Адам; Томпсон, Дэвид М.; Уорд-Хартстондж, Кирстен А.; Айвисон, Сабина; Кук, Лаура; Гарсия, Роза В.; Верный, Джексон; Ким, Питер Т.В.; Уорнок, Гарт Л.; Левингс, Меган К.; Киффер, Тимоти Дж. (2 декабря 2021 г.). «Имплантированные плюрипотентные клетки эндодермы поджелудочной железы, полученные из стволовых клеток, секретируют глюкозо-чувствительный C-пептид у пациентов с диабетом 1 типа» . Клеточная стволовая клетка . 28 (12): 2047–2061.e5. дои : 10.1016/j.stem.2021.10.003 . ISSN   1934-5909 . ПМИД   34861146 . S2CID   244855649 .
  719. ^ Йирка, Боб. «Множество клеток человеческого мозга в чашке Петри научили играть в понг» . www.medicalxpress.com . Проверено 16 января 2022 г.
  720. ^ Каган, Бретт Дж.; Кухня, Энди К.; Тран, Нхи Т.; Паркер, Брэдин Дж.; Бхат, Анджали; Ролло, Бен; Рази, Адил; Фристон, Карл Дж. (3 декабря 2021 г.). «Нейроны in vitro обучаются и проявляют разумность при воплощении в моделируемом игровом мире» : 2021.12.02.471005. дои : 10.1101/2021.12.02.471005 . S2CID   244883160 . {{cite journal}}: Для цитирования журнала требуется |journal= ( помощь )
  721. ^ «Солнечные затмения: 2021 – 2030 годы» . НАСА. Архивировано из оригинала 30 мая 2008 года . Проверено 28 ноября 2021 г.
  722. ^ Куреши, Мухаммад Саад; Оасмаа, Аня; Пихкола, Ханна; Девяткин Иван; Тенхунен, Анна; Маннила, Юха; Минккинен, Ханну; Похьякаллио, Майя; Лайне-Юлийоки, Ютта (1 ноября 2020 г.). «Пиролиз пластиковых отходов: возможности и проблемы». Журнал аналитического и прикладного пиролиза . 152 : 104804. Бибкод : 2020JAAP..15204804Q . дои : 10.1016/j.jaap.2020.104804 . ISSN   0165-2370 . S2CID   200068035 .
  723. ^ «Прорыв в разделении пластиковых отходов: теперь машины могут различать 12 различных типов пластика» . Орхусский университет . Проверено 19 января 2022 г.
  724. ^ Хенриксен, Мартин Л.; Карлсен, Селин Б.; Кларсков, Пернилле; Хиндж, Могенс (1 января 2022 г.). «Пластическая классификация с помощью встроенного анализа гиперспектральной камеры и машинного обучения без учителя» . Колебательная спектроскопия . 118 : 103329. doi : 10.1016/j.vibspec.2021.103329 . ISSN   0924-2031 . S2CID   244913832 .
  725. ^ «Химическое вещество из виноградных косточек позволяет мышам жить дольше, убивая старые клетки» . Новый учёный . Проверено 19 января 2022 г.
  726. ^ Сюй, Цися; Фу, Цян; Ли, Цзы; Лю, Ханьсинь; Ван, Ин; Линь, Сюй; Он, Руйкун; Чжан, Сюгуан; Цзюй, Чжэньюй; Кампизи, Джудит; Киркланд, Джеймс Л.; Сунь, Ю (декабрь 2021 г.). «Флавоноид процианидин C1 обладает сенотерапевтической активностью и увеличивает продолжительность жизни мышей» . Природный метаболизм . 3 (12): 1706–1726. дои : 10.1038/s42255-021-00491-8 . ISSN   2522-5812 . ПМЦ   8688144 . ПМИД   34873338 .
  727. ^ «Эта карта далеких галактик может помочь разгадать тайну темной энергии» . Наука.орг . Проверено 12 февраля 2022 г.
  728. ^ «Публикации выпуска данных SDSS» . Слоановский цифровой обзор неба . Архивировано из оригинала 3 февраля 2022 года . Проверено 1 февраля 2022 г.
  729. ^ «Верхний предел индивидуального воздействия инфекционных частиц из дыхательных путей человека» . ПНАС . 7 декабря 2021 г. Проверено 11 декабря 2021 г.
  730. ^ «Горелки по дереву вызывают почти половину риска рака в городах, связанного с загрязнением воздуха – исследование» . Хранитель . 17 декабря 2021 г. Проверено 16 января 2022 г.
  731. ^ Циодра, Ирини; Гривас, Георгиос; Тавернараки, Каллиопи; Буджатиоти, Айкатерини; Апостолаки, Мария; Параскевопулу, Деспина; Гогу, Александра; Паринос, Константин; Ойконому, Константина; Цагкараки, Мария; Зарпас, Павлос; Ненес, Афанасий; Михалопулос, Николаос (7 декабря 2021 г.). «Ежегодное воздействие полициклических ароматических углеводородов в городской среде связано с эпизодами сжигания дров в зимнее время» . Химия и физика атмосферы . 21 (23): 17865–17883. Бибкод : 2021ACP....2117865T . дои : 10.5194/acp-21-17865-2021 . ISSN   1680-7316 . S2CID   245103794 .
  732. ^ Ван, Руй; Чен, Цзяхуэй; Вэй, Го-Вэй (16 декабря 2021 г.). «Механизмы эволюции SARS-CoV-2, выявляющие мутации, устойчивые к вакцинам, в Европе и Америке» (PDF) . Журнал физической химии . 12 (49): 11850–11857. doi : 10.1021/acs.jpclett.1c03380 . ПМЦ   8672435 . ПМИД   34873910 .
  733. ^ «Результаты исследования показывают, что распространение Омикрона можно объяснить уклончивостью иммунитета, а не увеличением заразности» . Новости-Medical.net . 5 января 2022 г. Проверено 17 января 2022 г.
  734. ^ Люнгсе, Фредерик Плеснер; Мортенсен, Лауст Хвас; Денвуд, Мэтью Дж.; Кристиансен, Лассе Энгбо; Моллер, Камилла Холтен; Форест, Роберт Лео; Шписс, Катя; Фомсгаард, Андерс; Лассоньер, Мария Магдалина; Расмуссен, Мортен; Стеггер, Марк; Нильсен, Клаус; Зибер, Рафаэль Никлаус; Коэн, Арье Сьерра; Моллер, Фредерик Трир; Преодолей, Мария; Мёлбак, Коре; Краузе, Тайра Гроув; Киркеби, Карстен Туре (27 декабря 2021 г.). «Передача ЛОС SARS-CoV-2 Omicron в датских домохозяйствах». сRxiv   10.1101/2021.12.27.21268278v1 .
  735. ^ Юньлун Цао; и др. (23 декабря 2021 г.). «Омикрон ускользает от большинства существующих антител, нейтрализующих SARS-CoV-2» . Природа . дои : 10.1038/d41586-021-03796-6 . S2CID   245455422 .
  736. ^ Вильгельм, Александр; Видера, Марек; Грикшейт, Катарина; Топтан, Тунец; Шенк, Барбара; Паллас, Кристиана; Мецлер, Мелинда; Комер, Нико; Хёль, Себастьян; Хелфриц, Фабиан А.; Вольф, Тимо; Гетч, Удо; Чесек, Сандра (8 декабря 2021 г.). «Снижение нейтрализации варианта Омикрон SARS-CoV-2 вакцинной сывороткой и моноклональными антителами». дои : 10.1101/2021.12.07.21267432 . S2CID   244950946 . {{cite journal}}: Для цитирования журнала требуется |journal= ( помощь )
  737. ^ Лю, Лихун; Икетани, Шо; Го, Ичэн; Чан, Джаспер Ф.В.; Ван, Клен; Лю, Лиюань; Ло, Ян; Чу, Хин; Хуан, Имин; Наир, Манодж С.; Ю, Цзянь; Чик, Кенн Х.; Юэнь, Терренс Т.Т.; Юн, Чемин; То, Кельвин К.В.; Чен, Хунлинь; Инь, Майкл Т.; Собещик, Магдалена Э.; Хуан, Яосин; Ван, Харрис Х.; Шэн, Цзычжан; Юэнь, Квок-Юнг; Хо, Дэвид Д. (23 декабря 2021 г.). «Поразительное уклонение от антител, проявленное омикронным вариантом SARS-CoV-2» . Природа . 602 (7898): 676–681. дои : 10.1038/s41586-021-04388-0 . ПМИД   35016198 . S2CID   245462866 .
  738. ^ Рёсслер, Анника; Риплер, Лидия; Банте, Дэвид; Лаер, Доротея фон; Кимпель, Джанин (11 декабря 2021 г.). «Вариант SARS-CoV-2 B.1.1.529 (Омикрон) уклоняется от нейтрализации сыворотками вакцинированных и выздоравливающих лиц». дои : 10.1101/2021.12.08.21267491 . S2CID   245019954 . {{cite journal}}: Для цитирования журнала требуется |journal= ( помощь )
  739. ^ «Телемедицина может быть столь же полезна, как и личные визиты для лечения хронических заболеваний» . УПИ . Проверено 17 января 2022 г.
  740. ^ Олбриттон, Джордан; Ортис, Алекса; Вина, Роберта; Бут, Грэм; ДиБелло, Майкл; Браун, Стивен; Гартленер, Джеральд; Кротти, Карен (7 декабря 2021 г.). «Видеотелеконференции для профилактики, диагностики и лечения заболеваний» (PDF) . Анналы внутренней медицины . 175 (2): 256–266. дои : 10,7326/м21-3511 . ISSN   0003-4819 . ПМИД   34871056 . S2CID   244923066 .
  741. ^ «Десятки крупных исследований рака невозможно повторить» . Новости науки . 7 декабря 2021 г. Проверено 19 января 2022 г.
  742. ^ «Проект воспроизводимости: биология рака» . Cos.io. Центр открытой науки . Проверено 19 января 2022 г.
  743. ^ «Японские учёные разрабатывают светящиеся маски для обнаружения коронавируса» . Киодо Новости+ . Проверено 16 января 2022 г.
  744. ^ Арбель, Ронен; Хаммерман, Ариэль; Сергиенко Руслан; Фригер, Майкл; Перец, Алон; Нетцер, Дорон; Ярон, Шломит (8 декабря 2021 г.). «Розировка вакцины BNT162b2 и смертность от Covid-19» . Медицинский журнал Новой Англии . 385 (26): 2413–2420. дои : 10.1056/NEJMoa2115624 . ПМЦ   8728797 . ПМИД   34879190 .
  745. ^ Хури, Дэвид С.; Стейн, Меган; Триккас, Джеймс А.; Сигал, Алекс; Давенпорт, Майлз П.; Кромер, Дебора (17 декабря 2021 г.). «Метаанализ ранних результатов для прогнозирования эффективности вакцины против Омикрона». medRxiv   10.1101/2021.12.13.21267748v2 .
  746. ^ Гарсиа-Бельтран, Вильфредо Ф.; Денис, Керри Дж. Ст; Хельземер, Анжелика; Лам, Эван С.; Нитидо, Адам Д.; Шихан, Мэган Л.; Берриос, Кристиан; Офоман, Оносереме; Чанг, Кристина С.; Хаузер, Блейк М.; Фельдман, Джаред; Грегори, Дэвид Дж.; Познанский, Марк К.; Шмидт, Аарон Г.; Иафрат, А. Джон; Наранбхай, Вивек; Балаж, Алехандро Б. (14 декабря 2021 г.). «Бустеры вакцины против COVID-19 на основе мРНК индуцируют нейтрализующий иммунитет против варианта SARS-CoV-2 Omicron». medRxiv   10.1101/2021.12.14.21267755v1 .
  747. ^ Николь А. Дориа-Роуз; Сяоин Шэнь; и др. (20 декабря 2021 г.). «Бустер мРНК-1273 усиливает нейтрализацию омикрон SARS-CoV-2». medRxiv   10.1101/2021.12.15.21267805v2 .
  748. ^ Хансен, Кристиан Холм; Шельде, Астрид Блихер; Муссен-Хельм, Ида Раск; Эмборг, Ханне-Дорте; Краузе, Тайра Гроув; Мёлбак, Коре; Валентинер-Брант, Палле; Институт, от имени Группы по обеспечению готовности к инфекционным заболеваниям в Statens Serum (23 декабря 2021 г.). «Эффективность вакцины против инфекции SARS-CoV-2 вариантами Омикрон или Дельта после серии вакцинаций двумя дозами или ревакцинацией BNT162b2 или мРНК-1273: датское когортное исследование». medRxiv   10.1101/2021.12.20.21267966v3 .
  749. ^ Бар-Он, Инон М.; Гольдберг, Яир; Мандель, Миша; Боденхаймер, Омри; Фридман, Лоуренс; Элрой-Прейс, Шэрон; Эш, Нахман; Юпперт, Амит; Майло, Рон (23 декабря 2021 г.). «Защита от Covid-19 с помощью бустера BNT162b2 в разных возрастных группах» . Медицинский журнал Новой Англии . 385 (26): 2421–2430. дои : 10.1056/NEJMoa2115926 . ISSN   0028-4793 . ПМЦ   8728796 . ПМИД   34879188 .
  750. ^ «Тестирование способов поощрения физических упражнений» . Национальные институты здравоохранения (NIH) . 10 января 2022 г. Проверено 17 января 2022 г.
  751. ^ Молочник, Кэтрин Л.; Громет, Дена; Хо, Хунг; Кей, Джозеф С.; Ли, Тимоти В.; Пандилоски, Пепи; Пак, Йеджи; Рай, Аниш; Базерман, Макс; Беширс, Джон; Бонакорси, Лаури; Камерер, Колин; Чанг, Эдвард; Чепмен, Гретхен; Чалдини, Роберт; Дай, Хенгчен; Эскрейс-Винклер, Лорен; Фишбах, Айелет; Гросс, Джеймс Дж.; Хорн, Саманта; Хаббард, Алекса; Джонс, Стивен Дж.; Карлан, Дин; Каутц, Тим; Киргиос, Эрика; Клусовски, Джуовон; Кристал, Ариэлла; Ладания, Рахул; Левенштейн, Джордж; Людвиг, Йенс; Меллерс, Барбара; Муллайнатан, Сендхил; Саккардо, Сильвия; Шписс, Янн; Сури, Гаурав; Таллоен, Иоахим Х.; Таксер, Джейми; Тропе, Яаков; Унгар, Лайл; Волпп, Кевин Г.; Уилланс, Эшли; Зинман, Джонатан; Дакворт, Анджела Л. (декабрь 2021 г.). «Мегаисследования повышают влияние прикладной науки о поведении» . Природа . 600 (7889): 478–483. Бибкод : 2021Natur.600..478M . дои : 10.1038/s41586-021-04128-4 . ISSN   1476-4687 . ПМЦ   8822539 . ПМИД   34880497 . S2CID   245047340 .
  752. ^ «SpaceX запускает телескоп НАСА, который будет наблюдать за черными дырами» . Технический кризис . 9 декабря 2021 г. Проверено 9 декабря 2021 г.
  753. ^ «Сейчас происходит «самое серьезное» нарушение безопасности за всю историю. Вот что вам нужно знать» . Вашингтон Пост . 20 декабря 2021 г. Проверено 16 января 2022 г.
  754. ^ «После Log4j программное обеспечение с открытым исходным кодом теперь является проблемой национальной безопасности» . Гизмодо . Проверено 16 января 2022 г.
  755. ^ Грейг, Джонатан. «После Log4j Белый дом опасается следующей крупной уязвимости с открытым исходным кодом» . ЗДНет . Проверено 16 января 2022 г.
  756. ^ «Стэнфордский профессор Гарри Нолан анализирует аномальные материалы, полученные в результате крушения НЛО» . Порок . Проверено 16 января 2022 г.
  757. ^ Нолан, Гарри П .; Валле, Жак Ф .; Цзян, Сызунь; Лемке, Ларри Г. (1 января 2022 г.). «Усовершенствованные инструментальные методы, включая изотопный анализ, применимые для определения характеристик необычных материалов, потенциально имеющих отношение к аэрокосмической криминалистике» . Прогресс аэрокосмических наук . 128 : 100788. Бибкод : 2022ПрАэС.12800788Н . doi : 10.1016/j.paerosci.2021.100788 . ISSN   0376-0421 .
  758. ^ Дикорато, Алессандра. «Новая система первичного редактирования вставляет целые гены в клетки человека» . Институт Броуда Массачусетского технологического института . Проверено 16 января 2022 г.
  759. ^ Анзалоне, Эндрю В.; Гао, Синь Д.; Подрачки, Кристофер Дж.; Нельсон, Эндрю Т.; Коблан, Люк В.; Рагурам, Адитья; Леви, Джонатан М.; Мерсер, Джарон AM; Лю, Дэвид Р. (9 декабря 2021 г.). «Программируемое удаление, замена, интеграция и инверсия больших последовательностей ДНК с редактированием двойных праймов» . Природная биотехнология . 40 (5): 731–740. дои : 10.1038/s41587-021-01133-w . ISSN   1546-1696 . ПМЦ   9117393 . ПМИД   34887556 . S2CID   245012407 .
  760. ^ «Экспериментальная мРНК ВИЧ-вакцина безопасна и многообещающе действует на животных - ScienceMag» . 9 декабря 2021 г. Проверено 16 января 2022 г.
  761. ^ Чжан Пэн; Элизабет Нараянан; и др. (декабрь 2021 г.). «Мультикладная мРНК-вакцина env-gag VLP вызывает нейтрализующие ВИЧ-1 антитела 2-го уровня и снижает риск гетерологичной инфекции SHIV у макак» . Природная медицина . 27 (12): 2234–2245. дои : 10.1038/s41591-021-01574-5 . ISSN   1546-170Х . ПМИД   34887575 . S2CID   245116317 .
  762. ^ «Японские ученые разрабатывают вакцину для уничтожения клеток, вызывающих старение» . Япония Таймс . 12 декабря 2021 г. Проверено 12 декабря 2021 г.
  763. ^ «Сенолитическая вакцинация улучшает нормальные и патологические возрастные фенотипы и увеличивает продолжительность жизни прогероидных мышей» . Природное старение . 10 декабря 2021 г. Проверено 12 декабря 2021 г.
  764. ^ Гриффин, Эндрю (13 декабря 2021 г.). «Ученые наконец-то нашли объяснение невероятно яркому свету, пришедшему из глубокого космоса» . Независимый . Архивировано из оригинала 13 декабря 2021 года . Проверено 13 декабря 2021 г.
  765. ^ Пашам, Дирадж Р.; и др. (13 декабря 2021 г.). «Доказательства существования компактного объекта после внегалактического переходного процесса AT2018cow» . Природная астрономия . 74 (2): 249–258. arXiv : 2112.04531 . Бибкод : 2022НатАс...6..249П . дои : 10.1038/s41550-021-01524-8 . S2CID   245131656 . Проверено 13 декабря 2021 г.
  766. ^ «Туэйтс: Антарктический ледник на пороге драматических изменений» . Новости Би-би-си . 13 декабря 2021 г. Проверено 14 декабря 2021 г.
  767. ^ Крамер, М.; Лестница, IH; Манчестер, штат РН; Векс, Н.; Деллер, AT; Коулз, Вашингтон; Али, М.; Бургай, М.; Камило, Ф.; Коньяр, И.; Дамур, Т. (13 декабря 2021 г.). «Испытания гравитации в сильном поле с двойным пульсаром» . Физический обзор X . 11 (4): 041050. arXiv : 2112.06795 . Бибкод : 2021PhRvX..11d1050K . дои : 10.1103/physrevx.11.041050 . ISSN   2160-3308 . S2CID   245124502 ​​.
  768. ^ Деллер, Адам; Манчестер, Ричард (13 декабря 2021 г.). «Мы насчитали 20 миллиардов тактов экстремальных галактических часов, чтобы подвергнуть теорию гравитации Эйнштейна самому серьезному испытанию» . Разговор . Проверено 16 декабря 2021 г.
  769. ^ «Arc.Ask3.Ru исследований перовскитных солнечных элементов» . Ассоциация немецких исследовательских центров имени Гельмгольца . Проверено 19 января 2022 г.
  770. ^ Т. Йеспер Якобссон; Адам Хультквист; Альберто Гарсиа-Фернандес; и др. (13 декабря 2021 г.). «База данных с открытым доступом и инструмент анализа перовскитных солнечных элементов, основанный на принципах данных FAIR» . Энергия природы . 7 : 107–115. дои : 10.1038/s41560-021-00941-3 . hdl : 10356/163386 . ISSN   2058-7546 . S2CID   245175279 .
  771. ^ «Мы увидели огромную черную дыру нашей галактики более четко, чем когда-либо прежде» . Новый учёный . 14 декабря 2021 г. Проверено 14 декабря 2021 г.
  772. ^ «Наблюдайте, как звезды движутся вокруг сверхмассивной черной дыры Млечного Пути на самых глубоких изображениях» . ЭСО . 14 декабря 2021 г. Проверено 14 декабря 2021 г.
  773. ^ «Центр Галактики под лупой» . Институт внеземной физики Макса Планка . 14 декабря 2021 г. Проверено 14 декабря 2021 г.
  774. ^ Моренс, Дэвид М.; Таубенбергер, Джеффри К.; Фаучи, Энтони С. (15 декабря 2021 г.). «Универсальные вакцины от коронавируса — острая необходимость» . Медицинский журнал Новой Англии . 386 (4): 297–299. дои : 10.1056/NEJMp2118468 . ПМЦ   11000439 . ПМИД   34910863 . S2CID   245219817 .
  775. ^ «Раскрыто: ключ к тому, как физические упражнения защищают от последствий старения» . Университет Монаша . Проверено 19 января 2022 г.
  776. ^ Ксирушаки, Хрисоваланту Э.; Цзя, Яояо; МакГрат, Миган Дж.; Грейторекс, Спенсер; Тран, Мелани; Мерри, Трой Л.; Хонг, Дон; Эрамо, Мэтью Дж.; Брум, Софи С.; Вудхед, Джонатан С.Т.; Д'Суза, Рэндалл Ф.; Галлахер, Дженни; Салимова Екатерина; Хуан, Ченг; Шиттенхельм, Ральф Б.; Садошима, Дзюнъити; Ватт, Мэтью Дж.; Митчелл, Кристина А.; Тиганис, Тони (декабрь 2021 г.). «Скелетные мышцы NOX4 необходимы для адаптивных реакций, предотвращающих резистентность к инсулину» . Достижения науки . 7 (51): eabl4988. Бибкод : 2021SciA....7L4988X . дои : 10.1126/sciadv.abl4988 . ПМЦ   8673768 . ПМИД   34910515 .
  777. ^ «Прорыв в эффективном питании ВТСП-магнитов» . Токамак Энергия . 16 декабря 2021 г. Проверено 16 декабря 2021 г.
  778. ^ «Насекомые заражены в среднем 16 различными пестицидами» . heise онлайн (на немецком языке) . Проверено 17 января 2022 г.
  779. ^ Брюль, Карстен А.; Баканов, Никита; Кете, Себастьян; Эйхлер, Лиза; Сорг, Мартин; Хёррен, Томас; Мюлеталер, Роланд; Мейнель, Готард; Леманн, Герлинд, Калифорнийский университет (16 декабря 2021 г.). «Прямое воздействие пестицидов на насекомых в природоохранных зонах Германии» . Научные отчеты . 11 (1): 24144. Бибкод : 2021NatSR..1124144B . doi : 10.1038/s41598-021-03366-w . ISSN   2045-2322 . ПМЦ   8677746 . ПМИД   34916546 .
  780. ^ «Перовскитовый солнечный элемент со сверхдлительной стабильностью» . Форшунгсцентр Юлиха . Проверено 19 января 2022 г.
  781. ^ Чжао, Ичэн; Хоймюллер, Томас; Чжан, Цзиюнь; Ло, Цзюньшэн; Касьян, Ольга; Лангнер, Стефан; Купфер, Кристиан; Лю, Боуэн; Чжун, Ю; Элия, Джек; Освет, Андрес; Ву, Цзяньчан; Лю, Чао; Ван, Чжунцюань; Цзя, Чуньян; Оболочка; Хаух, Йенс; Брабец, Кристоф Дж. (16 декабря 2021 г.). «Двухслойная проводящая полимерная структура для плоских перовскитных солнечных элементов с эксплуатационной стабильностью более 1400 часов при повышенных температурах». Энергия природы . 7 (2): 144. Бибкод : 2022NatEn...7..144Z . дои : 10.1038/s41560-021-00953-z . ISSN   2058-7546 . S2CID   245285868 .
  782. ^ «Новое покрытие «умная крыша» позволяет экономить электроэнергию круглый год» . Национальная лаборатория Лоуренса Беркли . Проверено 19 января 2022 г.
  783. ^ Тан, Кечао; Донг, Кайчен; Ли, Цзячэнь; Гордон, Мадлен П.; Райхертц, Финнеган Г.; Ким, Хёнджин; Ро, Юнсу; Ван, Цинцзюнь; Линь, Чан-Ю; Григоропулос, Костас П.; Джави, Али; Урбан, Джеффри Дж.; Яо, Цзе; Левинсон, Роннен; У, Цзюньцяо (17 декабря 2021 г.). «Температурно-адаптирующееся радиационное покрытие для всесезонного терморегуляции бытовых помещений» . Наука . 374 (6574): 1504–1509. Бибкод : 2021Sci...374.1504T . дои : 10.1126/science.abf7136 . ОСТИ   1875448 . ПМИД   34914515 . S2CID   245263196 .
  784. ^ «Ученые изобрели энергосберегающее стекло, которое «самоадаптируется» к потребностям в отоплении и охлаждении» . Наньянский технологический университет . Проверено 19 января 2022 г.
  785. ^ Ван, Шаньчэн; Цзян, Тэнъяо; Мэн, Юн; Ян, Жунгуй; Тан, Банда; Лонг, Йи (17 декабря 2021 г.). «Масштабируемые термохромные умные окна с пассивным регулированием радиационного охлаждения». Наука . 374 (6574): 1501–1504. Бибкод : 2021Sci...374.1501W . дои : 10.1126/science.abg0291 . ПМИД   34914526 . S2CID   245262692 .
  786. ^ «Астрономы обнаружили признаки магнитного поля на экзопланете» . Университет Аризоны . 20 декабря 2021 г. Проверено 23 декабря 2021 г.
  787. ^ Бен-Яффель, Лотфи; Баллестер, Гильда Э.; Муньос, Антонио Гарсия; Лавас, Панайотис; Синг, Дэвид К.; Санс-Форкада, Хорхе; Коэн, Офер; Катария, Тиффани; Генри, Грегори В.; Бучхаве, Ларс; Микал-Эванс, Томас; Уэйкфорд, Ханна Р.; Лопес-Моралес, Mercedes (16 декабря 2021 г.). «Признаки сильной намагниченности и бедной металлами атмосферы экзопланеты размером с Нептун». Природная астрономия . 6 : 141–153. arXiv : 2211.05155 . Бибкод : 2022НатАс...6..141Б . дои : 10.1038/s41550-021-01505-x . ISSN   2397-3366 . S2CID   245316715 .
  788. ^ «Реализация модульного квантового источника света для создания отказоустойчивых крупномасштабных универсальных оптических квантовых компьютеров» . Ниппонская телеграфная и телефонная корпорация . 22 декабря 2021 г. Проверено 23 декабря 2021 г.
  789. ^ Кашивазаки, Такахиро; Ямасима, Тайчи; Таканаси, Наото; Иноуэ, Аска; Умеки, Такеши; Фурусава, Акира (20 декабря 2021 г.). «Изготовление квазиодномодового волновода PPLN с низкими потерями и его применение в модульном широкополосном сжимателе высокого уровня». Письма по прикладной физике . 119 (25): 251104. arXiv : 2201.01457 . Бибкод : 2021АпФЛ.119y1104K . дои : 10.1063/5.0063118 . ISSN   0003-6951 . S2CID   245704341 .
  790. ^ «Исследователи используют электронный микроскоп, чтобы превратить нанотрубку в крошечный транзистор» . Физика.орг . 23 декабря 2021 г. Проверено 24 декабря 2021 г.
  791. ^ Тан, Дай-Мин; Ерохин Сергей Владимирович; Квашнин Дмитрий Георгиевич; Демин, Виктор А.; Крету, Овидиу; Цзян, Сун; Чжан, Лили; Хоу, Пэн-Сян; Чен, Гохай; Футаба, Дон Н.; Чжэн, Юнцзя; Сян, Ронг; Чжоу, Синь; Ся, Фэн-Чунь; Кавамото, Наоюки; Митоме, Масанори; Немото, Ёсихиро; Уэсуги, Фумихико; Такегучи, Масаки; Маруяма, Сигео; Ченг, Хуэй-Мин; Бандо, Ёсио; Лю, Чанг; Сорокин Павел Борисович; Гольберг, Дмитрий (24 декабря 2021 г.). «Полупроводниковые наноканалы в металлических углеродных нанотрубках путем термомеханического изменения хиральности» (PDF) . Наука . 374 (6575): 1616–1620. Бибкод : 2021Sci...374.1616T . дои : 10.1126/science.abi8884 . ПМИД   34941420 . S2CID   245828327 .
  792. ^ Хьюитт, Джон. «Омикрон мог произойти от мыши, но от какой мыши?» . www.medicalxpress.com . Проверено 16 января 2022 г.
  793. ^ Вэй, Чаншо; Шан, Кэ-Цзя; Ван, Вэйгуан; Чжан, Шуя; Хуан, Цин; Цянь, Вэньфэн (24 декабря 2021 г.). «Доказательства мышиного происхождения варианта SARS-CoV-2 Омикрон» . Журнал генетики и геномики . 48 (12): 1111–1121. дои : 10.1016/j.jgg.2021.12.003 . ISSN   1673-8527 . ПМК   8702434 . ПМИД   34954396 .
  794. ^ Чан, DM (сентябрь 2019 г.). «Самый мощный космический телескоп для запуска в 2021 году» . Азия Таймс . Проверено 10 сентября 2019 г.
  795. ^ «Информация о запуске космического телескопа Джеймса Уэбба» . НАСА. 21 декабря 2021 г. Проверено 22 декабря 2021 г.
  796. ^ «Maui Shell — прекрасное видение будущего Linux» . МОЙ БОГ! Убунту! . 27 декабря 2021 г. Проверено 30 января 2022 г.
  797. ^ Крам, Джейкоб (30 декабря 2021 г.). «Maui Shell уже здесь, открывая новую эру настольного Linux» . Это ФОСС – Новости . Проверено 16 января 2022 г.
  798. ^ Игита, Камило (26 декабря 2021 г.). «Представляем Мауи Шелл» . Нитрукс . Проверено 16 января 2022 г.
  799. ^ Чу, Дженнифер. «Могут ли формы жизни, нейтрализующие кислоту, создать обитаемые карманы в облаках Венеры?» . физ.орг . Проверено 16 января 2022 г.
  800. ^ Бэйнс, Уильям; Петковски, Януш Дж.; Риммер, Пол Б.; Сигер, Сара (28 декабря 2021 г.). «Производство аммиака делает венерианские облака пригодными для жизни и объясняет наблюдаемые химические аномалии на уровне облаков» . Труды Национальной академии наук . 118 (52): e2110889118. arXiv : 2112.10850 . Бибкод : 2021PNAS..11810889B . дои : 10.1073/pnas.2110889118 . ISSN   0027-8424 . ПМЦ   8719887 . ПМИД   34930842 . S2CID   245353905 .
  801. ^ Йирка, Боб. «Китайский токамак достигает температуры 120 миллионов градусов Цельсия за 1056 секунд» . физ.орг . Проверено 19 января 2022 г.
  802. ^ «1056 секунд, еще один мировой рекорд EAST» . Институт физики плазмы Китайской академии наук. Архивировано из оригинала 3 января 2022 года.
  803. ^ «Химики используют ДНК, чтобы построить самую крошечную антенну в мире» . Университет Монреаля . Проверено 19 января 2022 г.
  804. ^ Харрун, Скотт Г.; Лозон, Доминик; Эберт, Максимилиан CCJC; Дерозье, Арно; Ван, Сяомэн; Валле-Белиль, Алексис (январь 2022 г.). «Мониторинг конформационных изменений белков с помощью флуоресцентных наноантенн» . Природные методы . 19 (1): 71–80. дои : 10.1038/s41592-021-01355-5 . ISSN   1548-7105 . ПМИД   34969985 . S2CID   245593311 .
  805. ^ «Япония принимает рыбу, отредактированную с помощью CRISPR» . Природная биотехнология . 40 (1): 10. 1 января 2022 г. doi : 10.1038/s41587-021-01197-8 . ПМИД   34969964 . S2CID   245593283 . Проверено 17 января 2022 г.
  806. ^ «Стартап надеется, что рыба-фугу с отредактированным геномом станет хитом в 2022 году» . Джапан Таймс . 5 января 2022 г. Проверено 17 января 2022 г.
  807. ^ «Обсерватория Веры Рубин» . АУРА Астрономия . Проверено 16 сентября 2020 г.
  808. ^ Ву, Кэтрин Дж. «Впервые национальная обсерватория США была названа в честь женщины-астронома: Веры Рубин» . Смитсоновский журнал . Проверено 16 сентября 2020 г.
  809. ^ «Что ждет астрономию в будущем? Скоро узнаем» . Откройте для себя журнал . Проверено 16 сентября 2020 г.
  810. ^ «Ежемесячные обновления» . Корпорация ЛСТ. 23 марта 2021 г. Архивировано из оригинала 18 апреля 2021 г.
  811. ^ «Ежемесячные обновления» . Корпорация ЛСТ . 6 декабря 2016 года . Проверено 1 февраля 2022 г.
  812. ^ «Нобелевская премия по физиологии и медицине 2021 года» . NobelPrize.org . Проверено 4 октября 2021 г.
  813. ^ «Нобелевская премия по физике 2021» . NobelPrize.org . Проверено 5 октября 2021 г.
  814. ^ «Нобелевская премия по химии 2021» . NobelPrize.org . Проверено 6 октября 2021 г.
  815. ^ Макфадден, Роберт Д. (16 февраля 2021 г.). «Бернард Лаун, изобретательный кардиолог и антивоенный активист, умер в возрасте 99 лет» . Нью-Йорк Таймс .
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 0d33029c1833a621e9b288155adf1732__1722420660
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/0d/32/0d33029c1833a621e9b288155adf1732.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
2021 in science - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)