Jump to content

2022 год в науке

Список лет в науке ( стол )
+...

произошли следующие научные В 2022 году события .

бесплатный онлайн-индекс с метаданными о более чем 200 миллионах научных документов OpenAlex. 3 января: Запущен [1]
Графики (полные) показывают одну визуализацию последних достижений науки в целом, основанную на этих данных (меньшее количество статей не может быть связано с уменьшением успеха, приоритета, воздействия или активности). [2]

Маршировать

[ редактировать ]
5 апреля: Исследование предполагает, что, если «квинтэссенция» является объяснением темной энергии и текущие данные также верны, мир может начать разрушаться в течение следующих 100 миллионов лет, в течение которых ускоряющееся расширение Вселенной будет инвертироваться сжатием ( циклическая модель ).
6 апреля: Сообщается о первой известной окаменелости динозавра, связанной с фактическим днем ​​удара Чиксулуб.
6 апреля: Исследование расшифровывает электрическую связь между грибами в словесные компоненты .
22 апреля: В исследовании изложено обоснование космического управления спутниками / космическим мусором, аналогичное наземным экологическим нормам .
26 апреля: Результаты «Глобального углеродного бюджета на 2021 год» проходят экспертную оценку , что свидетельствует о проблемном продолжении тенденций выбросов парниковых газов. [60]
12 мая: Стрелец А* , черная дыра в галактическом центре Млечного Пути, обнаруженная командой Event Horizon Telescope.
12 мая: Исследователи выявили 425 крупнейших проектов по добыче ископаемого топлива в мире, 40% из которых еще не начали добычу, которые угрожают смягчению последствий изменения климата для достижения глобальных климатических целей.
18 и 2 мая: Два отдельных исследования показывают, как каждая из двух космологических моделей вселенных-близнецов может объяснить конкретные открытые проблемы физики или космологии .
21 мая: графин . Впервые синтезирован
21 мая: Всемирная организация здравоохранения подтверждает вспышку оспы обезьян в 12 неэндемичных странах.
30 мая: Frontier признан первым в мире экзафлопсным суперкомпьютером.
1 июня: Исследование обосновывает новую теорию старения – потерю клонального разнообразия гемопоэтических стволовых клеток – которая может способствовать здоровому старению .
3 июня: Глобальный уровень CO 2 превышает отметку на 50% выше, чем в доиндустриальную эпоху.
24 июня: Исследование вспышки оспы обезьян в начале 2022 года показало, что «предположительно медленно развивающийся» ДНК-вирус образовал примерно в 6–12 раз больше мутаций, чем можно было бы ожидать.
24 июня: НАСА публикует изображения, показывающие неожиданный двойной кратер от того, что, как полагают, является первым случаем, когда космический мусор человека (вероятно, отработавший корпус ракеты ) непреднамеренно ударил по поверхности Луны 4 марта .
1 июля: новом инструменте редактирования/восстановления генов CRISPR, альтернативном полностью активному Cas9. Сообщается о
12 июля: «Космические скалы» туманности Киля : одно из первых изображений, полученных теперь уже полностью действующим космическим телескопом Джеймса Уэбба .
11 и 25 июля: Системы глубокого обучения изучают интуитивную базовую физику, аналогичную младенцам, и любую физику посредством идентификации потенциальных переменных только на основе визуальных данных (виртуальных трехмерных сред).
25 июля: Исследователи представляют и демонстрируют понятие некроботики .
28 июля: Компания DeepMind , занимающаяся искусственным интеллектом , сообщает, что ее программа AlphaFold определила вероятную структуру почти каждого белка, известного науке.
1 августа: Исследователи сообщают, что риск изменения климата (косвенно), приводящего к мировому общественному коллапсу или, возможно, возможному вымиранию человечества , является «опасно недостаточно изученной» глобальной темой . [407]
первая железнодорожная линия, полностью обслуживаемая поездами на водороде . 24 августа: В Германии дебютирует
25 августа: Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил первое явное свидетельство наличия углекислого газа в атмосфере экзопланеты.
29 августа: Ученые сообщают о ключевых молекулярных механизмах омоложения , которые они обнаружили при сравнении недавно представленных геномов биологически бессмертного T. dohrnii и похожей, но не омолаживающей медузы .
~Август: Искусство искусственного интеллекта становится очень сложным и популярным и начинает получать художественные премии. Оба изображения сделаны с помощью Stable Diffusion с открытым исходным кодом .

Сентябрь

[ редактировать ]
15 сентября: Исследователи описывают способ, с помощью которого иммунной системы . старение избранных Т-клеток можно предотвратить или замедлить
20 сентября: Астрономы сообщают в препринте об открытии кандидата в четвертый межзвездный объект, CNEOS 09.03.2017 .
26 сентября: НАСА DART врезается в астероид Диморфос в рамках первого испытания потенциальной планетарной защиты .
1 октября: Новое, более детальное моделирование гипотезы гигантского удара предполагает, что Луна сформировалась всего за несколько часов.
5 октября: продолжающемся переносе митохондриальной ДНК в ДНК ядра клетки . Сообщается о
5 октября: Исследователи обрисовывают большой потенциал и преимущества аквакультуры на основе морских водорослей для развития будущей здоровой и устойчивой продовольственной системы .
18 октября: значительном росте негативных настроений и снижении эмоциональной нейтральности в заголовках популярных новостных СМИ с 2000 года. Сообщается о
4 ноября: Представление художника о системе Гайя BH1 , содержащей звезду типа Солнца и ближайшую к Земле известную черную дыру.
15 ноября: на 62% . снижение количества сперматозоидов Обнаружено, что с начала 1970-х годов произошло
23 ноября: В исследовании сообщается о оценке современной распространенности и связи с верой в колдовство во всем мире, которая (по их данным) варьировалась от 9% до 90% в разных странах и до сих пор является широко распространенным элементом мировоззрений во всем мире. [766]
13 декабря: в Национальной установке зажигания сообщается о чистом приросте энергии в результате термоядерного синтеза.
14 декабря: Исследование ВОЗ всесторонне оценивает избыточную смертность от пандемии COVID-19 в 2020 и 2021 годах и делает вывод, что произошло около 14,8 миллиона избыточных ранних смертей. [831]

Летальные исходы

[ редактировать ]

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Сингх Чавла, Далмит (24 января 2022 г.). «Запуск массивного открытого индекса научных статей» . Природа . дои : 10.1038/d41586-022-00138-y . Архивировано из оригинала 7 февраля 2022 года . Проверено 14 февраля 2022 г.
  2. ^ «Открытая эволюция данных Alex» . observablehq.com . 8 февраля 2022 года. Архивировано из оригинала 15 февраля 2022 года . Проверено 18 февраля 2022 г.
  3. ^ Альтемосе, Николас; и др. (1 апреля 2022 г.). «Полные геномные и эпигенетические карты центромер человека» . Наука . 376 (6588): eabl4178. дои : 10.1126/science.abl4178 . ПМЦ   9233505 . ПМИД   35357911 . S2CID   247853627 .
  4. ^ Нурк, Сергей; Корень, Сергей; Ри, Аран; Раутиайнен, Микко; и др. (апрель 2022 г.). «Полная последовательность генома человека» (PDF) . Наука . 376 (6588): 44–53. Бибкод : 2022Sci...376...44N . дои : 10.1126/science.abj6987 . ПМЦ   9186530 . ПМИД   35357919 . S2CID   247854936 .
  5. ^ «Тела млекопитающих опередили их мозг сразу после смерти динозавров» . Новости науки . 31 марта 2022 г. Проверено 14 мая 2022 г.
  6. ^ Бертран, Орнелла К.; Шелли, Сара Л.; Уильямсон, Томас Э.; Уибл, Джон Р.; Честер, Стивен ГБ; Флинн, Джон Дж.; Холбрук, Люк Т.; Лайсон, Тайлер Р.; Мэн, Джин; Миллер, Ян М.; Пюшель, Ханс П.; Смит, Тьерри; Сполдинг, Мишель; Ценг, З. Джек; Брусатте, Стивен Л. (апрель 2022 г.). «Мышцы перед мозгом у плацентарных млекопитающих после вымирания в конце мелового периода» . Наука . 376 (6588): 80–85. Бибкод : 2022Sci...376...80B . дои : 10.1126/science.abl5584 . ISSN   0036-8075 . ПМИД   35357913 . S2CID   247853831 .
  7. ^ «Для ископаемого топлива все кончено: МГЭИК разъясняет, что необходимо для предотвращения климатической катастрофы» . Хранитель . 4 апреля 2022 г. Проверено 4 апреля 2022 г.
  8. ^ «Факты очевидны: время действовать пришло. Мы можем сократить выбросы вдвое к 2030 году» . МГЭИК . 4 апреля 2022 г. Проверено 4 апреля 2022 г.
  9. ^ «В миллион раз быстрее: нанотехнология ДНК может ускорить фармацевтические разработки, минимизируя затраты» . Физика.орг . 4 апреля 2022 г. Проверено 5 апреля 2022 г.
  10. ^ Малле, Метте Галсгаард; Леффлер, Филипп М.Г.; Бор, Сёрен С.-Р.; Слетфьердинг, Магнус Берг; Рисгаард, Николай Александр; Дженсен, Саймон Бо; Чжан, Мин; Хедегард, Пер; Фогель, Стефан; Хацакис, Никос С. (май 2022 г.). «Одночастичное комбинаторное мультиплексное слияние липосом, опосредованное ДНК». Природная химия . 14 (5): 558–565. Бибкод : 2022НатЧ..14..558М . дои : 10.1038/s41557-022-00912-5 . ISSN   1755-4349 . ПМИД   35379901 . S2CID   247942781 .
  11. ^ «Исследование болезни Альцгеймера обнаружило еще 42 гена, связанных с более высоким риском заболевания» . Хранитель . 4 апреля 2022 г. Проверено 15 мая 2022 г.
  12. ^ Белленгес, Селин; Кучукали, Фахри; Янсен, Ирис Э.; Кляйнейдам, Лука; и др. (апрель 2022 г.). «Новый взгляд на генетическую этиологию болезни Альцгеймера и связанных с ней деменций» . Природная генетика . 54 (4): 412–436. дои : 10.1038/s41588-022-01024-z . ISSN   1546-1718 . ПМЦ   9005347 . ПМИД   35379992 .
  13. ^ «Потеря нейронов, а не недостаток сна, вызывает у пациентов с болезнью Альцгеймера сонливость» . Калифорнийский университет, Сан-Франциско . Проверено 15 мая 2022 г.
  14. ^ О, Джун Ю.; Уолш, Кристин М.; Ранасингхе, Камалини; Младинов, Миховил; и др. (1 мая 2022 г.). «Подкорковые нейрональные корреляты сна при нейродегенеративных заболеваниях» . JAMA Неврология . 79 (5): 498–508. дои : 10.1001/jamaneurol.2022.0429 . ISSN   2168-6149 . ПМЦ   8981071 . ПМИД   35377391 .
  15. ^ «Генетические «горячие точки», которые ускоряют и замедляют старение мозга, могут стать новыми мишенями для лекарств от болезни Альцгеймера» . Университет Южной Калифорнии . Проверено 15 мая 2022 г.
  16. ^ Брауэр, Рэйчел М.; Кляйн, Марике; Грасби, Катрина Л.; Шнак, Хьюго Г.; и др. (апрель 2022 г.). «Генетические варианты, связанные с продольными изменениями структуры мозга на протяжении всей жизни» . Природная неврология . 25 (4): 421–432. дои : 10.1038/s41593-022-01042-4 . ISSN   1546-1726 . ПМК   10040206 . ПМИД   35383335 . S2CID   247977288 .
  17. ^ «Исследование: недавно разработанная вакцина против COVID из Австрии может защитить от омикрона и других вариантов» . ЭврекАлерт! . 5 апреля 2022 г. Проверено 5 апреля 2022 г.
  18. ^ Гаттингер, Пиа; Кратцер, Бернхард; Тулаева Инна; Несподзяна, Катажина; Ограданова-Репич, Анна; Гебетсбергер, Лаура; Борочова Кристина; Гарнер-Спитцер, Эрика; Трапин, Дорис; Хофер, Герхард; Келлер, Уолтер; Баумгартнер, Изабелла; Танцевский, Иван; Хаитов, Муса; Караулов, Александр; Стокингер, Ханнес; Видерманн, Урсула; Пикл, Винфрид Ф.; Валента, Рудольф (15 апреля 2022 г.). «Вакцина на основе свернутого слитого белка RBD-PreS, способная индуцировать стерилизующий иммунитет к вариантам SARS-CoV-2» . Аллергия . 77 (8): 2431–2445. дои : 10.1111/all.15305 . ISSN   0105-4538 . ПМЦ   9111473 . ПМИД   35357709 .
  19. ^ Йирка, Боб. «Предсказание того, как скоро Вселенная может рухнуть, если темная энергия обладает квинтэссенцией» . физ.орг . Проверено 14 мая 2022 г.
  20. ^ «Вселенная может прекратить расширяться «удивительно скоро», как предполагает исследование» . www.livscience.com. 2 мая 2022 г. Проверено 14 мая 2022 г.
  21. ^ Андрей, Космин; Иджас, Анна; Стейнхардт, Пол Дж. (12 апреля 2022 г.). «Быстро нисходящая темная энергия и конец космического расширения» . Труды Национальной академии наук . 119 (15): e2200539119. arXiv : 2201.07704 . Бибкод : 2022PNAS..11900539A . дои : 10.1073/pnas.2200539119 . ISSN   0027-8424 . ПМЦ   9169868 . ПМИД   35380902 . S2CID   247476377 .
  22. ^ Сирадж, Амир; Леб, Авраам (4 июня 2019 г.). «Открытие метеора межзвездного происхождения». arXiv : 1904.07224 [ astro-ph.EP ].
  23. ^ Космическое командование США (6 апреля 2022 г.). «Я имел удовольствие подписать меморандум с главным научным сотрудником @ussfspoc доктором Мозером, чтобы подтвердить, что ранее обнаруженный межзвездный объект действительно был межзвездным объектом, и это подтверждение помогло более широкому астрономическому сообществу» . Твиттер . Проверено 16 апреля 2022 г.
  24. ^ Рулетка, Джоуи (15 апреля 2022 г.). «Военная записка углубляет возможную загадку межзвездного метеора. Космическое командование США, похоже, подтвердило утверждение о том, что метеор из-за пределов Солнечной системы вошел в атмосферу Земли, но другие ученые и НАСА все еще не убеждены. (+ Комментарий)» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 16 апреля 2022 г.
  25. ^ Макрей, Майк (1 сентября 2023 г.). «Материал, найденный в океане, не из этой Солнечной системы, утверждает исследование» . Архивировано из оригинала 1 сентября 2023 года . Проверено 1 сентября 2023 г.
  26. ^ Леб, Ави ; и др. (29 августа 2023 г.). «Обнаружение сферул вероятного внесолнечного состава на тихоокеанском участке болида CNEOS 2014-01-08 (IM1)». arXiv : 2308.15623 [ astro-ph.EP ].
  27. ^ «Танис: «Первая окаменелость динозавра, связанная с ударом астероида» » . Новости Би-би-си . 6 апреля 2022 г. Проверено 7 апреля 2022 г.
  28. ^ Льюис, Дайани (6 апреля 2022 г.). «Почему ВОЗ потребовалось два года, чтобы сказать, что COVID передается воздушно-капельным путем» . Природа . 604 (7904): 26–31. Бибкод : 2022Natur.604...26L . дои : 10.1038/d41586-022-00925-7 . ПМИД   35388203 . S2CID   248000902 . Проверено 13 мая 2022 г.
  29. ^ Сили, Аманда. «Эта мощная мера по смягчению последствий Covid-19 невидима» . CNN . Проверено 13 мая 2022 г.
  30. ^ Туфекчи, Зейнеп (7 мая 2021 г.). «Мнение | Почему потребовалось так много времени, чтобы принять факты о Covid?» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 13 мая 2022 г.
  31. ^ «Самая большая ошибка пандемии все еще преследует нас» . Bloomberg.com. 26 апреля 2022 г. Проверено 13 мая 2022 г.
  32. ^ «Грибы общаются друг с другом, используя до 50 «слов», утверждает ученый» . Хранитель . 5 апреля 2022 г. Проверено 13 мая 2022 г.
  33. ^ «Исследование показывает, что грибы могут разговаривать друг с другом» . Новости CBS . Проверено 13 мая 2022 г.
  34. ^ Филд, Кэти. «Действительно ли грибы используют язык, чтобы разговаривать друг с другом? Эксперт по грибам исследует» . Разговор . Проверено 13 мая 2022 г.
  35. ^ Адамацкий, Андрей (2022). «Язык грибов возник на основе их электрической активности» . Королевское общество открытой науки . 9 (4): 211926. arXiv : 2112.09907 . Бибкод : 2022RSOS....911926A . дои : 10.1098/rsos.211926 . ПМЦ   8984380 . ПМИД   35425630 .
  36. ^ Ропер, Кэтрин; Абдель-Рехим, А.; Хаббард, Соня; Карпентер, Мартин; Ржецкий, Андрей; Солдатова, Лариса; Кинг, Росс Д. (2022). «Проверка воспроизводимости и надежности литературы по биологии рака с помощью робота» . Журнал интерфейса Королевского общества . 19 (189): 20210821. doi : 10.1098/rsif.2021.0821 . ПМЦ   8984295 . ПМИД   35382578 .
  37. ^ Карлайл, Камилла М. (7 апреля 2022 г.). «Являются ли эти галактики самыми далекими, которые когда-либо видели? Два размытых красных объекта в ранней Вселенной могут быть галактиками, сияющими на нас всего через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва» . Небо и телескоп . Проверено 16 апреля 2022 г.
  38. ^ До свидания, Деннис (7 апреля 2022 г.). «Астрономы обнаружили, что может быть самой далекой галактикой на данный момент. Является ли этот объект галактикой первичных звезд или черной дырой, стучащейся в дверь времени? Космический телескоп Уэбба может помочь ответить на этот вопрос» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 16 апреля 2022 г.
  39. ^ Пакусси, Фабио; и др. (7 апреля 2022 г.). «Являются ли недавно обнаруженные источники z ~ 13 выпадающих звезд галактиками или квазарами?» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 514 : L6–L10. дои : 10.1093/mnrasl/slac035 .
  40. ^ Харикане, Юичи; и др. (2 февраля 2022 г.). «Поиск H-выпадающих галактик Лаймана-разрыва на z ~ 12–16» . Астрофизический журнал . 929 (1): 1. arXiv : 2112.09141 . Бибкод : 2022ApJ...929....1H . дои : 10.3847/1538-4357/ac53a9 . S2CID   246823511 .
  41. ^ Аалтонен, Т.; Америо, С.; Амидей, Д. (7 апреля 2022 г.). «Высокоточное измерение массы W-бозона детектором CDF II» . Наука . 376 (6589): 170–176. Бибкод : 2022Sci...376..170C . дои : 10.1126/science.abk1781 . hdl : 11365/1200783 . ПМИД   35389814 . S2CID   248025265 .
    Новостная статья: «Физика элементарных частиц может быть переписана после измерения ударного W-бозона» . Новый учёный . Проверено 13 мая 2022 г.
  42. ^ Фаделли, Ингрид. «Добавление информации о стоимости энергии на этикетки класса энергоэффективности может повлиять на покупку холодильников» . Техэксплор . Проверено 15 мая 2022 г.
  43. ^ д'Адда, Джованна; Гао, Ю; Тавони, Массимо (апрель 2022 г.). «Рандомизированное исследование предоставления информации о стоимости энергии наряду с классами энергоэффективности при покупке холодильников». Энергия природы . 7 (4): 360–368. Бибкод : 2022NatEn...7..360D . дои : 10.1038/s41560-022-01002-z . ISSN   2058-7546 . S2CID   248033760 .
  44. ^ «Антивозрастная техника заставляет клетки кожи действовать на 30 лет моложе» . Новый учёный . Проверено 12 мая 2022 г.
  45. ^ Гилл, Дилджит; Парри, Алед; Сантос, Фатима; Оккенхауг, Ханнеке; Тодд, Кристофер Д.; Эрнандо-Эрраес, Ирен; Стаббс, Томас М; Милагре, Инес; Рейк, Вольф (8 апреля 2022 г.). «Мультиомное омоложение клеток человека путем временного перепрограммирования фазы созревания» . электронная жизнь . 11 : е71624. дои : 10.7554/eLife.71624 . ISSN   2050-084X . ПМК   9023058 . ПМИД   35390271 .
  46. ^ «Загрязнение воздуха в тропических городах привело к 470 000 преждевременным смертям в 2018 году» . Новый учёный . Проверено 14 мая 2022 г.
  47. ^ Вохра, Карн; Марэ, Элоиза А.; Блосс, Уильям Дж.; Шварц, Джоэл; Микли, Лоретта Дж.; Ван Дамм, Мартин; Кларисса, Ливен; Коэр, Пьер-Ф. (8 апреля 2022 г.). «Резкий рост преждевременной смертности из-за антропогенного загрязнения воздуха в быстрорастущих тропических городах с 2005 по 2018 год» . Достижения науки . 8 (14): eabm4435. Бибкод : 2022SciA....8M4435V . дои : 10.1126/sciadv.abm4435 . ISSN   2375-2548 . ПМЦ   8993110 . ПМИД   35394832 .
  48. ^ Роксби, Филиппа (11 апреля 2022 г.). «Психоделики освобождают депрессивный мозг, как показывают исследования» . Новости Би-би-си . Проверено 13 мая 2022 г.
  49. ^ Доус, Ричард Э.; Тиммерманн, Кристофер; Гирибальди, Бруна; Секстон, Джеймс Д.; Уолл, Мэтью Б.; Эрритцо, Дэвид; Роузман, Леор; Натт, Дэвид; Кархарт-Харрис, Робин (апрель 2022 г.). «Увеличение глобальной интеграции в мозге после терапии депрессии псилоцибином». Природная медицина . 28 (4): 844–851. дои : 10.1038/s41591-022-01744-z . ISSN   1546-170Х . ПМИД   35411074 . S2CID   248099554 .
  50. ^ «Война в Украине обнажает пробелы в мировых исследованиях продовольственных систем» . Природа . 604 (7905): 217–218. 12 апреля 2022 г. Бибкод : 2022Natur.604..217. . дои : 10.1038/d41586-022-00994-8 . ПМИД   35414667 . S2CID   248129049 . Проверено 15 мая 2022 г.
  51. ^ Мацуура, Хироаки (2 января 2022 г.). «Вторжение России в Украину и будущий демографический кризис». Биодемография и социальная биология . 67 (1): 1–2. дои : 10.1080/19485565.2022.2061524 . ISSN   1948-5565 . ПМИД   35379045 . S2CID   247953665 .
  52. ^ Бетчер, Филипп К.; Горжао, Леонардо Ридин; Бек, Кристиан; Джумар, Ричард; Маасс, Хейко; Хагенмейер, Фейт; Виттаут, Дирк; Шефер, Бенджамин (2023). «Первоначальный анализ влияния синхронизации украинской электросети с континентальной Европой». Энергетические достижения . 2 : 91–97. arXiv : 2204.07508 . дои : 10.1039/D2YA00150K . S2CID   248218805 .
  53. ^ «Черная дыра недостающего звена обнаружена скрывающейся на виду» . Национальная астрономическая обсерватория Японии . 14 апреля 2022 г. Проверено 15 апреля 2022 г.
  54. ^ Фудзимото, С.; Браммер, Великобритания; Уотсон, Д.; Магдис, GE; Кокорев В.; Греве, ТР; Тофт, С.; Уолтер, Ф.; Валианте, Р.; Джинолфи, М.; Шнайдер, Р.; Валентино, Ф.; Колина, Л.; Вестергаард, М.; Маркес-Шавес, Р.; Финбо, JPU; Крипс, М.; Стейнхардт, CL; Корцен, И.; Риццо, Ф.; Ош, Пенсильвания (апрель 2022 г.). «Пыльный компактный объект, соединяющий галактики и квазары на космическом рассвете». Природа . 604 (7905): 261–265. arXiv : 2204.06393 . Бибкод : 2022Natur.604..261F . дои : 10.1038/s41586-022-04454-1 . ISSN   1476-4687 . ПМИД   35418632 . S2CID   248155482 .
  55. ^ Пилле, Мишель; Гетч, Барбара; Мероу, Кори; Мейтнер, Брайан; Фэн, Сяо; Рёрданц, Патрик Р.; Энквист, Брайан Дж. (14 апреля 2022 г.). «Повышенный риск исчезновения кактусов в условиях изменения климата» . Природные растения . 8 (4): 366–372. дои : 10.1038/s41477-022-01130-0 . ПМИД   35422081 . S2CID   248181430 . Проверено 15 апреля 2022 г.
  56. ^ «Даже кактус не может быть застрахован от изменения климата» . Нью-Йорк Таймс . 14 апреля 2022 г. Проверено 15 апреля 2022 г.
  57. ^ «Модели машинного обучения уязвимы к необнаружимым бэкдорам» . Регистр . Проверено 13 мая 2022 г.
  58. ^ «Необнаружимые бэкдоры, которые можно установить в любом алгоритме машинного обучения» . IEEE-спектр . 10 мая 2022 г. Проверено 13 мая 2022 г.
  59. ^ Гольдвассер, Шафи; Ким, Майкл П.; Вайкунтанатан, Винод; Замир Ор (14 апреля 2022 г.). «Внедрение необнаружимых бэкдоров в моделях машинного обучения». arXiv : 2204.06974 [ cs.LG ].
  60. ^ Перейти обратно: а б Фридлингштейн, Пьер; Джонс, Мэтью В.; О'Салливан, Майкл; и др. (26 апреля 2022 г.). «Глобальный углеродный бюджет 2021» . Данные науки о системе Земли . 14 (4): 1917–2005. Бибкод : 2022ESSD...14.1917F . дои : 10.5194/essd-14-1917-2022 . ISSN   1866-3508 .
  61. ^ «Почти половина людей, инфицированных COVID-19, испытывали симптомы «длительного COVID», как показало исследование» . Мичиганский университет . Проверено 15 мая 2022 г.
  62. ^ Чен, Чен; Хауперт, Спенсер Р.; Циммерманн, Лорен; Ши, Сюй; Фриче, Ларс Г.; Мукерджи, Бхрамар (16 апреля 2022 г.). «Глобальная распространенность состояний после COVID-19 или длительного COVID: метаанализ и систематический обзор» . Журнал инфекционных болезней . 226 (9): 1593–1607. дои : 10.1093/infdis/jiac136 . ПМК   9047189 . ПМИД   35429399 .
  63. ^ Происхождение, миры и жизнь: десятилетняя стратегия планетологии и астробиологии на 2023–2032 годы . Издательство национальных академий. 19 апреля 2022 г. doi : 10.17226/26522 . ISBN  978-0-309-47578-5 . S2CID   248283239 . Архивировано из оригинала 4 мая 2022 года . Проверено 20 апреля 2022 г.
  64. ^ «Сделайте миссию к Урану своим приоритетом», — заявило НАСА . Новости Би-би-си . 19 апреля 2022 г. Проверено 20 апреля 2022 г.
  65. ^ « Взрывы «Микроновой» замечены на далеких звездах-зомби» . Грань . 20 апреля 2022 г. Проверено 21 апреля 2022 г.
  66. ^ Скаринги, С.; Грут, ПиДжей; Книгге, К.; Берд, Эй Джей; Бридт, Э.; Бакли, Д.А. ЧАС.; Кавечки, Ю.; Дегенаар, Северная Дакота; де Мартино, Д.; Готово, К.; Фратта, М.; Илкевич, К.; Кердинг, Э.; Ласота, Ж.-П.; Литтлфилд, К.; Манара, CF; О'Брайен, М.; Шкоди, П.; Тиммс, FX (апрель 2022 г.). «Локализованные термоядерные всплески от аккрецирующих магнитных белых карликов». Природа . 604 (7906): 447–450. arXiv : 2204.09070 . Бибкод : 2022Natur.604..447S . дои : 10.1038/s41586-022-04495-6 . ISSN   1476-4687 . ПМИД   35444319 . S2CID   248266728 .
  67. ^ «Из кофейных чашек, которые можно взять на вынос, могут выделяться триллионы пластиковых наночастиц, говорится в исследовании» . УПИ . Проверено 14 мая 2022 г.
  68. ^ Зангмайстер, Кристофер Д.; Рэдни, Джеймс Г.; Бенкштейн, Курт Д.; Каланян, Берц (3 мая 2022 г.). «Обычные потребительские пластиковые изделия одноразового использования выделяют в воду триллионы наночастиц размером менее 100 нм на литр при нормальном использовании» . Экологические науки и технологии . 56 (9): 5448–5455. Бибкод : 2022EnST...56.5448Z . doi : 10.1021/acs.est.1c06768 . ISSN   0013-936X . ПМИД   35441513 . S2CID   248263169 .
  69. ^ «Урезание животных до размеров может иметь неприятные последствия для людей | Британский центр экологии и гидрологии» . www.ceh.ac.uk. ​Проверено 5 мая 2022 г.
  70. ^ Друкер, Саймон (21 апреля 2022 г.). «Исследование: люди прерывают отношения между животными, существовавшие 66 миллионов лет назад» . УПИ . Проверено 23 апреля 2022 г.
  71. ^ Кук, Роб; Герти, Уильям; и др. (2022). «Антропогенные нарушения давних моделей структуры трофических размеров у позвоночных» . Экология и эволюция природы . 6 (6): 684–692. Бибкод : 2022NatEE...6..684C . дои : 10.1038/s41559-022-01726-x . ПМИД   35449460 . S2CID   248323833 .
  72. ^ «БАК перезапускается» . ЦЕРН . 22 апреля 2022 г. Проверено 22 апреля 2022 г.
  73. ^ «Орбитальное пространство вокруг Земли должно быть защищено на фоне появления спутников, говорят ученые» . Хранитель . 22 апреля 2022 г. Проверено 13 мая 2022 г.
  74. ^ Лоуренс, Энди; Роулз, Мередит Л.; Джа, Мориба; Боли, Аарон; Ди Вруно, Федерико; Гаррингтон, Саймон; Крамер, Майкл; Лоулер, Саманта; Ловенталь, Джеймс; Макдауэлл, Джонатан; МакКогрин, Марк (апрель 2022 г.). «Дело в пользу космической экологии». Природная астрономия . 6 (4): 428–435. arXiv : 2204.10025 . Бибкод : 2022NatAs...6..428L . дои : 10.1038/s41550-022-01655-6 . ISSN   2397-3366 . S2CID   248300127 .
  75. ^ «Крупнейшее исследование данных полногеномного секвенирования открывает «сокровищницу» подсказок о причинах рака» . Кембриджский университет . Проверено 15 мая 2022 г.
  76. ^ Дегаспери, Андреа; Цзоу, Сюэцин; Диас Амаранте, Тауанна; Мартинес-Мартинес, Андреа; и др. (22 апреля 2022 г.). «Признаки мутационных замен при полногеномном секвенировании рака у населения Великобритании» . Наука . 376 (6591): абл9283. дои : 10.1126/science.abl9283 . ISSN   0036-8075 . ПМЦ   7613262 . ПМИД   35949260 . S2CID   248334490 .
  77. ^ «Пять типов бактерий связаны с агрессивным раком простаты» . Университет Восточной Англии . Проверено 15 мая 2022 г.
  78. ^ Херст, Рэйчел; Мидер, Эмма; Гихави, Авраам; Раллапалли, Ганасьям; и др. (18 апреля 2022 г.). «Микробиомы мочи и простаты связаны с группами риска рака простаты человека». Европейская урологическая онкология . 5 (4): 412–419. дои : 10.1016/j.euo.2022.03.006 . ISSN   2588-9311 . ПМИД   35450835 . S2CID   248249618 .
  79. ^ «Продукты, выращенные в лаборатории, могут помочь окружающей среде» . www.sciencemediacenter.de . Проверено 16 мая 2022 г.
  80. ^ «Выращенное в лаборатории мясо и насекомые полезны для планеты и здоровья » . Новости Би-би-си . 25 апреля 2022 г. Проверено 25 апреля 2022 г.
  81. ^ Мазак, Рэйчел; Мейнила, Елена; Коркало, Лииса; Ярвиё, Наташа; Джалава, Мика; Туомисто, Ханна Л. (25 апреля 2022 г.). «Включение новых продуктов в рацион европейцев может снизить потенциал глобального потепления, использование воды и земли более чем на 80%» . Природная еда . 3 (4): 286–293. дои : 10.1038/s43016-022-00489-9 . hdl : 10138/348140 . ПМИД   37118200 . S2CID   257158726 . Проверено 25 апреля 2022 г.
  82. ^ «Для обеспечения устойчивого потребления потребление мяса должно сократиться как минимум на 75%», — говорится в исследовании . Боннский университет . Проверено 12 мая 2022 г.
  83. ^ Парласка, Мартин С.; Каим, Утреня (5 октября 2022 г.). «Потребление мяса и устойчивое развитие» . Ежегодный обзор экономики ресурсов . 14 : 17–41. doi : 10.1146/annurev-resource-111820-032340 . ISSN   1941-1340 .
  84. ^ «Смерть в темноте: в кишках мух обнаружен новый тип клеточной смерти» . Рикен . Проверено 15 мая 2022 г.
  85. ^ Чесельский, Ханна М.; Нисида, Хироши; Такано, Томоми; Фукухара, Ая; Отани, Тецухиса; Икегава, Юко; Окада, Морихиро; Нисимура, Такаши; Фурусе, Микио; Ю, Са Кан (25 апреля 2022 г.). «Эребоз, новый механизм гибели клеток во время гомеостатического оборота энтероцитов кишечника» . ПЛОС Биология . 20 (4): e3001586. дои : 10.1371/journal.pbio.3001586 . ISSN   1545-7885 . ПМЦ   9037934 . ПМИД   35468130 .
  86. ^ «Ученые открыли новый вид клеточной смерти, связанный с медью» . физ.орг . Проверено 15 мая 2022 г.
  87. ^ Цветков, Петр; Кой, Шеннон; Петрова, Боряна; Дрейшпун, Маргарет; Верма, Ана; Абдусамад, Май; Россен, Иордания; Джоеш-Коэн, Лена; Хумейди, Ранад; Спенглер, Райан Д.; Итон, Джон К.; Френкель, Евгений; Кочак, Мустафа; Корселло, Стивен М.; Луценко Светлана; Канарек, Наама; Сантагата, Сандро; Голуб, Тодд Р. (18 марта 2022 г.). «Медь вызывает гибель клеток, воздействуя на липоилированные белки цикла ТСА» . Наука . 375 (6586): 1254–1261. Бибкод : 2022Sci...375.1254T . дои : 10.1126/science.abf0529 . ISSN   0036-8075 . ПМЦ   9273333 . ПМИД   35298263 . S2CID   247521088 .
  88. ^ Оба, Ясухиро; и др. (26 апреля 2022 г.). «Идентификация широкого разнообразия внеземных пуриновых и пиримидиновых азотистых оснований в углеродистых метеоритах» . Природные коммуникации . 13 (2008): 2008. Бибкод : 2022NatCo..13.2008O . дои : 10.1038/s41467-022-29612-x . ПМЦ   9042847 . ПМИД   35473908 .
    Новостные статьи: «Все основания ДНК и РНК теперь обнаружены в метеоритах» . Новости науки. 26 апреля 2022 г. Проверено 13 мая 2022 г.
    «Могли ли ключевые ингредиенты жизни попасть из космоса? Ученые говорят, что да» . Новости Эн-Би-Си . Проверено 13 мая 2022 г.
  89. ^ Ван-Эрландссон, Лан; Тобиан, Арне; ван дер Энт, Рууд Дж.; Фетцер, Инго; те Верик, Софи; Поркка, Миина; Стаал, Арье; Харамильо, Фернандо; Дальманн, Хейндрикен; Сингх, Чандракант; Греве, Питер; Гертен, Дитер; Киз, Патрик В.; Глисон, Том; Корнелл, Сара Э.; Штеффен, Уилл; Бай, Сюэмэй; Рокстрем, Йохан (26 апреля 2022 г.). «Планетарная граница зеленой воды» . Обзоры природы Земля и окружающая среда . 3 (6): 380–392. Бибкод : 2022NRvEE...3..380W . дои : 10.1038/s43017-022-00287-8 . ISSN   2662-138X . S2CID   248386281 .
  90. ^ «Прогнозируется, что в этом столетии дефицит воды ухудшится более чем на 80% пахотных земель во всем мире» . Американский геофизический союз . Проверено 16 мая 2022 г.
  91. ^ Лю, Синцай; Лю, Вэньфэн; Тан, Цюхун; Лю, Бо; Вада, Ёсихидэ; Ян, Хун (апрель 2022 г.). «Глобальная оценка дефицита воды в сельском хозяйстве с учетом доступности голубой и зеленой воды в условиях будущего изменения климата» . Будущее Земли . 10 (4). Бибкод : 2022EaFut..1002567L . дои : 10.1029/2021EF002567 . S2CID   248398232 .
  92. ^ «Китай выявил первый случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H3N8» . Хранитель . 27 апреля 2022 г. Проверено 28 апреля 2022 г.
  93. ^ «Первый случай птичьего гриппа H3N8 у человека подтвержден в Китае» . Разумные СМИ . 27 апреля 2022 г. Проверено 28 апреля 2022 г.
  94. ^ «Новый штамм птичьего гриппа заразил четырехлетнего мальчика» . Вива . 27 апреля 2022 г. Проверено 28 апреля 2022 г.
  95. ^ «Возрождение птичьего гриппа – вируса птичьего гриппа – вызывает обеспокоенность экспертов» . Американская ассоциация содействия развитию науки. 10 мая 2022 г. Проверено 16 мая 2022 г.
  96. ^ Вилле, Мишель; Барр, Ян Г. (29 апреля 2022 г.). «Возрождение вируса птичьего гриппа» . Наука . 376 (6592): 459–460. Бибкод : 2022Sci...376..459W . дои : 10.1126/science.abo1232 . ISSN   0036-8075 . ПМИД   35471045 . S2CID   248390760 .
  97. ^ «Каждой пятой рептилии грозит исчезновение, что станет «разрушительным» ударом» . Хранитель . Проверено 12 мая 2022 г.
  98. ^ Кокс, Нил; Янг, Брюс Э.; Боулз, Филип; и др. (май 2022 г.). «Глобальная оценка рептилий подчеркивает общие потребности четвероногих в сохранении» . Природа . 605 (7909): 285–290. Бибкод : 2022Natur.605..285C . дои : 10.1038/s41586-022-04664-7 . ISSN   1476-4687 . ПМЦ   9095493 . ПМИД   35477765 .
  99. ^ «Глобальное потепление рискует самым катастрофическим исчезновением морской жизни за 250 миллионов лет» . Хранитель . Проверено 12 мая 2022 г.
  100. ^ Пенн, Джастин Л.; Дойч, Кертис (29 апреля 2022 г.). «Предотвратить массовое вымирание океана из-за потепления климата» . Наука . 376 (6592): 524–526. Бибкод : 2022Sci...376..524P . дои : 10.1126/science.abe9039 . ISSN   0036-8075 . ПМИД   35482875 . S2CID   248430574 .
  101. ^ Йирка, Боб. «Компьютерная система, которая анализирует химические отходы и предлагает способы производства из них новых продуктов» . физ.орг . Проверено 12 мая 2022 г.
  102. ^ Волос, Агнешка; Кошелевский, Доминик; Рошак, Рафал; Шимкуц, Сара; Москаль, Мартина; Осташевский, Рышард; Эррера, Бренден Т.; Майер, Йозеф М.; Брезицки, Гордон; Сэмюэл, Джонатон; Ламмисс, Джастин AM; Маккуэйд, Д. Тайлер; Роджерс, Люк; Гжибовский, Бартош А. (апрель 2022 г.). «Компьютерная переработка химических отходов в лекарства». Природа . 604 (7907): 668–676. Бибкод : 2022Natur.604..668W . дои : 10.1038/s41586-022-04503-9 . ISSN   1476-4687 . ПМИД   35478240 . S2CID   248415772 .
  103. ^ «В новой статье изложены характеристики «диеты долголетия»: обзор исследований на животных и людях, направленных на определение того, как питание влияет на старение и продолжительность здоровой жизни» . ScienceDaily . Проверено 14 мая 2022 г.
  104. ^ Лонго, Вальтер Д.; Андерсон, Розалин М. (28 апреля 2022 г.). «Питание, продолжительность жизни и болезни: от молекулярных механизмов к вмешательствам» . Клетка . 185 (9): 1455–1470. дои : 10.1016/j.cell.2022.04.002 . ISSN   0092-8674 . ПМК   9089818 . ПМИД   35487190 .
  105. ^ Перейти обратно: а б Колата, Джина (28 апреля 2022 г.). «Пациенты, принимавшие экспериментальное лекарство от ожирения, потеряли более 50 фунтов, утверждает производитель» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 13 мая 2022 г.
  106. ^ «В ходе клинических испытаний препарат от ожирения позволил снизить вес в среднем на 24 кг» . Новый учёный . Проверено 13 мая 2022 г.
  107. ^ «Тирзепатид Лилли обеспечил потерю веса до 22,5% у взрослых с ожирением или избыточным весом в исследовании SURMOUNT-1 | Eli Lilly and Company» . www.investor.lilly.com . Проверено 13 мая 2022 г.
  108. ^ Циммер, Карл (28 апреля 2022 г.). «Изменение климата ускорит распространение вируса, показывают исследования» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 13 мая 2022 г.
  109. ^ Карлсон, Колин Дж.; Альбери, Грегори Ф.; Мероу, Кори; Трисос, Кристофер Х.; Зипфель, Кейси М.; Эскью, Эван А.; Оливал, Кевин Дж.; Росс, Ноам; Бансал, Света (28 апреля 2022 г.). «Изменение климата увеличивает риск межвидовой передачи вируса» . Природа . 607 (7919): 555–562. Бибкод : 2022Natur.607..555C . bioRxiv   10.1101/2020.01.24.918755 . дои : 10.1038/s41586-022-04788-w . ISSN   1476-4687 . ПМИД   35483403 . S2CID   248430532 .
  110. ^ «Как скоро после заражения COVID-19 вы сможете заразиться снова?» . Новости Эй-Би-Си. 2 мая 2022 г. Проверено 24 июня 2022 г.
  111. ^ Хан, Хадиджа; Карим, Фарина; Ганга, Яшика; Бернштейн, Мэллори; Юл, Зесуливе; Ридой, Каджал; Селе, Сандил; Люстиг, Гила; Амоако, Дэниел; Уолтер, Николь; Самсундер, Наташа; Сивро, Аида; Сан, Джеймс Эммануэль; Джандхари, Дженнифер; Тегалли, Хурия; Пиллэй, Сурешни; Найду, Ешни; Мазибуко, Матильда; Мия, Йолисва; Нгкобо, Нокутула; Маникчунд, Нитендра; Магула, Номбулело; Карим, Каррайша Абдул; Готтберг, Энн фон; Карим, Салим С. Абдул; Ханеком, Виллем; Госнелл, Бернадетт И.; Команда, Коммит-Кзн; Лесселс, Ричард Дж.; Оливейра, Тулио де; Муса, Магомед-Юнус С.; Сигал, Алекс (1 мая 2022 г.). «Сублинии Омикрона BA.4/BA.5 избегают инфекции BA.1, вызывающей нейтрализующий иммунитет» . medRxiv . дои : 10.1101/2022.04.29.22274477 . S2CID   248474643 . Проверено 24 июня 2022 г.
  112. ^ Уильямс, Сара С.п. « Естественный иммунитет» от омикрона слаб и ограничен, как показало исследование» . Институты Гладстона . Проверено 24 июня 2022 г.
  113. ^ Сурьяванши, Рахул К.; Чен, Ирен П.; Ма, Тунцуй; Сайед, Абдулла М.; Брейзер, Ной; Салдхи, Прачи; Симоно, Камилла Р.; Силинг, Элисон; Халид, Мир М.; Шрикумар, Бхарат; Чен, Пей-И; Кумар, Г. Ренука; Монтано, Маурисио; Гаскон, Ронне; Цоу, Цзя-Лин; Гарсия-Найт, Мигель А.; Сотомайор-Гонсалес, Алисия; Сервеллита, Венеция; Глива, Амелия; Нгуен, Дженни; Сильва, Инес; Мильбес, Билал; Кодзима, Ной; Хесс, Виктория; Шекроу, Мария; Лопес, Лорен; Бробек, Мэтью; Тернер, Фред; Совег, Фрэнк В.; Джордж, Эшли Ф.; Фан, Сяохуэй; Майшан, Мажарул; Мэттэй, Майкл; Моррис, Мэри Кейт; Уодфорд, Дебра; Хэнсон, Карл; Грин, Уорнер К.; Андино, Рауль; Спраггон, Ли; Роан, Надя Р.; Чиу, Чарльз Ю.; Дудна, Дженнифер А.; Отт, Мелани (18 мая 2022 г.). «Ограниченный перекрестный иммунитет от SARS-CoV-2 Омикрон без вакцинации» . Природа . 607 (7918): 351–355. Бибкод : 2022Natur.607..351S . дои : 10.1038/s41586-022-04865-0 . ISSN   1476-4687 . ПМЦ   9279157 . ПМИД   35584773 . S2CID   248890159 .
  114. ^ «Исследование предполагает, что аэрозольная передача антител может способствовать защите хозяина от SARS-CoV-2» . Новости-Medical.net. 3 мая 2022 г. Проверено 24 июня 2022 г.
  115. ^ Кедл, Росс М.; Се, Елена; Моррисон, Томас Э.; Самайоа-Рейес, Габриэла; Флаэрти, Шивон; Джексон, Коннер Л.; Рочфорд, Розмари (1 мая 2022 г.). «Доказательства аэрозольной передачи гуморального иммунитета, специфичного для SARS-CoV2» . medRxiv . дои : 10.1101/2022.04.28.22274443 . S2CID   248474649 .
  116. ^ Вацке, Меган; Портер, Молли; Мохон, Ли (4 мая 2022 г.). «Новые ультразвуковые исследования черной дыры НАСА с ремиксом» . НАСА . Проверено 11 мая 2022 г.
  117. ^ До свидания, Деннис (7 мая 2022 г.). «Услышите странные звуки пения черной дыры. В рамках попытки «озвучить» космос исследователи преобразовали волны давления, исходящие от черной дыры, в слышимое… нечто» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 11 мая 2022 г.
  118. ^ «Новый инструмент для создания клеток слуха, утраченных с возрастом» . Северо-Западный университет . 4 мая 2022 г. Проверено 12 мая 2022 г.
  119. ^ Гарсиа-Аньоверос, Хайме; Клэнси, Джон К.; Фу, Чуан Чжи; Гарсиа-Гомес, Игнасио; Чжоу, Инцзе; Хомма, Казуаки; Читэм, Мэри Энн; Дагган, Энн (май 2022 г.). «Tbx2 является главным регулятором дифференциации внутренних и внешних волосковых клеток» . Природа . 605 (7909): 298–303. Бибкод : 2022Natur.605..298G . дои : 10.1038/s41586-022-04668-3 . ISSN   1476-4687 . ПМЦ   9803360 . ПМИД   35508658 . S2CID   248527577 .
  120. ^ «Замена 20% говядины на микробный белок «может вдвое сократить вырубку лесов» » . Хранитель . 4 мая 2022 г. Проверено 23 июня 2022 г.
  121. ^ Хумпенёдер, Флориан; Бодирский, Бенджамин Леон; Вайндл, Изабель; Лотце-Кампен, Герман; Линдер, Томас; Попп, Александр (май 2022 г.). «Прогнозируемые экологические преимущества замены говядины микробным белком» (PDF) . Природа . 605 (7908): 90–96. Бибкод : 2022Natur.605...90H . дои : 10.1038/s41586-022-04629-w . ISSN   1476-4687 . PMID   35508780 . S2CID   248526001 .
  122. ^ «Скрытая выгода: маски для лица могут снизить тяжесть заболевания COVID-19 и нагрузку на системы здравоохранения, считают исследователи» . Университет Макмастера . Проверено 24 июня 2022 г.
  123. ^ Левин, Закари; Эрн, Дэвид Джей Ди (2022). «Маскирование лица и COVID-19: потенциальное влияние вариоляции на динамику передачи» . Журнал интерфейса Королевского общества . 19 (190): 20210781. doi : 10.1098/rsif.2021.0781 . ПМЦ   9065959 . ПМИД   35506215 .
  124. ^ на Земле «Содержание CO 2 достигло самого высокого уровня за всю историю человечества» . Независимый . 7 мая 2022 г. Проверено 9 мая 2022 г.
  125. ^ «Тенденции изменения содержания углекислого газа в атмосфере» . НОАА . 9 мая 2022 г. Проверено 9 мая 2022 г.
  126. ^ «Генная терапия перспективна в лечении нейропатии, вызванной травмами спинного мозга» . Калифорнийский университет в Сан-Диего . Проверено 23 июня 2022 г.
  127. ^ Тадокоро, Такахиро; Браво-Эрнандес, Мариана; Агашков Кирилл; Кобаяши, Ёсиоми; и др. (май 2022 г.). «Функциональное переключение ноцицептивных нейронов, вызванное прецизионной доставкой генов в спинной мозг, обращает вспять нейропатическую боль» . Молекулярная терапия . 30 (8): 2722–2745. дои : 10.1016/j.ymthe.2022.04.023 . ПМЦ   9372322 . ПМИД   35524407 . S2CID   248553626 .
  128. ^ «Сокращение калорий и прием пищи в нужное время суток приводят к увеличению продолжительности жизни мышей» . Медицинский институт Говарда Хьюза . Проверено 23 июня 2022 г.
  129. ^ Акоста-Родригес, Виктория; Рихо-Феррейра, Филипа; Идзумо, Марико; Сюй, Пин; Уайт-Картер, Мэри; Грин, Карла Б.; Такахаши, Джозеф С. (10 июня 2022 г.). «Циркадное выравнивание раннего ограничения калорий способствует долголетию у самцов мышей C57BL/6J» . Наука . 376 (6598): 1192–1202. Бибкод : 2022Sci...376.1192A . дои : 10.1126/science.abk0297 . ISSN   0036-8075 . ПМЦ   9262309 . ПМИД   35511946 . S2CID   248544027 .
  130. ^ Старр, Мишель (16 мая 2022 г.). «Потенциально живые организмы возрастом 830 миллионов лет найдены в ловушке в древней скале» . НаукаАлерт . Проверено 17 мая 2022 г.
  131. ^ Шредер-Гомес, Сара И.; и др. (6 мая 2022 г.). «Микроорганизмы возрастом 830 миллионов лет в первичных флюидных включениях в галите». Геология . 50 (8): 918–922. Бибкод : 2022Geo....50..918S . дои : 10.1130/G49957.1 . S2CID   248629125 .
  132. ^ «Нет, это исследование не выявило «причины СВДС». Объясняют эксперты» . Вашингтон Пост . Проверено 23 июня 2022 г.
  133. ^ Харрингтон, Кармель Тереза; Хафид, Наз Аль; Уотерс, Карен Энн (июнь 2022 г.). «Бутирилхолинэстераза является потенциальным биомаркером синдрома внезапной детской смерти» . Электронная биомедицина . 80 : 104041. doi : 10.1016/j.ebiom.2022.104041 . ПМК   9092508 . ПМИД   35533499 . S2CID   248645079 .
  134. ^ «Обновление ВМО: вероятность того, что глобальная температура временно достигнет порога в 1,5 °C в ближайшие пять лет, составляет 50:50» . public.wmo.int . 9 мая 2022 г. Проверено 24 июня 2022 г.
  135. ^ «Изменение климата: шанс «пятьдесят на пятьдесят» превысить предел потепления на 1,5°C» . Новости Би-би-си . 10 мая 2022 г. Проверено 10 мая 2022 г.
  136. ^ «Временное превышение температуры 1,5°С в ближайшие пять лет?» . Метеорологическое бюро . 8 мая 2022 г. Проверено 10 мая 2022 г.
  137. ^ «Глобальная морская торговля убивает китовых акул» . Вашингтон Пост . Проверено 28 июня 2022 г.
  138. ^ Уомерсли, Фрейя К.; и др. (2022). «Глобальные точки риска столкновений морского транспорта и крупнейшая в мире рыба — китовая акула» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 119 (20): e2117440119. Бибкод : 2022PNAS..11917440W . дои : 10.1073/pnas.2117440119 . hdl : 10754/676739 . ПМЦ   9171791 . ПМИД   35533277 . S2CID   248667747 .
  139. ^ Фрост, Рози (9 мая 2022 г.). «Пластиковые отходы теперь можно найти и контролировать из космоса» . Евроньюс . Проверено 24 июня 2022 г.
  140. ^ «Глобальные пластиковые часы» . www.global Plasticwatch.org . Проверено 24 июня 2022 г.
  141. ^ « «Разрушительно»: 91% исследованных рифов на Большом Барьерном рифе пострадает от обесцвечивания кораллов в 2022 году» . Хранитель . 10 мая 2022 г. Проверено 11 мая 2022 г.
  142. ^ «Здоровье рифов» . Управление морского парка Большого Барьерного рифа . 10 мая 2022 г. Проверено 11 мая 2022 г.
  143. ^ «Лазерные всплески приводят в действие самые быстрые логические элементы» . Университет Рочестера . 11 мая 2022 г. Проверено 13 мая 2022 г.
  144. ^ Булаки, Тобиас; Хайде, Кристиан; Гарсон-Рамирес, Антонио; Вебер, Хайко Б.; Франко, Игнасио; Хоммельхофф, Питер (май 2022 г.). «Светополевой контроль реальных и виртуальных носителей заряда». Природа . 605 (7909): 251–255. arXiv : 2203.03509 . Бибкод : 2022Natur.605..251B . дои : 10.1038/s41586-022-04565-9 . ISSN   1476-4687 . ПМИД   35546189 . S2CID   247292038 .
  145. ^ Йирка, Боб. «Передача старой мыши спинномозговой жидкости от молодой мыши улучшает ее память» . www.medicalxpress.com . Проверено 22 июня 2022 г.
  146. ^ «Омоложение памяти у древних мышей» . Научный медиа-центр Германии . Проверено 22 июня 2022 г.
  147. ^ Ирам, Таль; Керн, Фабиан; Каур, Ачинт; Минени, Сакет; Морнингстар, Эллисон Р.; Шин, Хизер; Гарсия, Мигель А.; Йерра, Лакшми; Паловичс, Роберт; Ян, Эндрю С.; Хан, Оливер; Лу, Наннан; Шукен, Стивен Р.; Хейни, Майкл С.; Леаллер, Бенуа; Айер, Манаси; Ло, Цзянь; Зеттерберг, Хенрик; Келлер, Андреас; Зучеро, Дж. Брэдли; Висс-Корей, Тони (май 2022 г.). «Молодой CSF восстанавливает олигодендрогенез и память у старых мышей посредством Fgf17» . Природа . 605 (7910): 509–515. Бибкод : 2022Natur.605..509I . дои : 10.1038/s41586-022-04722-0 . ISSN   1476-4687 . ПМЦ   9377328 . ПМИД   35545674 . S2CID   248741220 .
  148. ^ «Как жизнь могла возникнуть в «мире РНК» » . www.science.org . Проверено 23 июня 2022 г.
  149. ^ Мюллер, Феликс; Эскобар, Луис; Сюй, Феликс; Венгжин, Ева; Найните, Мильда; Аматов, Тынчтик; Чан, Чун-Инь; Пихлер, Александр; Карелл, Томас (май 2022 г.). «Пребиотически правдоподобный сценарий мира РНК-пептидов» . Природа . 605 (7909): 279–284. Бибкод : 2022Natur.605..279M . дои : 10.1038/s41586-022-04676-3 . ISSN   1476-4687 . ПМЦ   9095488 . ПМИД   35546190 .
  150. ^ «Видеоигры могут повысить интеллект детей: учитесь» . Каролинский институт . Проверено 24 июня 2022 г.
  151. ^ Соус, Бруно; Либхерр, Магнус; Джадд, Николас; Клингберг, Торкель (11 мая 2022 г.). «Влияние цифровых медиа на интеллект детей при учете генетических различий в познании и социально-экономическом происхождении» . Научные отчеты . 12 (1): 7720. Бибкод : 2022NatSR..12.7720S . дои : 10.1038/s41598-022-11341-2 . ISSN   2045-2322 . ПМЦ   9095723 . ПМИД   35545630 .
  152. ^ До свидания, Деннис (12 мая 2022 г.). «Обнаружена ли черная дыра Млечного Пути? Телескоп «Горизонт событий» снова достигает «невидимого» » . Нью-Йорк Таймс . Проверено 12 мая 2022 г.
  153. ^ «Телескопы получили необыкновенный вид на черную дыру Млечного Пути — поучительные моменты» . Обучение НАСА/Лаборатории реактивного движения . Проверено 30 июня 2022 г.
  154. ^ «Лунная почва впервые использовалась для выращивания растений в ходе революционного испытания» . Новости Би-би-си . 13 мая 2022 г. Проверено 13 мая 2022 г.
  155. ^ «Первое: ученые выращивают растения в почве с Луны» . Университет Флориды . 12 мая 2022 г. Проверено 13 мая 2022 г.
  156. ^ Павел, Анна-Лиза; Элардо, Стивен М.; Ферл, Роберт (12 мая 2022 г.). «Растения, выращенные в лунном реголите Аполлона, содержат транскриптомы, связанные со стрессом, которые определяют перспективы исследования Луны» . Коммуникационная биология . 5 (1): 382. дои : 10.1038/s42003-022-03334-8 . ISSN   2399-3642 . ПМЦ   9098553 . ПМИД   35552509 .
  157. ^ Кюне, Кьель; Барч, Нильс; Тейт, Райан Дрискелл; Хигсон, Джулия; Хабе, Андре (1 июля 2022 г.). « Углеродные бомбы» — картирование ключевых проектов по ископаемому топливу». Энергетическая политика . 166 : 112950. Бибкод : 2022EnPol.16612950K . дои : 10.1016/j.enpol.2022.112950 . ISSN   0301-4215 . S2CID   248756651 .
  158. ^ Траут, Келли; Муттит, Грег; Лафлер, Дмитрий; Ван де Грааф, Тийс; Менделевич, Роман; Мэй, Лан; Майнсхаузен, Мальта (17 мая 2022 г.). «Существующая добыча ископаемого топлива приведет к тому, что температура мира превысит 1,5 °C». Письма об экологических исследованиях . 17 (6): 064010. Бибкод : 2022ERL....17f4010T . дои : 10.1088/1748-9326/ac6228 . ISSN   1748-9326 . S2CID   248853320 .
  159. ^ Семенюк, Грегор; Холден, Филип Б.; Mercure, Жан-Франсуа; Салас, Пабло; Поллитт, Гектор; Джобсон, Кэтрин; Веркулен, Пим; Чуприча, Уннада; Эдвардс, Нил Р.; Виньуалес, Хорхе Э. (июнь 2022 г.). «Неиспользованные активы ископаемого топлива приводят к крупным потерям для инвесторов в странах с развитой экономикой». Природа Изменение климата . 12 (6): 532–538. Бибкод : 2022NatCC..12..532S . дои : 10.1038/s41558-022-01356-y . ISSN   1758-6798 . S2CID   249069181 .
  160. ^ «Новые кремниевые нанопроволоки действительно могут выдерживать высокие температуры» . Физика.орг . 17 мая 2022 г. Проверено 17 мая 2022 г.
  161. ^ Ци, Пэнхун; Солнце, Мухуа; Упадхьяя, Минакши; Сонг, Хоуфу; Джин, Лей; Сунь, Бо; Джонс, Мэтью Р.; Агер, Джоэл В.; Аксамия, Златан; У, Цзюньцяо (23 февраля 2022 г.). «Гигантский изотопный эффект теплопроводности в кремниевых нанопроволоках». Письма о физических отзывах . 128 (8): 085901. Бибкод : 2022PhRvL.128h5901C . doi : 10.1103/PhysRevLett.128.085901 . ПМИД   35275649 . S2CID   247091546 .
  162. ^ Дикки, Глория (18 мая 2022 г.). «От загрязнения ежегодно умирает 9 миллионов человек. Сильнее всего страдает Африка – исследование» . Рейтер . Проверено 23 июня 2022 г.
  163. ^ Фуллер, Ричард; Ландриган, Филип Дж; Балакришнан, Калпана; Батан, Глинда; Бозе-О'Рейли, Стефан; Брауэр, Майкл; Караванос, Джек; Чайлз, Том; Коэн, Аарон; Корра, Лилиан; Кроппер, Морин; Ферраро, Грег; Ханна, Джилл; Ханрахан, Дэвид; Ху, Ховард; Хантер, Дэвид; Джаната, Глория; Купка, Рэйчел; Ланфир, Брюс; Лихтвельд, Морин; Мартин, Кейт; Мустафа, Адетун; Санчес-Триана, Эрнесто; Сандилья, Карти; Шефли, Лаура; Шоу, Джозеф; Седдон, Джессика; Сук, Уильям; Теллес-Рохо, Марта Мария; Ян, Чунхуай (июнь 2022 г.). «Загрязнение и здоровье: обновленная информация о ходе работы». Планетарное здоровье журнала «Ланцет» . 6 (6): е535–е547. дои : 10.1016/S2542-5196(22)00090-0 . ПМИД   35594895 . S2CID   248905224 .
  164. ^ «Исследование: ежедневный прием уролитина А увеличивает мышечную силу на 12% через четыре месяца» . Новости-Medical.net. 17 мая 2022 г. Проверено 24 июня 2022 г.
  165. ^ Сингх, Анураг; Д'Амико, Давиде; Андре, Пенелопа А.; Фуасье, Андреан М.; Бланко-Боз, Уильям; Эванс, Мэл; Эбишер, Патрик; Ауверкс, Йохан; Ринш, Крис (май 2022 г.). «Уролитин А улучшает мышечную силу, физическую работоспособность и биомаркеры здоровья митохондрий в рандомизированном исследовании у взрослых среднего возраста» . Сотовые отчеты Медицина . 3 (5): 100633. doi : 10.1016/j.xcrm.2022.100633 . ПМЦ   9133463 . ПМИД   35584623 . S2CID   248877320 .
  166. ^ «Вояджер отправляет «невозможные данные» обратно в НАСА с края Солнечной системы» . news.yahoo.com . Проверено 22 июня 2022 г.
  167. ^ «Инженеры, исследующие телеметрические данные космического корабля «Вояджер-1» НАСА» . Лаборатория реактивного движения НАСА (JPL) . Проверено 22 июня 2022 г.
  168. ^ Фолджер, Тим. «Рекордный космический корабль «Вояджер» начинает отключаться» . Научный американец . Проверено 22 июня 2022 г.
  169. ^ «Зеркальный мир темных частиц мог бы объяснить космическую аномалию» . Мир физики. 31 мая 2022 г. Проверено 22 июня 2022 г.
  170. ^ Сир-Расин, Франсис-Ян; Ге, Фэй; Нокс, Ллойд (18 мая 2022 г.). «Симметрия космологических наблюдаемых, темный сектор зеркального мира и постоянная Хаббла». Письма о физических отзывах . 128 (20): 201301. arXiv : 2107.13000 . Бибкод : 2022PhRvL.128t1301C . doi : 10.1103/PhysRevLett.128.201301 . ПМИД   35657861 . S2CID   248904936 .
  171. ^ Бедфорд, Бейли. «Двуслойный графен вдохновляет космологическую модель двух вселенных» . Объединенный квантовый институт . Проверено 22 июня 2022 г.
  172. ^ Пархизкар, Алиреза; Галицкий, Виктор (2 мая 2022 г.). «Напряженный двухслойный графен, возникающие энергетические масштабы и муаровая гравитация». Обзор физических исследований . 4 (2): L022027. arXiv : 2108.04252 . Бибкод : 2022PhRvR...4b2027P . doi : 10.1103/PhysRevResearch.4.L022027 . S2CID   236965490 .
  173. ^ Пархизкар, Алиреза; Галицкий, Виктор (2022). «Муаровая гравитация и космология». arXiv : 2204.06574 [ hep-th ].
  174. ^ «Наша Вселенная имеет партнера из антивещества по другую сторону Большого взрыва, — говорят физики» . Мир физики. 3 января 2019 года . Проверено 22 июня 2022 г.
  175. ^ Летцтер, Рафи (23 июня 2020 г.). «Почему некоторые физики действительно думают, что в пространстве-времени скрывается «зеркальная вселенная»» . Space.com . Проверено 22 июня 2022 г.
  176. ^ Бойл, Лэтэм; Финн, Киран; Турок, Нил (20 декабря 2018 г.). «CPT-симметричная Вселенная». Письма о физических отзывах . 121 (25): 251301. arXiv : 1803.08928 . Бибкод : 2018PhRvL.121y1301B . doi : 10.1103/PhysRevLett.121.251301 . PMID   30608856 . S2CID   58638592 .
  177. ^ Фонд прикладной молекулярной эволюции (3 июня 2022 г.). «Ученые объявляют о прорыве в определении происхождения жизни на Земле — и, возможно, на Марсе» . Физика.орг . Проверено 3 июня 2022 г.
  178. ^ Джером, Крейг А.; и др. (19 мая 2022 г.). «Каталитический синтез полирибонуклеиновой кислоты на пребиотических каменных стеклах» . Астробиология . 22 (6): 629–636. Бибкод : 2022AsBio..22..629J . дои : 10.1089/ast.2022.0027 . ПМЦ   9233534 . ПМИД   35588195 . S2CID   248917871 .
  179. ^ «Климатический кризис приводит к локальному вымиранию кузенов персонажа «Короля Льва» . ЭврекАлерт! . 19 мая 2022 г. Проверено 20 мая 2022 г.
  180. ^ «Разноцветная птица, известная из «Короля Льва», почти вымирает» . Newsweek . 19 мая 2022 г. Проверено 20 мая 2022 г.
  181. ^ Кларк, Стивен. «Прямая трансляция: запуск ракеты SpaceX и спутников Starlink с площадки 39A – Космический полет сейчас» . Проверено 20 мая 2022 г.
  182. ^ «Старлайнер ОФТ-2 намечен на 19 мая» (Пресс-релиз). Боинг . 14 апреля 2022 года. Архивировано из оригинала 16 апреля 2022 года . Проверено 26 апреля 2022 г.
  183. ^ Шарпантье Понселе, Александр; Хельбиг, Кристоф; Лубе, Филипп; Бейло, Антуан; Мюллер, Стефани; Вильнев, Жак; Ларатт, Бертран; Торенц, Андреа; Тума, Аксель; Зоннеманн, Гвидо (19 мая 2022 г.). «Потери и срок службы металлов в экономике» (PDF) . Устойчивость природы . 5 (8): 717–726. Бибкод : 2022NatSu...5..717C . дои : 10.1038/s41893-022-00895-8 . ISSN   2398-9629 . S2CID   248894322 .
  184. ^ «Глобальное потепление сокращает сон во всем мире, показывают исследования» . Хранитель . 20 мая 2022 г. Проверено 23 июня 2022 г.
  185. ^ Минор, Келтон; Бьерре-Нильсен, Андреас; Йонасдоттир, Сигга Свала; Леманн, Суне; Обрадович, Ник (май 2022 г.). «Повышение температуры разрушает человеческий сон во всем мире». Одна Земля . 5 (5): 534–549. Бибкод : 2022OEart...5..534M . дои : 10.1016/j.oneear.2022.04.008 . S2CID   248956215 .
  186. ^ «Впервые создан долгожданный «чудо-материал следующего поколения»» . Университет Колорадо в Боулдере . 21 мая 2022 г. Проверено 22 мая 2022 г.
  187. ^ Ху, Имин; Ву, Чэньюй; Пан, Цинъянь; Цзинь, Инхуа; Лю, Руи; Мартинес, Викина; Хуан, Шаофэн; Ву, Цзинъи; Уэймент, Лейси Дж.; Кларк, Ноэль А.; Рашке, Маркус Б.; Чжао, Инцзе; Чжан, Вэй (июнь 2022 г.). «Синтез γ-графина с использованием динамической ковалентной химии». Синтез природы . 1 (6): 449–454. Бибкод : 2022NatSy...1..449H . дои : 10.1038/s44160-022-00068-7 . ISSN   2731-0582 . S2CID   248686420 .
  188. ^ «Многострановая вспышка оспы обезьян в неэндемичных странах» . www.who.int . Проверено 22 июня 2022 г.
  189. ^ Перейти обратно: а б Козлов, Макс (20 мая 2022 г.). «Оспа обезьян становится глобальной: почему ученые настороже». Природа . 606 (7912): 15–16. Бибкод : 2022Природа.606...15К . дои : 10.1038/d41586-022-01421-8 . ПМИД   35595996 . S2CID   248947652 .
  190. ^ «Оспа обезьян — Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии» . www.who.int . Проверено 22 июня 2022 г.
  191. ^ Ригби, Дженнифер; Рой, Мриналика (24 мая 2022 г.). «ВОЗ заявляет, что оспа обезьян «сдерживается», поскольку все больше правительств начинают ограниченную вакцинацию» . Рейтер . Проверено 22 июня 2022 г.
  192. ^ Кокс, Дэвид. «Оспе обезьян можно сдержать, но время истекает» . Проводной . Архивировано из оригинала 22 июня 2022 года . Проверено 22 июня 2022 г.
  193. ^ «Помидоры с отредактированными генами скоро можно будет продавать в Англии» . Новости Би-би-си. 24 мая 2022 г. Проверено 29 мая 2022 г.
  194. ^ «Генно-отредактированные помидоры могут стать новым источником витамина D» . Центр Джона Иннеса . 23 мая 2022 г. Проверено 29 мая 2022 г.
  195. ^ Ли, Цзе; Скарано, Аурелия; Гонсалес, Нестор Мора; Д'Орсо, Фабио; Юэ, Яджуан; Немет, Кристиан; Заальбах, Герхард; Хилл, Лайонел; де Оливейра Мартинс, Карло; Моран, Роландо; Сантино, Анджело; Мартин, Кэти (июнь 2022 г.). «Биофортифицированные помидоры открывают новый путь к достаточному количеству витамина D» . Природные растения . 8 (6): 611–616. дои : 10.1038/s41477-022-01154-6 . ISSN   2055-0278 . ПМЦ   9213236 . ПМИД   35606499 . S2CID   249014331 .
  196. ^ «Резкое сокращение выбросов метана сейчас может помочь избежать худшего климатического кризиса» . Хранитель . 23 мая 2022 г. Проверено 22 июня 2022 г.
  197. ^ Дрейфус, Габриэль Б.; Сюй, Янъян; Шинделл, Дрю Т.; Заелке, Дурвуд; Раманатан, Вирабхадран (23 мая 2022 г.). «Смягчение климатических изменений во времени: последовательный подход для предотвращения как краткосрочного, так и долгосрочного глобального потепления» . Труды Национальной академии наук . 119 (22): e2123536119. Бибкод : 2022PNAS..11923536D . дои : 10.1073/pnas.2123536119 . ISSN   0027-8424 . ПМЦ   9295773 . ПМИД   35605122 . S2CID   249014617 .
  198. ^ Брахамбхатт, Рупендра. «Учёные теперь могут выращивать древесину в лаборатории, не срубая ни одного дерева» . Интересная инженерия . Проверено 23 июня 2022 г.
  199. ^ Беквит, Эшли Л.; Боренштейн, Джеффри Т.; Веласкес-Гарсия, Луис Ф. (1 апреля 2022 г.). «Физические, механические и микроструктурные характеристики новых, настраиваемых, выращенных в лаборатории растительных материалов, напечатанных на 3D-принтере, полученных из клеточных культур Zinnia elegans». Материалы сегодня . 54 : 27–41. дои : 10.1016/j.mattod.2022.02.012 . ISSN   1369-7021 . S2CID   247300299 .
  200. ^ Беллак, Пэм (25 мая 2022 г.). «По данным исследования CDC, более чем у 1 из 5 взрослых, переживших Covid, в США может развиться длительный Covid» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 24 июня 2022 г.
  201. ^ Булл-Оттерсон, Лара (2022). «Состояния после COVID-19 среди взрослых, переживших COVID-19, в возрасте 18–64 и ≥65 лет — США, март 2020 г. – ноябрь 2021 г.». ММВР. Еженедельный отчет о заболеваемости и смертности . 71 (21): 713–717. doi : 10.15585/mmwr.mm7121e1 . ISSN   0149-2195 . S2CID   249057133 .
  202. ^ Беллак, Пэм (18 мая 2022 г.). «По данным исследования, более 75 процентов пациентов с длительным Covid не были госпитализированы по поводу первоначального заболевания» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 24 июня 2022 г.
  203. ^ «Пациенты, у которых диагностировано состояние после COVID-19: анализ претензий частных медицинских учреждений с использованием официального диагностического кода МКБ-10» (PDF) . ФЭЙР Хелс, Инк . Проверено 24 июня 2022 г.
  204. ^ «Крошечный робот-краб — это самый маленький шагающий робот с дистанционным управлением» . Северо-Западный университет . 25 мая 2022 г. Проверено 27 мая 2022 г.
  205. ^ Хан, Мэнди; Чэнь, Сюэсянь; Чжао, Ханбо, Цихуэй; Вэй, Хэмин; Цуй, Цинхун; Бохан, Ян, Цюань; Сюэ, Чжаого; Цзинь, Ту, Цин; Тянь, Цзяо; , Ихуэй; Роджерс, Джон А. (25 мая 2022 г.). «Наземные роботы субмиллиметрового масштаба». Science Robotics . 7 (66): eabn0602. : 10.1126 /scirobotics.abn0602 . Хуан, Юнган; Чжан   doi PMID   35613299. . S2CID   249064902 .
  206. ^ «Более суровые зимы, более сильные штормы: новые данные показывают, что изменение климата может быть более быстрым, чем прогнозировалось» . Институт науки Вейцмана . 26 мая 2022 г. Проверено 28 мая 2022 г.
  207. ^ Чемке, Рей; Мин, Йи; Юваль, Джанни (июнь 2022 г.). «Усиление зимних штормов в средних широтах в Южном полушарии». Природа Изменение климата . 12 (6): 553–557. arXiv : 2201.10413 . Бибкод : 2022NatCC..12..553C . дои : 10.1038/s41558-022-01368-8 . ISSN   1758-6798 . S2CID   249069023 .
  208. ^ Уильямс, Сара. «Нейробиологи расширяют набор инструментов CRISPR новым компактным ферментом Cas7-11» . Массачусетский технологический институт . Проверено 22 июня 2022 г.
  209. ^ Като, Казуки; Чжоу, Вэньюань; Оказаки, Саэ; Исаяма, Юкари; Нисидзава, Томохиро; Гутенберг, Джонатан С.; Абудайе, Омар О.; Нишимасу, Хироши (май 2022 г.). «Структура и разработка эффекторного комплекса CRISPR-Cas7-11 типа III-E». Клетка . 185 (13): 2324–2337.e16. дои : 10.1016/j.cell.2022.05.003 . ПМИД   35643083 . S2CID   249103058 .
  210. ^ Озкан, Ахсен; Краески, Рохан; Иоанниди, Элеонора; Ли, Бреннан; Гарднер, Аполлония; Макарова Кира С.; Кунин Евгений Владимирович; Абудайе, Омар О.; Гутенберг, Джонатан С. (сентябрь 2021 г.). «Программируемое нацеливание на РНК с помощью однобелкового эффектора CRISPR Cas7-11». Природа 597 (7878): 720–725. Бибкод : 2021Nature.597..720O . дои : 10.1038/ s41586-021-03886-5 ISSN   1476-4687 . ПМИД   34489594 . S2CID   237432753 .
  211. ^ Чавла, Далмит Сингх (27 мая 2022 г.). «Российские ученые стремятся наказать коллег, поддержавших вторжение в Украину» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 24 июня 2022 г.
  212. ^ Бест, Джо (3 мая 2022 г.). «От Украины до удаленной робототехники: как видеоконференции и технологии нового поколения меняют хирургию» . БМЖ . 377 : о1078. дои : 10.1136/bmj.o1078 . ПМИД   35504650 . S2CID   248497139 . Проверено 24 июня 2022 г.
  213. ^ Гарнер, Ян (9 мая 2022 г.). « Нам придется их убить»: ответы Буче в российских социальных сетях». Журнал исследований геноцида . 25 (3–4): 418–425. дои : 10.1080/14623528.2022.2074020 . S2CID   248680376 .
  214. ^ Украина: обновленная информация о гуманитарной помощи . ISBN  978-92-5-136225-9 . Проверено 24 июня 2022 г. {{cite book}}: |website= игнорируется ( помогите )
  215. ^ Лю, Цзян, Хун-Дянь; Цин, Цай, Цыран; Эденхофер, Оттмар; Йи-Мин (25 мая 2022 г.). ЕС эмбарго на ископаемое топливо» www.researchsquare.com doi «Выбросы углерода и экономические последствия введения : 10.21203 /rs.3.rs-1683339/v1 .
  216. ^ «Самый быстрый улавливатель углекислого газа знаменует новую эру прямого улавливания воздуха» . ЭврекАлерт! . 28 мая 2022 г. Проверено 29 мая 2022 г.
  217. ^ Киккава, Соичи; Амамото, Кадзуси; Фуджики, Ю; Хираяма, Джун; Като, генерал; Миура, Хироки; Шишидо, Тецуя; Ямадзоэ, Сейджи (10 мая 2022 г.). «Прямое улавливание CO 2 воздухом с использованием системы фазового разделения жидкий амин-твердая карбаминовая кислота с использованием диаминов, несущих аминоциклогексильную группу» . ACS Environmental Au . 2 (4): 354–362. doi : 10.1021/acsenvironau.1c00065 . ISSN   2694-2518 . ПМЦ   10125313 . ПМИД   37101968 . S2CID   248703204 .
  218. ^ «Суперкомпьютер Frontier дебютирует как самый быстрый в мире, преодолевающий экзафлопсный барьер» . Окриджская национальная лаборатория . 30 мая 2022 г. Проверено 30 мая 2022 г.
  219. ^ «Невероятно быстрый пограничный суперкомпьютер официально открывает новую эру вычислений» . Центр сингулярности . 30 мая 2022 г. Проверено 30 мая 2022 г.
  220. ^ «Успех трансплантации: печень выживает вне тела в течение нескольких дней» . Новости Би-би-си. 31 мая 2022 г. Проверено 24 июня 2022 г.
  221. ^ Клавьен, Пьер-Ален; Дутковский, Филипп; Мюллер, Маттео; Эшмуминов, Дилмуроджон; Баутиста Боррего, Люсия; Вебер, Ахим; Мюэльхаупт, Бит; Соуза да Силва, Ричард X.; Бург, Брайан Р.; Рудольф фон Рор, Филипп; Шулер, Мартин Дж.; Беккер, Дастин; Хефти, Макс; Тиббит, Марк В. (31 мая 2022 г.). «Трансплантация печени человека после 3 дней нормотермической консервации ex situ». Природная биотехнология . 40 (11): 1610–1616. дои : 10.1038/s41587-022-01354-7 . ISSN   1546-1696 . ПМИД   35641829 . S2CID   249234907 .
  222. ^ «Новые криозащитные химические вещества могут сохранить органы без повреждения льдом» . Новый Атлас. 22 июня 2022 г. Проверено 24 июня 2022 г.
  223. ^ Брайант, Шафран Дж.; Авад, Мия Н.; Эльбурн, Аарон; Кристоферсон, Эндрю Дж.; Мартин, Эндрю В.; Мефтахи, Настаран; Драммонд, Калум Дж.; Гривз, Тамар Л.; Брайант, Гэри (22 июня 2022 г.). «Глубокоэвтектические растворители как криопротекторы для клеток млекопитающих». Журнал химии материалов Б. 10 (24): 4546–4560. дои : 10.1039/D2TB00573E . ISSN   2050-7518 . ПМИД   35670530 .
  224. ^ «Исследования могут раскрыть, почему люди в возрасте 70 лет могут внезапно стать слабыми» . Хранитель . 1 июня 2022 г. Проверено 18 июля 2022 г.
  225. ^ Митчелл, Эмили; Спенсер Чепмен, Майкл; Уильямс, Николас; Доусон, Кевин Дж.; Менде, Николь; Колдербанк, Эмили Ф.; Юнг, Хюнчуль; Митчелл, Томас; Куренс, Тим Х.Х.; Спенсер, Дэвид Х.; Мачадо, Хизер; Ли-Сикс, Генри; Дэвис, Меган; Хейлер, Дэниел; Фабр, Маргарет А.; Махбубани, Кришна; Абаскаль, Федерико; Кейган, Алекс; Василиу, Джордж С.; Бакстер, Джоанна; Мартинкорена, Иниго; Страттон, Майкл Р.; Кент, Дэвид Г.; Чаттерджи, Кришна; Парси, Курош Саеб; Грин, Энтони Р.; Нангалия, Джиоти; Лауренти, Элиза; Кэмпбелл, Питер Дж. (июнь 2022 г.). «Клональная динамика кроветворения на протяжении всей жизни человека» . Природа . 606 (7913): 343–350. Бибкод : 2022Natur.606..343M . дои : 10.1038/s41586-022-04786-y . ISSN   1476-4687 . ПМЦ   9177428 . ПМИД   35650442 .
  226. ^ «Многоцентровое, одностороннее, проспективное, открытое, поэтапное исследование безопасности и эффективности конструкции AuriNovo для реконструкции предсердия у субъектов с односторонней микротией» . www.clinicaltrials.gov. 15 октября 2021 г. Проверено 19 июля 2022 г.
  227. ^ Рабин, Рони Кэрин (2 июня 2022 г.). «Врачи пересаживают ухо человеческие клетки, сделанные на 3D-принтере» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 19 июля 2022 г.
  228. ^ «Углекислый газ сейчас более чем на 50% превышает доиндустриальный уровень» . НОАА . 3 июня 2022 г. Проверено 5 июня 2022 г.
  229. ^ Осборн, Маргарет. «Небольшое исследование рака привело к полной ремиссии у всех участников» . Смитсоновский журнал . Проверено 21 июля 2022 г.
  230. ^ Черчек, Андреа; Лумиш, Мелисса; Синополи, Дженна; Вайс, Джилл; Шииты, Джинру; Ламендола-Эссель, Мишель; Эль Дика, Иман Х.; Сигал, Нил; Щерба, Марина; Шугармен, Райан; Стадлер, Зофия; Йегер, Рона; Смит, Дж. Джошуа; Руссо, Бенуа; Аргилес, Гиллем; Патель, Митешкумар; Десаи, Авни; Зальц, Леонард Б.; Видмар, Мария; Айер, Кришна; Чжан, Джени; Джанино, Николь; Крейн, Кристофер; Ромессер, Пол Б.; Паппу, Эммануил П.; Пати, Филип; Гарсия-Агилар, Хулио; Гонен, Митхат; Голлуб, Марк; Вайзер, Мартин Р.; Шальпер, Курт А.; Диас, Луис А. (23 июня 2022 г.). «Блокада PD-1 при дефектном восстановлении несоответствия, местно-распространенный рак прямой кишки» . Медицинский журнал Новой Англии . 386 (25): 2363–2376. дои : 10.1056/NEJMoa2201445 . ISSN   0028-4793 . ПМЦ   9492301 . ПМИД   35660797 . S2CID   249395846 .
  231. ^ «Трастузумаб дерукстекан приводит к более длительному сроку ВБП и общей выживаемости по сравнению с химиотерапией при ранее леченном неоперабельном или метастатическом раке молочной железы с низким уровнем HER2» . www.esmo.org . Проверено 21 июля 2022 г.
  232. ^ Моди, Шану; Жако, Уильям; Ямасита, Тошинари; Сон, Джухёк; Видаль, Мэри; Токунага, Эрико; Цурутани, Джунджи; Уэно, Наото Т.; Прат, Алекс; Че, Е Су; Ли, Гын Сок; Ниикура, Наоки; Пак Ён Хи; Сюй, Бинхэ; Ван, Сяоцзя; Гиль-Хиль, Мигель; Ли, Вэй; Пьерга, Жан-Ив; Он, Сок-А; Мур, Галле CF; Руго, Хоуп С.; Иерусалим, Ринат; Загури, Флора; Гомбос, Андреа; Ким, Сон Бэ; Лю, Цян; Ло, Тин; Саура, Кристина; Шмид, Питер; Солнце, Дао; Гамбхире, Дирадж; Юнг, Лотос; Ван, Ибинь; Сингх, Джасмит; Витазка, Патрик; Мейнхардт, Герольд; Харбек, Надя; Кэмерон, Дэвид А. (5 июня 2022 г.). «Трастузумаб дерукстекан при ранее леченном раке молочной железы HER2-низкой стадии» . Медицинский журнал Новой Англии . 387 (1): 9–20. дои : 10.1056/NEJMoa2203690 . hdl : 2445/197309 . ПМЦ   10561652 . PMID   35665782 . S2CID   249418284 .
  233. ^ Лю, Сихуэй; Вишванадхапалли, Сурьявати; Кумар, Шурия; Ли, Тэ Гён; Мур, Эндрю; Ма, Шихун; Чен, Липин; Се, Майкл; Ли, Мэнсин; Саредди, Гангадхара Р.; Парра, Карла; Блатт, Элиот Б.; Риз, Таннер К.; Чжао, Ютин; Чанг, Аннабель; Ян, Хуэй; Сюй, Чжэньмин; Пратап, Удай П.; Лю, Цзэсюань; Роджеро, Карлос М.; Тан, Чжэньцю; Вайнтрауб, Сьюзен Т.; Пэн, Ян; Текмал, Раджешвар Р.; Артеага, Карлос Л.; Липпинкотт-Шварц, Дженнифер; Вадламуди, Ратна К.; Ан, Юнг-Мо; Радж, Ганеш В. (2 июня 2022 г.). «Нацеливание на LIPA независимо от его липазной активности является терапевтической стратегией при солидных опухолях посредством индукции стресса эндоплазматического ретикулума» . Природа . 3 (7): 866–884. дои : 10.1038/s43018-022-00389-8 . ПМЦ   9325671 . ПМИД   35654861 . S2CID   249312892 .
  234. ^ «Ученые впервые в мире используют светотерапию для нацеливания и уничтожения раковых клеток» . Хранитель . 17 июня 2022 г. Проверено 21 июня 2022 г.
  235. ^ Мончиньска, Юстина; Раес, Флориан; Да Пьеве, Кьяра; Тернок, Стивен; Боулт, Джессика КР; Хоебарт, Джулия; Ниедбала, Марцин; Робинсон, Саймон П.; Харрингтон, Кевин Дж.; Каспера, Войцех; Крамер-Марек, Габриэла (21 января 2022 г.). «Запуск иммунного ответа против ГБМ с помощью фотоиммунотерапии, опосредованной EGFR» . БМК Медицина . 20 (1): 16. дои : 10.1186/s12916-021-02213-z . ISSN   1741-7015 . ПМЦ   8780306 . ПМИД   35057796 .
  236. ^ Маллапати, Смрити (29 июня 2022 г.). «Первый зарегистрированный случай заражения человека COVID от кошки» . Природа . дои : 10.1038/d41586-022-01792-y . Проверено 19 июля 2022 г.
  237. ^ Сила, Танит; Сунхан, Ютапольн; Лаочареонсук, Висон; Сурасомбатпаттана, Смонрапат; Конгкамол, Шанон; Ингвия, Таммасин; Сирипайтун, Писуд; Коситпантавонг, Наронгдет; Канчанасуван, Сирипен; Хортивакул, Танапорн; Чарнмак, Бунсри; Нвабор, Озиома Форстинус; Силпапоякул, Качорнсакди; Чусри, Сарунью (июль 2022 г.). «Подозрение на передачу SARS-CoV-2 от кошки человеку, Таиланд, июль – сентябрь 2021 г.» . Новые инфекционные заболевания . 28 (7): 1485–1488. дои : 10.3201/eid2807.212605 . ПМЦ   9239874 . PMID   35666777 . S2CID   249434258 .
  238. ^ «Аксиальная мода Хиггса, обнаруженная в материалах при комнатной температуре» . Мир физики. 4 июля 2022 г. Проверено 23 июля 2022 г.
  239. ^ Ван, Ипин; Петридес, Иоаннис; Макнамара, Грант; Хосен, штат Мэриленд Мофаззель; Лей, Шиминг; Ву, Юэ-Чун; Харт, Джеймс Л.; Льв, Хунъянь; Ян, Джун; Сяо, Ди; Ча, Джуди Дж. (8 июня 2022 г.). «Аксиальный режим Хиггса, обнаруженный с помощью интерференции квантовых путей в RTe3». Природа . 606 (7916): 896–901. arXiv : 2112.02454 . Бибкод : 2022Natur.606..896W . дои : 10.1038/s41586-022-04746-6 . ISSN   1476-4687 . PMID   35676485 . S2CID   244908655 .
  240. ^ Питер Войт (9 июня 2022 г.). «Физики обнаружили на столе невиданную ранее частицу» . Даже не неправильно . Проверено 9 июня 2022 г.
  241. ^ Акс, Дэвид (11 июня 2022 г.). «Пособие по охоте на пришельцев будет переписано по-новому» . Ежедневный зверь . Проверено 19 июля 2022 г.
  242. ^ Хакк-Мисра, Джейкоб; Швитерман, Эдвард В.; Сокас-Наварро, Гектор; Коппарапу, Рави; Ангерхаузен, Дэниел; Битти, Томас Г.; Бердюгина Светлана; Фелтон, Райан; Шарма, Сиддхант; Де ла Торре, Габриэль Г.; Апаи, Даниэль (1 сентября 2022 г.). «Поиск техносигнатур в экзопланетных системах с текущими и будущими миссиями». Акта Астронавтика . 198 : 194–207. arXiv : 2206.00030 . Бибкод : 2022AcAau.198..194H . doi : 10.1016/j.actaastro.2022.05.040 . ISSN   0094-5765 . S2CID   249240495 .
  243. ^ «Космический туризм от таких компаний, как SpaceX, Virgin Galactic и Blue Origin, может свести на нет работу по восстановлению озонового слоя, показывают исследования» . Небесные новости . Проверено 19 июля 2022 г.
  244. ^ Райан, Роберт Г.; Марэ, Элоиза А.; Балхачет, Хлоя Дж.; Истэм, Себастьян Д. (июнь 2022 г.). «Влияние запуска ракет и выбросов загрязнителей воздуха из космического мусора на стратосферный озон и глобальный климат» . Будущее Земли . 10 (6): e2021EF002612. Бибкод : 2022EaFut..1002612R . дои : 10.1029/2021EF002612 . ISSN   2328-4277 . ПМЦ   9287058 . ПМИД   35865359 .
  245. ^ «Ученые вырастили живую человеческую кожу вокруг пальца робота » Новости науки. 9 июня 2022 г. Проверено 20 июля 2022 г.
  246. ^ Каваи, Мичио; Не, Минхао; Ода, Харука; Моримото, Юя; Такеучи, Сёдзи (6 июля 2022 г.). «Живая кожа на роботе». Иметь значение . 5 (7): 2190–2208. дои : 10.1016/j.matt.2022.05.019 . ISSN   2590-2393 .
  247. ^ Лю, Фэнъюань; Десваль, Свити; Кристу, Адамос; Шоджаи Багини, Махди; Кирила, Раду; Шактивел, Дхайалан; Чакраборти, Мупали; Дахия, Равиндер (июнь 2022 г.). «Напечатанная электронная кожа на основе синаптических транзисторов, позволяющая роботам чувствовать и учиться» (PDF) . Научная робототехника . 7 (67): eabl7286. doi : 10.1126/scirobotics.abl7286 . ISSN   2470-9476 . PMID   35648845 . S2CID   249275626 .
  248. ^ Ю, Ты; Ли, Цзяхун; Соломон, Сэмюэл А.; Мин, Джихун; Ту, Цзяобин; Го, Вэй; Сюй, Чанхао; Сун, Ю; Гао, Вэй (1 июня 2022 г.). «Цельнопечатный мягкий человеко-машинный интерфейс для роботизированных физико-химических измерений» . Научная робототехника . 7 (67): eabn0495. doi : 10.1126/scirobotics.abn0495 . ISSN   2470-9476 . ПМК   9302713 . PMID   35648844 .
  249. ^ Парк, К.; Юк, Х.; Ян, М.; Чо, Дж.; Ли, Х.; Ким, Дж. (8 июня 2022 г.). «Биомиметическая эластомерная кожа робота, использующая электрический импеданс и акустическую томографию для тактильного восприятия». Научная робототехника . 7 (67): eabm7187. doi : 10.1126/scirobotics.abm7187 . ISSN   2470-9476 . PMID   35675452 . S2CID   249520303 .
  250. ^ «В погоне за черными дырами на звездном кладбище» . 10 июня 2022 г.
  251. ^ Витраль, Эдуардо; Кремер, Кайл; Либралато, Маттиа; Мамон, Гэри А.; Беллини, Андреа (2022), «Звездные кладбища: скопление компактных объектов в шаровых скоплениях NGC 3201 и NGC 6397», Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества , 514 (1): 806, arXiv : 2202.01599 , Bibcode : 2022MNRAS.514. .806V , doi : 10.1093/mnras/stac1337
  252. ^ Душиньский, Ежи; МакНатт, Марсия; Загородный, Анатолий (17 июня 2022 г.). «Будущее украинской науки». Наука . 376 (6599): 1249. Бибкод : 2022Sci...376.1249D . дои : 10.1126/science.add4088 . ISSN   0036-8075 . ПМИД   35695734 . S2CID   249623002 .
  253. ^ Крейциг, Феликс (июнь 2022 г.). «Топливный кризис: сократить спрос в трех секторах, чтобы защитить экономику и климат» . Природа . 606 (7914): 460–462. Бибкод : 2022Natur.606..460C . дои : 10.1038/d41586-022-01616-z . ПМИД   35764814 . S2CID   250114272 . Проверено 22 июля 2022 г.
  254. ^ «Россия планирует перезапустить немецкий телескоп без разрешения» . Немецкая волна. 4 июня 2022 г. Проверено 22 июля 2022 г.
  255. ^ «Вторжение России может нанести долгосрочный ущерб ценной земле Украины» . Новости науки. 21 июня 2022 г. Проверено 22 июля 2022 г.
  256. ^ Астров Василий; Годси, Махди; Гривесон, Ричард; Хольцнер, Марио; Кочнев Артем; Ландесманн, Майкл; Пиндюк, Ольга; Штерер, Роберт; Твердоступ, Марина; Быкова, Александра (1 мая 2022 г.). «Вторжение России в Украину: оценка гуманитарных, экономических и финансовых последствий в краткосрочной и среднесрочной перспективе». Международная экономика и экономическая политика . 19 (2): 331–381. дои : 10.1007/s10368-022-00546-5 . ISSN   1612-4812 . S2CID   249987393 .
  257. ^ «Ученые обнаружили быстрорастущую черную дыру» . Австралийский национальный университет. 15 июня 2022 г. Проверено 21 июня 2022 г.
  258. ^ «Новый светящийся квазар обнаружен астрономами» . Физика.орг. 16 июня 2022 г. Проверено 21 июня 2022 г.
  259. ^ Онкен, Кристофер А.; Лай, Сэмюэл; Вольф, Кристиан; Люси, Адриан Б.; Дорогая, Вэй Джит; Тиссеран, Патрик; Соколоски, Дженнифер Л.; Луна, Херардо Х.М.; Маник, Раджив; Фань, Сяохуэй; Бянь, Фуян (8 июня 2022 г.). «Открытие самого яркого квазара за последние 9 миллиардов лет». Публикации Астрономического общества Австралии . 39 . arXiv : 2206.04204 . Бибкод : 2022PASA...39...37O . дои : 10.1017/pasa.2022.36 . S2CID   249538461 .
  260. ^ «Молекула, подавляющая аппетит, помогает мышам, страдающим ожирением, похудеть» . Новый учёный . Проверено 18 июля 2022 г.
  261. ^ Ли, Вероника Л.; Он, Ян; Контрепуа, Кевин; Лю, Хайлань; Ким, Джун Т.; Виггенхорн, Аманда Л.; Танзо, Джулия Т.; Тунг, Алан Шэн-Хва; Лю, Сючао; Зушин, Питер-Джеймс Х.; Янсен, Роберт С.; Майкл, Бэзил; Ло, Кан Ён; Ян, Эндрю С.; Карл, Кристиан С.; Вольдстедлунд, Кристиан Т.; Вэй, Вэй; Террелл, Стефани М.; Мёллер, Бенджамин К.; Артур, Рик М.; Уоллис, Гарет А.; ван де Ветеринг, Коэн; Шталь, Андреас; Киенс, Бенте; Рихтер, Эрик А.; Баник, Стивен М.; Снайдер, Майкл П.; Сюй, Юн; Лонг, Джонатан З. (июнь 2022 г.). «Метаболит, индуцируемый физическими упражнениями, который подавляет переедание и ожирение» . Природа . 606 (7915): 785–790. Бибкод : 2022Natur.606..785L . дои : 10.1038/s41586-022-04828-5 . ISSN   1476-4687 . ПМЦ   9767481 . ПМИД   35705806 . S2CID   249710767 .
  262. ^ «Воздействие еды на климат в три раза сильнее, чем предполагалось ранее, как показало исследование» . Хранитель . 20 июня 2022 г. Проверено 13 июля 2022 г.
  263. ^ Ли, Мэнъюй; Цзя, Нанфэй; Ленцен, Манфред; Малик, Арунима; Вэй, Лиюань; Джин, Ютонг; Раубенхаймер, Дэвид (июнь 2022 г.). «Глобальные продовольственные мили составляют почти 20% общих выбросов продовольственных систем». Природная еда . 3 (6): 445–453. дои : 10.1038/s43016-022-00531-w . ISSN   2662-1355 . ПМИД   37118044 . S2CID   249916086 .
  264. ^ «Насколько важны продовольственные мили и стоит ли покупать местные продукты?» . Новый учёный . Проверено 13 июля 2022 г.
  265. ^ «Одно МРТ головного мозга может выявить болезнь Альцгеймера» . Мир физики. 13 июля 2022 г. Проверено 19 июля 2022 г.
  266. ^ Инглезе, Марианна; Патель, Нева; Линтон-Рид, Кристофер; Лорето, Флавия; Победи, Зарни; Перри, Ричард Дж.; Карсвелл, Кристофер; Греч-Солларс, Мэтью; Крам, Уильям Р.; Лу, Хаонань; Малхотра, Пареш А.; Абоагье, Эрик О. (20 июня 2022 г.). «Прогностическая модель, использующая мезоскопическую архитектуру живого мозга для обнаружения болезни Альцгеймера» . Коммуникационная медицина . 2 (1): 70. дои : 10.1038/s43856-022-00133-4 . ISSN   2730-664X . ПМК   9209493 . ПМИД   35759330 .
  267. ^ «Неспособность стоять на одной ноге в среднем и более позднем возрасте связана с более высоким риском смерти» . Бристольский университет. 21 июня 2022 г. Проверено 22 июня 2022 г.
  268. ^ Араужо, Клаудио Хиль; Сильва, Кристина Грюне де Соуза и; Лаукканен, Яри Антеро; Сингх, Мария Фиатароне; Кунуцор, Сетор Квадзо; Майерс, Джонатан; Франка, Жоау Фелипе; Кастро, Клаудия Люсия (15 мая 2022 г.). «Успешное 10-секундное выступление в стойке на одной ноге предсказывает выживание людей среднего и старшего возраста». Британский журнал спортивной медицины . 56 (17): 975–980. doi : 10.1136/bjsports-2021-105360 . ISSN   0306-3674 . PMID   35728834 . S2CID   249923034 .
  269. ^ «Рак молочной железы с большей вероятностью распространяется во время сна» . Новый учёный . Проверено 13 июля 2022 г.
  270. ^ Диамантопулу, Зои; Кастро-Гинер, Франческ; Шваб, Фабьен Доминик; Ферстер, Кристиана; Сайни, Массимо; Будиньяс, Селина; Стриттматтер, Карин; Крол, Илона; Зайферт, Беттина; Хайнцельманн-Шварц, альт; Курцедер, Кристиан; Рохлиц, Кристоф; двоюродный брат Маркус; Вебер, Уолтер Пол; Ачето, Никола (июль 2022 г.). «Метастатическое распространение рака молочной железы ускоряется во время сна». Природа . 607 (7917): 156–162. Бибкод : 2022Nature.607..156D . дои : 10.1038/s41586-022-04875-y . hdl : 20.500.11850/555910 . ISSN   1476-4687 . ПМИД   35732738 . S2CID   249955439 .
  271. ^ Брахамбхатт, Рупендра (22 июня 2022 г.). «Agilicious: автономный дрон может уклоняться от препятствий на головокружительной скорости 40 миль в час» . Интересныйинжиниринг.com. Архивировано из оригинала 4 февраля 2023 года . Проверено 4 февраля 2023 г.
  272. ^ Фен, Филипп; Кауфманн, Элия; Ромеро, Анхель; Пеница, Роберт; Сунь, Сихао; Бауэрсфельд, Леонард; Лэнгл, Томас; Чоффи, Джованни; Сун, Юньлун; Локерсио, Антонио; Скарамуцца, Давиде (22 июня 2022 г.). «Agilicious: гибкий квадрокоптер с открытым исходным кодом и открытым аппаратным обеспечением для полета на основе машинного зрения». Научная робототехника . 7 (67): eabl6259. arXiv : 2307.06100 . doi : 10.1126/scirobotics.abl6259 . ISSN   2470-9476 . ПМИД   35731886 . S2CID   249955269 .
  273. ^ «Только что было объявлено об огромном шаге вперед в квантовых вычислениях: первая в мире квантовая схема» . Научная тревога. 22 июня 2022 г. Проверено 23 июня 2022 г.
  274. ^ Кичинский, М.; Горман, СК; Гэн, Х.; Доннелли, МБ; Чунг, Ю.; Привет.; Кайзер, Дж.Г.; Симмонс, штат Миссури (июнь 2022 г.). «Инженерия топологических состояний в полупроводниковых квантовых точках на основе атомов» . Природа . 606 (7915): 694–699. Бибкод : 2022Natur.606..694K . дои : 10.1038/s41586-022-04706-0 . ISSN   1476-4687 . ПМЦ   9217742 . ПМИД   35732762 .
  275. ^ «Самые крупные известные бактерии в мире видны невооруженным глазом» . Новый учёный . Проверено 28 июля 2022 г.
  276. ^ Волланд, Жан-Мари; Гонсалес-Риццо, Сильвина; Гро, Оливье; Тымл, Томаш; Иванова, Наталья; Шульц, Фредерик; Гудо, Даниэль; Элизабет, Натали Х.; Натх, Нандита; Удвари, Дэниел; Мальмстрем, Рекс Р.; Гуиди-Ронтани, Шанталь; Болте-Клюге, Сюзанна; Дэвис, Карен М.; Жан, Майтена Р.; Мансо, Жан-Луи; Мунси, Найджел Дж.; Ангерт, Эстер Р.; Войке, Таня; Дата, Шайлеш В. (24 июня 2022 г.). «Бактерия длиной в сантиметр, ДНК которой содержится в метаболически активных мембраносвязанных органеллах». Наука . 376 (6600): 1453–1458. Бибкод : 2022Sci...376.1453V . дои : 10.1126/science.abb3634 . ISSN   0036-8075 . ПМИД   35737788 . S2CID   249990020 .
  277. ^ «Распространенность длительного COVID у детей и подростков» . Новости-Medical.net. 27 июня 2022 г. Проверено 15 июля 2022 г.
  278. ^ Лопес-Леон, Сандра; Вегман-Остроски, Талия; Аюзо дель Валье, Норма Чипатли; Перельман, Кэрол; Сепульведа, Розалинда; Реболледо, Паулина А.; Куапио, Анжелика; Виллаполь, Соня (23 июня 2022 г.). «Длительный COVID у детей и подростков: систематический обзор и метаанализ» . Научные отчеты . 12 (1): 9950. Бибкод : 2022NatSR..12.9950L . дои : 10.1038/s41598-022-13495-5 . ISSN   2045-2322 . ПМЦ   9226045 . ПМИД   35739136 .
  279. ^ «Некоторые черепахи, которые живут дольше, имеют меньший шанс умереть с каждым годом» . Новый учёный . Проверено 18 июля 2022 г.
  280. ^ Рейнке, Бет А.; Каюэла, Хьюго; Янзен, Фредрик Дж.; и др. (24 июня 2022 г.). «Различные темпы старения у экзотермических четвероногих дают представление об эволюции старения и продолжительности жизни» (PDF) . Наука . 376 (6600): 1459–1466. Бибкод : 2022Sci...376.1459R . дои : 10.1126/science.abm0151 . hdl : 2346/92498 . ISSN   0036-8075 . ПМИД   35737773 . S2CID   249990458 .
  281. ^ да Силва, Рита; Конде, Далия А.; Баудиш, Аннетт; Кольчеро, Фернандо (24 июня 2022 г.). «Медленное и незначительное старение тестудинов бросает вызов эволюционным теориям старения». Наука . 376 (6600): 1466–1470. Бибкод : 2022Sci...376.1466D . дои : 10.1126/science.abl7811 . ISSN   0036-8075 . ПМИД   35737795 . S2CID   249989852 .
  282. ^ Рейнольдс, Мэтт. «Ученые пытаются вырастить урожай в темноте» . Проводной . Архивировано из оригинала 23 июля 2022 года . Проверено 23 июля 2022 г.
  283. ^ Ханн, Элизабет К.; Овера, Шон; Харланд-Данауэй, Маркус; Нарваес, Андрес Ф.; Ле, Данг Н.; Ороско-Карденас, Марта Л.; Цзяо, Фэн; Джинкерсон, Роберт Э. (июнь 2022 г.). «Гибридная неорганически-биологическая система искусственного фотосинтеза для энергоэффективного производства продуктов питания». Природная еда . 3 (6): 461–471. дои : 10.1038/s43016-022-00530-x . ISSN   2662-1355 . ПМИД   37118051 . S2CID   250004816 .
  284. ^ Стрикленд, Эшли; Хант, Кэти. «Новый двойной кратер замечен на Луне после загадочного удара ракеты» . CNN . Проверено 13 июля 2022 г.
  285. ^ Гарнер, Роб (23 июня 2022 г.). «Место падения ракеты на Луне, замеченное лунным разведывательным орбитальным аппаратом НАСА» . НАСА . Проверено 13 июля 2022 г.
  286. ^ «Оспа обезьян мутирует в 12 раз быстрее, чем ожидалось, поскольку число ежедневных случаев заболевания в Великобритании «может достичь 60 000» » . Независимый . 29 июня 2022 г. Проверено 22 июля 2022 г.
  287. ^ Перейти обратно: а б «Оспа обезьян на данный момент не является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, - заявляет ВОЗ» . Новости науки. 26 июня 2022 г. Проверено 22 июля 2022 г.
  288. ^ Исидро, Джоана; Борхес, Витор; Пинто, Мигель; Собрал, Дэниел; Сантос, Жоау Дурадо; Нуньес, Александра; Миксан, Вероника; Феррейра, Рита; Сантос, Даниэла; Дуарте, Сильвия; Виейра, Луис; Боррего, Мария Хосе; Нунций Софии; де Карвалью, Изабель Лопес; Пелерито, Ана; Кордейро, Рита; Гомес, Жоау-Паулу (24 июня 2022 г.). «Филогеномная характеристика и признаки микроэволюции при многонациональной вспышке вируса оспы обезьян в 2022 году» . ПриродаМедицина . 28 (8): 1569–1572. дои : 10.1038/s41591-022-01907-y . ISSN   1546-170Х . ПМЦ   9388373 . ПМИД   35750157 . S2CID   250022488 .
  289. ^ Перейти обратно: а б с д Макинтайр, К. Райна. «Оспа обезьян на данный момент не является глобальной чрезвычайной ситуацией, - говорит ВОЗ» . www.medicalxpress.com . Проверено 22 июля 2022 г.
  290. ^ Ризви, Зейн; Гонсалвес, Грегг. «Оспа обезьян распространяется. Мы должны действовать быстро, избегать прошлых ошибок, чтобы защитить ЛГБТК» . США СЕГОДНЯ . Проверено 22 июля 2022 г.
  291. ^ Титанджи, Богума К; Тегомох, Брайан; Нематоллахи, Саман; Кономос, Майкл; Кулкарни, Пратхит А (1 июля 2022 г.). «Оспа обезьян: современный обзор для специалистов здравоохранения» . Открытый форум Инфекционные болезни . 9 (7): ofac310. дои : 10.1093/ofid/ofac310 . ISSN   2328-8957 . ПМК   9307103 . ПМИД   35891689 .
  292. ^ Ризк, Джон Г.; Липпи, Джузеппе; Генри, Брэндон М.; Фортал, Дональд Н.; Ризк, Юсеф (1 июня 2022 г.). «Профилактика и лечение оспы обезьян» . Наркотики . 82 (9): 957–963. дои : 10.1007/s40265-022-01742-y . ISSN   1179-1950 . ПМЦ   9244487 . ПМИД   35763248 .
  293. ^ Луна, Николас; Рамирес, Энджи Л.; Муньос, Марина; Бальестерос, Наталия; Патиньо, Луз Х.; Кастаньеда, Серджио Андрес; Бонилья-Алдана, Д. Каттерин; Панис-Мондольфи, Альберто; Рамирес, Хуан Давид (1 сентября 2022 г.). «Филогеномный анализ вспышки вируса оспы обезьян (MPXV) в 2022 году: появление новой вирусной линии?» . Туристическая медицина и инфекционные заболевания . 49 : 102402. doi : 10.1016/j.tmaid.2022.102402 . ISSN   1477-8939 . ПМЦ   9628808 . ПМИД   35840078 . S2CID   250540323 .
  294. ^ Гиганте, Кристал М.; Корбер, Бетт; Сиболт, Мэтью Х.; Уилкинс, Кимберли; Дэвидсон, Уитни; Рао, Агам К.; Чжао, Хуэй; Хьюз, Кристин М.; Минхадж, Фейсал; Вальтенбург, Мишель А.; Тайлер, Джеймс; Смоле, Сандра; Галлахер, Глен Р.; Блайт, Дэвид; Майерс, Роберт; Шульте, Джоан; Стрингер, Джоуи; Ли, Филип; Мендоса, Рафаэль М.; Гриффин-Томас, ЛаТойя А.; Крейн, Дженни; Мюррей, Джейд; Аткинсон, Аннетт; Гонсалес, Энтони Х.; Нэш, июнь; Батра, Дхвани; Дэймон, Ингер; МакКистон, Дженнифер; Хатсон, Кристина Л.; МакКоллум, Андреа М.; Ли, Ю (11 июня 2022 г.). «Множественные линии вируса оспы обезьян обнаружены в США, 2021–2022 гг.». bioRxiv   10.1101/2022.06.10.495526v1 .
  295. ^ «Nextstrain – Оспа обезьян» . nextstrain.org . Проверено 22 июля 2022 г.
  296. ^ Баджадж, Симар. «Что нужно знать об истории оспы обезьян» . Смитсоновский журнал . Проверено 22 июля 2022 г.
  297. ^ Эндо, Акира; Мураяма, Хироаки; Эбботт, Сэм; Ратнаяке, Руван; Пирсон, Карл AB; Эдмундс, В. Джон; Фирон, Элизабет; Функ, Себастьян (13 июня 2022 г.). «Сети сексуальных контактов с тяжелым хвостом и эпидемиология вспышки обезьяньей оспы в неэндемичных регионах, май 2022 г.» . medRxiv : 2022.06.13.22276353. дои : 10.1101/2022.06.13.22276353 . S2CID   249621940 .
  298. ^ Миура, Фуминари; Эвейк, Катарина Эльза ван; Бэкер, Жантьен А.; Ксириду, Мария; Франц, Элко; Коул, Элин Оп де; Пожарная машина Дидерик; Клиф, Бриджит ван; Райкеворсел, Джини ван; Сваан, Кориен; Хоф, Сьюзан ван ден; Валлинга, Жакко (16 июня 2022 г.). «Предполагаемый инкубационный период случаев оспы обезьян, подтвержденных в Нидерландах, май 2022 г.» . Евронадзор . 27 :2200448.дои : (24 ) 10.2807/1560-7917.ES.2022.27.24.2200448 . ISSN   1560-7917 . ПМК   9205160 . ПМИД   35713026 .
  299. ^ Чжэн, Цзиньтао; Лв, Жуй; Цзоу, Лисинь; Ли, Линьсянь X.; Ван, Шэн (28 июня 2022 г.). всего протеома вариантов оспы обезьян». Acta Materia Medica . 1 (2). doi : 10.15212/AMM-2022-0017 . ISSN   2737-7946 . S2CID   250136009 .
  300. ^ Нёрц, Доминик; Пфефферле, Сюзанна; Брем, Томас Т.; Франке, Гефион; Греве, Илька; Кноблинг, Бирте; Апфельбахер, Мартин; Хубер, Сэмюэл; Клупп, Ева М.; Джордан, Сабина; Аддо, Мэрилин М.; Виш, Юлиан Шульце; Шмидель, Стефан; Лютгехетманн, Марк; Кноблох, Йоханнес К. (30 июня 2022 г.). «Свидетельства поверхностного заражения в больничных палатах, где находились пациенты, зараженные оспой обезьян, Германия, июнь 2022 г.» . Евронадзор . 27 (26): 2200477. doi : 10.2807/1560-7917.ES.2022.27.26.2200477 . ISSN   1560-7917 . ПМЦ   9248266 . ПМИД   35775427 . S2CID   250356219 .
  301. ^ «Температура в Арктике растет в четыре раза быстрее, чем глобальное потепление» . Лос-Аламосская национальная лаборатория . Проверено 18 июля 2022 г.
  302. ^ Чилек, Петр; Фолланд, Крис; Клетт, Джеймс Д.; Ван, Муин; Хенгартнер, Ник; Лесинс, Глен; Дубей, Манвендра К. (16 июля 2022 г.). «Среднегодовое усиление Арктики, 1970–2020 гг.: Наблюдение и моделирование с помощью климатических моделей CMIP6». Письма о геофизических исследованиях . 49 (13). Бибкод : 2022GeoRL..4999371C . дои : 10.1029/2022GL099371 . ISSN   0094-8276 . S2CID   250097858 .
  303. ^ Йирка, Боб. «Виды бактерий, обнаруженные в ледниковом льду, могут представлять риск заболеваний, поскольку ледники тают в результате глобального потепления» . физ.орг . Проверено 15 июля 2022 г.
  304. ^ Лю, Юнцин; Ю, Тао; Анесио, Александр М.; Ху, Хугенхольц, Филип; Лю, Чэнь, Юйин; 2022 г.). «Геном и каталог генов ледниковых микробиомов». Nature Biotechnology . 40 (9): 1341–1348 : 10.1038 / . s41587-022-01367-2   Яо, Тандун (27 июня doi .   35760913. S2CID   250091380 .
  305. ^ Хэнли, Стив (4 июля 2022 г.). «Последнее обновление проекта просадки добавляет 11 новых способов остановить глобальное потепление» . ЧистаяТехника . Проверено 21 июля 2022 г.
  306. ^ «Проект Drawdown обновляет ведущий в мире набор климатических решений, добавляя 11 новых решений для борьбы с климатическим кризисом» . Просадка проекта . 24 июня 2022 г. Проверено 21 июля 2022 г.
  307. ^ Горман, Миранда Р.; Дзомбак, Дэвид А.; Фришманн, Чад (1 сентября 2022 г.). «Потенциальное глобальное сокращение выбросов парниковых газов за счет более широкого внедрения переработки металлов». Ресурсы, сохранение и переработка . 184 : 106424. Бибкод : 2022RCR...18406424G . doi : 10.1016/j.resconrec.2022.106424 . ISSN   0921-3449 . S2CID   249321004 .
  308. ^ Харви, Джордж (4 июля 2022 г.). «Мы можем иметь (почти) все, что хотим, для энергетики и климата» . ЧистаяТехника . Проверено 21 июля 2022 г.
  309. ^ Джейкобсон, Марк З.; Крауланд, Анна-Катарина фон; Кофлин, Стивен Дж.; Дюкас, Эмили; Нельсон, Александр Дж. Х.; Палмер, Фрэнсис К.; Расмуссен, Кайли Р. (28 июня 2022 г.). «Недорогие решения проблемы глобального потепления, загрязнения воздуха и отсутствия энергетической безопасности для 145 стран» (PDF) . Энергетика и экология . 15 (8): 3343–3359. дои : 10.1039/D2EE00722C . ISSN   1754-5706 . S2CID   250126767 .
  310. ^ Коновер, Эмили (5 июля 2022 г.). «Инопланетяне могут отправлять квантовые сообщения на Землю, как показывают расчеты» . Новости науки . Проверено 13 июля 2022 г.
  311. ^ Берера, Арджун; Кальдерон-Фигероа, Хайме (28 июня 2022 г.). «Жизнеспособность квантовой связи на межзвездных расстояниях». Физический обзор D . 105 (12): 123033. arXiv : 2205.11816 . Бибкод : 2022ФРвД.105л3033Б . дои : 10.1103/PhysRevD.105.123033 . S2CID   249017926 .
  312. ^ «Изменение климата приведет к сильной жаре и наводнениям в 2022 году» . Фонд Томсон Рейтер . Проверено 19 июля 2022 г.
  313. ^ Кларк, Бен; Отто, Фридерика; Стюарт-Смит, Руперт; Харрингтон, Люк (28 июня 2022 г.). «Экстремальные погодные воздействия изменения климата: точка зрения атрибуции». Экологические исследования: Климат . 1 (1): 012001. doi : 10.1088/2752-5295/ac6e7d . ISSN   2752-5295 . S2CID   250134589 .
  314. ^ «Samsung начинает производство чипов по 3-нм техпроцессу с архитектурой GAA» . Samsung. 30 июня 2022 г. Проверено 3 июля 2022 г.
  315. ^ «Новые бустеры COVID-19 могут содержать частицы варианта омикрон» . Новости науки. 30 июня 2022 г. Проверено 19 июля 2022 г.
  316. ^ Дули, Кейт; Николлс, Зеведей. «Восстановление природы не заменит сокращение использования ископаемого топлива» . физ.орг . Проверено 21 августа 2022 г.
  317. ^ Дули, Кейт; Николлс, Зеведей; Майнсхаузен, Мальта (15 июля 2022 г.). «Удаление углерода в результате восстановления природы не заменит резкого сокращения выбросов». Одна Земля . 5 (7): 812–824. Бибкод : 2022OEart...5..812D . дои : 10.1016/j.oneear.2022.06.002 . ISSN   2590-3330 . S2CID   250231236 .
  318. ^ « Более мягкая форма CRISPR может более точно редактировать гены» . Новый учёный . Проверено 21 августа 2022 г.
  319. ^ Рой, Ситара; Жюсте, Сара Санс; Снайдер, Маркетта; Аурадкар, Анкуш; Клансек, Карисса; Ли, Чжицянь; Хулио, Элисон Энрике Феррейра; дель Амо, Виктор Лопес; Бир, Итан; Гишар, Аннабель (июль 2022 г.). «Аллельная конверсия, индуцированная Cas9 / никазой, путем репарации гомологичных хромосом в соматических клетках дрозофилы» . Достижения науки . 8 (26): eabo0721. Бибкод : 2022SciA....8O.721R . дои : 10.1126/sciadv.abo0721 . ISSN   2375-2548 . ПМЦ   10883370 . ПМИД   35776792 .
  320. ^ Фонтан, Генри (18 июля 2022 г.). «Почему Европа становится горячей точкой аномальной жары» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 21 августа 2022 г.
  321. ^ Руси, Эфи; Корнхубер, Кай; Беобиде-Арсуага, Горац; Ло, Фэй; Куму, Дим (4 июля 2022 г.). «Ускорение волн жары в Западной Европе связано с более постоянными двойными струями над Евразией» . Природные коммуникации . 13 (1): 3851. Бибкод : 2022NatCo..13.3851R . дои : 10.1038/s41467-022-31432-y . ISSN   2041-1723 . ПМЦ   9253148 . PMID   35788585 .
  322. ^ «LHCb обнаружил три новые экзотические частицы» . ЦЕРН. 5 июля 2022 г. Проверено 8 июля 2022 г.
  323. ^ «Какова эффективность четвертой дозы мРНК-вакцинации против варианта Омикрона?» . Новости-Medical.net. 11 июля 2022 г. Проверено 22 августа 2022 г.
  324. ^ Гревал, Рамандип; Кухня, Софи А.; Нгуен, Лена; Бьюкен, Сара А.; Уилсон, Сара Э.; Коста, Эндрю П.; Квонг, Джеффри К. (6 июля 2022 г.). «Эффективность четвертой дозы мРНК-вакцины covid-19 против варианта омикрон среди жителей длительного ухода в Онтарио, Канада: дизайн-исследование с отрицательным результатом теста» . БМЖ . 378 : e071502. дои : 10.1136/bmj-2022-071502 . ISSN   1756-1833 . ПМК   9257064 . ПМИД   35793826 .
  325. ^ «Влияние повторных бустеров COVID-19 на иммунную систему» . www.sciencemediacenter.de . Проверено 22 августа 2022 г.
  326. ^ Кимбалл, Спенсер. «CDC рекомендует четвертую дозу вакцины Pfizer и Moderna Covid для людей в возрасте 50 лет и старше» . CNBC . Проверено 22 августа 2022 г.
  327. ^ "Коронавирус заболевание 2019" . Центры по контролю и профилактике заболеваний . 29 марта 2022 г. Проверено 22 августа 2022 г.
  328. ^ «CSEM и EPFL достигли эффективности 31,25% для тандемного перовскитно-кремниевого солнечного элемента» . Журнал «ПВ». 7 июля 2022 г. Проверено 7 июля 2022 г.
  329. ^ «EPFL и CSEM преодолевают 30-процентный барьер эффективности для тандемных солнечных элементов перовскит-кремний, устанавливая два сертифицированных мировых рекорда» . ЦЭМ. 7 июля 2022 г. Проверено 7 июля 2022 г.
  330. ^ «Как ядерная война повлияет на Землю сегодня» . ЭврекАлерт!. 7 июля 2022 г. Проверено 7 июля 2022 г.
  331. ^ Харрисон, Шерил С.; Рор, Тайлер; Дювивье, Алиса; Марун, Элизабет А.; Бахман, Скотт; Бардин, Чарльз Г.; Купе, Джошуа; Гарза, Виктория; Хенеган, Райан; Ловендуски, Николь С.; Нойбауэр, Филипп; Ранжел, Виктор; Робок, Алан; Шеррер, Ким; Стивенсон, Саманта; Тун, Оуэн Б. (7 июля 2022 г.). «Новое океанское государство после ядерной войны». АГУ Прогресс . 3 (4). Бибкод : 2022AGUA....300610H . дои : 10.1029/2021AV000610 . S2CID   250365789 .
  332. ^ Старр, Мишель (8 июля 2022 г.). «В центре нашей Галактики обнаружено множество предшественников РНК» . НаукаАлерт . Проверено 9 июля 2022 г.
  333. ^ Ривилла, Виктор М.; и др. (8 июля 2022 г.). «Молекулярные предшественники мира РНК в космосе: новые нитрилы в молекулярном облаке G + 0,693–0,027» . Границы астрономии и космических наук . 9 : 876870. arXiv : 2206.01053 . Бибкод : 2022FrASS...9.6870R . дои : 10.3389/fspas.2022.876870 .
  334. ^ «Механохимический прорыв открывает доступ к дешевому и безопасному порошкообразному водороду» . Новый Атлас. 19 июля 2022 г. Проверено 22 августа 2022 г.
  335. ^ Матети, Шрикант; Чжан, Чунмей; Ду, Айджун; Периасами, Сельваканнан; Чен, Ин Ян (1 июля 2022 г.). «Превосходное хранение и энергосберегающее разделение углеводородных газов в нанолистах нитрида бора с помощью механохимического процесса». Материалы сегодня . 57 : 26–34. дои : 10.1016/j.mattod.2022.06.004 . ISSN   1369-7021 . S2CID   250413503 .
  336. ^ «ИИ DeepMind изучает физику, просматривая бессмысленные видео» . Новый учёный . Проверено 21 августа 2022 г.
  337. ^ Пилото, Луис С.; Вайнштейн, Ари; Батталья, Питер; Ботвиник, Мэтью (11 июля 2022 г.). «Интуитивное обучение физике в модели глубокого обучения, вдохновленной психологией развития» . Природа человеческого поведения . 6 (9): 1257–1267. дои : 10.1038/s41562-022-01394-8 . ISSN   2397-3374 . ПМЦ   9489531 . ПМИД   35817932 .
  338. ^ Фельдман, Андрей (11 августа 2022 г.). «Физик-искусственник, разгадывающий законы природы» . Новости передовой науки . Проверено 21 августа 2022 г.
  339. ^ Чен, Боюань; Хуанг, Куанг; Рагхупати, Сунанд; Чандратрейя, Ишаан; Ду, Цян; Липсон, Ход (июль 2022 г.). «Автоматическое обнаружение фундаментальных переменных, скрытых в экспериментальных данных». Природа вычислительной науки . 2 (7): 433–442. дои : 10.1038/s43588-022-00281-6 . ISSN   2662-8457 . ПМИД   38177869 . S2CID   251087119 .
  340. ^ «Окна из биопанелей из водорослей производят электроэнергию, кислород и биомассу и поглощают CO2» . Новый Атлас. 11 июля 2022 г. Проверено 21 августа 2022 г.
  341. ^ Палея, Амейя (13 июля 2022 г.). «Панели, наполненные водорослями, могут генерировать кислород и электричество, поглощая CO2» . Интересный инжиниринг.com . Проверено 21 августа 2022 г.
  342. ^ Талаи, Марьям; Махдавинежад, Мохаммаджавад; Азари, Рахман (1 марта 2020 г.). «Тепловые и энергетические характеристики биореактивных фасадов из водорослей: обзор». Журнал строительной техники . 28 : 101011. doi : 10.1016/j.jobe.2019.101011 . ISSN   2352-7102 . S2CID   210245691 .
  343. ^ Уилкинсон, Сара; Столлер, Пол; Ральф, Питер; Хамдорф, Брентон; Катана, Лейла Наварро; Кузава, Габриэла Сантана (1 января 2017 г.). «Изучение возможности использования технологии строительства из водорослей в Новом Южном Уэльсе» . Процедия Инжиниринг . 180 : 1121–1130. дои : 10.1016/j.proeng.2017.04.272 . ISSN   1877-7058 .
  344. ^ «Первые изображения с космического телескопа Джеймса Уэбба» . НАСА. 12 июля 2022 г. Проверено 13 июля 2022 г.
  345. ^ Гарнер, Роб (11 июля 2022 г.). «Уэбб НАСА предоставил самое глубокое инфракрасное изображение Вселенной» . НАСА . Проверено 22 августа 2022 г.
  346. ^ Чанг, Кеннет (15 июля 2022 г.). «НАСА показывает взгляд Уэбба на что-то более близкое к дому: Юпитер. Мощный телескоп поможет ученым совершать открытия как внутри нашей Солнечной системы, так и далеко за ее пределами» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 16 июля 2022 г.
  347. ^ Райан, Джексон. «Обнаружил ли JWST самую старую галактику, которую когда-либо видели? Это сложно» . CNET . Проверено 22 августа 2022 г.
  348. ^ Найду, Рохан П.; Оеш, Паскаль А.; ван Доккум, Питер; Нельсон, Эрика Дж.; Зюсс, Кэтрин А.; Уитакер, Кэтрин Э.; Аллен, Натали; Безансон, Рэйчел; Боуэнс, Ричард; Браммер, Габриэль; и др. (19 июля 2022 г.). «Два удивительно ярких кандидата в галактики на z ≈ 10–12, обнаруженные JWST» . Письма астрофизического журнала . 940 (1): Л14. arXiv : 2207.09434 . Бибкод : 2022ApJ...940L..14N . дои : 10.3847/2041-8213/ac9b22 . S2CID   250644267 .
  349. ^ Кастеллано, Марко; Фонтана, Адриано; Треу, Томмазо; Сантини, Паола; Мерлин, Эмилиано; Литочавалит, Нича; Тренти, Мишель; Местрич, Урос; Ванцелла, Эрос; Бончи, Андреа; и др. (19 июля 2022 г.). «Первые результаты GLASS-JWST. III. Галактики-кандидаты на z ~ 9–15» . Письма астрофизического журнала . 938 (2): Л15. arXiv : 2207.09436 . Бибкод : 2022ApJ...938L..15C . дои : 10.3847/2041-8213/ac94d0 . S2CID   250644263 .
  350. ^ Стрикленд, Эшли. «Таинственный быстрый радиовсплеск в космосе имеет характер «сердцебиения»» . CNN . Проверено 22 августа 2022 г.
  351. ^ Бриджит К. Андерсен; и др. (Сотрудничество CHIME/FRB) (13 июля 2022 г.). «Субсекундная периодичность в быстром радиовсплеске» . Природа . 607 (7918): 256–259. arXiv : 2107.08463 . Бибкод : 2022Natur.607..256C . дои : 10.1038/s41586-022-04841-8 . ПМИД   35831603 . S2CID   236088032 . Проверено 14 июля 2022 г.
  352. ^ «Леса становятся менее устойчивыми из-за изменения климата» . Новый учёный . Проверено 21 августа 2022 г.
  353. ^ Форциери, Джованни; Дакос, Василис; Макдауэлл, Нейт Г.; Рамдейн, Алкама; Ческатти, Алессандро (август 2022 г.). «Появляющиеся сигналы снижения устойчивости лесов в условиях изменения климата» . Природа . 608 (7923): 534–539. дои : 10.1038/s41586-022-04959-9 . ISSN   1476-4687 . ПМЦ   9385496 . ПМИД   35831499 .
  354. ^ Педросо, Родриго; Энгельс, Хорхе. «В первой половине 2022 года в Бразилии произойдет рекордная вырубка лесов Амазонии» . CNN . Проверено 21 августа 2022 г.
  355. ^ Колата, Джина (14 июля 2022 г.). «Поскольку Y-хромосомы исчезают с возрастом, риск сердечно-сосудистых заболеваний может возрастать» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 21 августа 2022 г.
  356. ^ Сано, Соичи; Хоритани, Кейта; Огава, Хаято; Халвардсон, Джонатан; Чавкин, Николай В.; Ван, Ин; Сано, Михо; Мэттиссон, Йонас; Хата, Ацуши; Даниэльссон, Маркус; Миура-Юра, Эмири; Заглул, Аммар; Эванс, Меган А.; Падение, Туве; Де Ойос, Генри Н.; Сундстрем, Йохан; Юра, Ёсимицу; Кур, Ануприт; Арай, Йохей; Тел, Марк С.; Арай, Юка; Михалецкий, Иосиф К.; Хирши, Карен К.; Форсберг, Ларс А.; Уолш, Кеннет (15 июля 2022 г.). «Гематопоэтическая потеря Y-хромосомы приводит к сердечному фиброзу и смертности от сердечной недостаточности» . Наука . 377 (6603): 292–297. Бибкод : 2022Sci...377..292S . дои : 10.1126/science.abn3100 . ISSN   0036-8075 . ПМЦ   9437978 . ПМИД   35857592 .
  357. ^ Хуан, Синьцзин; Фан, Дежиу; Ли, Юнси; Форрест, Стивен Р. (20 июля 2022 г.). «Многоуровневое отслаивание прототипа полупрозрачного органического фотоэлектрического модуля» . Джоуль . 6 (7): 1581–1589. Бибкод : 2022Джоуль...6.1581H . дои : 10.1016/j.joule.2022.06.015 . ISSN   2542-4785 . S2CID   250541919 .
  358. ^ «Прозрачные солнечные панели для окон достигли рекордной эффективности в 8%» . Новости Мичиганского университета. 17 августа 2020 г. Проверено 23 августа 2022 г.
  359. ^ Ли, Юнси; Го, Ся; Пэн, Чжэнсин; Цюй, Бонинг; Ян, Хунпин; Аде, Харальд; Чжан, Маоцзе; Форрест, Стивен Р. (сентябрь 2020 г.). «Нейтральные по цвету, полупрозрачные органические фотоэлектрические элементы для электрических окон» . Труды Национальной академии наук . 117 (35): 21147–21154. Бибкод : 2020PNAS..11721147L . дои : 10.1073/pnas.2007799117 . ISSN   0027-8424 . ПМЦ   7474591 . ПМИД   32817532 .
  360. ^ Он, Син; Ивамото, Юта; Канеко, Тосиро; Като, Тошиаки (4 июля 2022 г.). «Изготовление практически невидимого солнечного элемента с монослоем WS2» . Научные отчеты . 12 (1): 11315. Бибкод : 2022NatSR..1211315H . дои : 10.1038/s41598-022-15352-x . ISSN   2045-2322 . ПМЦ   9253307 . ПМИД   35787666 .
  361. ^ Мелилло, Джанна (19 июля 2022 г.). «Угроза глобального вымирания может быть больше, чем считалось ранее, говорится в исследовании» . Холм . Проверено 22 июля 2022 г.
  362. ^ Исбелл, Форест; Бальванера, Патрисия; и др. (2022). «Экспертные взгляды на глобальную утрату биоразнообразия, ее движущие силы и влияние на людей». Границы в экологии и окружающей среде . 21 (2): 94–103. дои : 10.1002/плата.2536 . S2CID   250659953 .
  363. ^ « Полиция черных дыр» обнаружила спящую черную дыру за пределами нашей галактики» . ЭСО. 18 июля 2022 г. Проверено 19 июля 2022 г.
  364. ^ Шенар, Томер; Сана, Хьюз; Мэхи, Лоран; Эль-Бадри, Карим; Маршан, Пабло; Лангер, Норберт; Хокрофт, Калум; Фабри, Матиас; Сен, Кошик; Алмейда, Леонардо А.; и др. (18 июля 2022 г.). «Рентгеновская спокойная черная дыра, рожденная в результате незначительного удара массивной двойной системы в Большом Магеллановом Облаке». Природная астрономия . 6 (9): 1085–1092. arXiv : 2207.07675 . Бибкод : 2022NatAs...6.1085S . дои : 10.1038/s41550-022-01730-y . S2CID   250626810 .
  365. ^ «Морская жара: рекордные температуры моря, наблюдаемые в Средиземноморье, могут уничтожить морскую жизнь» . Интересныйинжиниринг.com. 20 августа 2022 г. Проверено 21 августа 2022 г.
  366. ^ Гаррабоу, Хоаким; Гомес-Гра, Даниэль; Медрано, Альба; Серрано, Карло; Понти, Массимо; Шлегель, Роберт; Бенсуссан, Натаниэль; Туриккья, Ева; Сини, Мария; Геровасилеу, Василис; и др. (18 июля 2022 г.). «Морские волны тепла приводят к повторяющейся массовой смертности в Средиземном море» . Биология глобальных изменений . 28 (19): 5708–5725. дои : 10.1111/gcb.16301 . hdl : 10754/679702 . ISSN   1354-1013 . ПМЦ   9543131 . ПМИД   35848527 . S2CID   250622761 .
  367. ^ «Коронавирус может проникнуть в мозг, проложив крошечные туннели из носа» . Новый учёный . Проверено 23 августа 2022 г.
  368. ^ Пепе, Анна; Пьетропаоли, Стефано; Вос, Матейн; Барба-Спат, Джованна; Сурзоло, Кьяра (22 июля 2022 г.). «Туннельные нанотрубки обеспечивают путь распространения SARS-CoV-2» . Достижения науки . 8 (29): eabo0171. Бибкод : 2022SciA....8O.171P . дои : 10.1126/sciadv.abo0171 . ISSN   2375-2548 . ПМЦ   9299553 . ПМИД   35857849 .
  369. ^ «Трансформационная терапия лечит гемофилию B» . Новости Би-би-си. 21 июля 2022 г. Проверено 21 июля 2022 г.
  370. ^ Чоудари, Пратима; Шапиро, Сьюзен; Макрис, Майк; Эванс, Джиллиан; Бойс, Сара; Разговоры, Кейт; Долан, Джерард; Рейсс, Ульрика; Филлипс, Марк; Ридделл, Энн; Перальта, Мария Р.; Куэй, Мишель; Патч, Дэвид В.; Тадденхэм, Эдвард; Дейн, Эллисон; Ватиссе, Мари; Лонг, Элисон; Натвани, Амит (20 июля 2022 г.). «Фазы 1–2 исследования генной терапии AAVS3 у пациентов с гемофилией B» . Медицинский журнал Новой Англии . 387 (3): 237–247. дои : 10.1056/NEJMoa2119913 . ПМИД   35857660 . S2CID   250697905 .
  371. ^ «Машина времени Spaceweather.com» . www.spaceweather.com . Проверено 21 июля 2022 г.
  372. ^ « Солнечная буря с полным ореолом от цунами на поверхности Солнца направилась к Земле» . Newsweek . 22 июля 2022 г. Проверено 22 июля 2022 г.
  373. ^ «Машина времени Spaceweather.com» . www.spaceweather.com . Проверено 22 июля 2022 г.
  374. ^ «Биологи обучают ИИ создавать лекарства и вакцины» . Медицинский центр Вашингтонского университета в Харборвью.
  375. ^ Ван, Цзюэ; Лисанза, Сидней; Юргенс, Дэвид; Тишер, Дуг; Уотсон, Джозеф Л.; Кастро, Карла М.; Раготт, Роберт; Сарагови, Амиджай; Миллес, Лукас Ф.; Пэк, Минкён; Анищенко Иван; Ян, Вэй; Хикс, Деррик Р.; Экспозит, Марк; Шлихтаерле, Томас; Чун, Юнг-Хо; Даупарас, Юстас; Беннетт, Натаниэль; Вики, Базиль И.М.; Муэнкс, Эндрю; ДиМайо, Фрэнк; Коррейя, Бруно; Овчинников Сергей; Бейкер, Дэвид (22 июля 2022 г.). «Создание функциональных участков белка с использованием глубокого обучения» (PDF) . Наука . 377 (6604): 387–394. Бибкод : 2022Sci...377..387W . дои : 10.1126/science.abn2100 . ISSN   0036-8075 . ПМЦ   9621694 . ПМИД   35862514 . S2CID   250953434 .
  376. ^ «ВОЗ объявила глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в связи с ростом заболеваемости» . Хранитель . 23 июля 2022 г. Проверено 23 июля 2022 г.
  377. ^ «Мир «теряет окно» для сдерживания обезьяньей оспы, предупреждают эксперты» . Новости науки. 22 июля 2022 г. Проверено 23 августа 2022 г.
  378. ^ «Оспа обезьян: эксперты США предупреждают об ограниченности вакцин и испытаний» . Хранитель . 18 июля 2022 г. Проверено 23 августа 2022 г.
  379. ^ Бэцелиер, Ирит Де; Дайк, Кристоф Ван; Кеньон, Крис; Коппенс, Жасмин; Босше, Дориен Ван ден; Смет, Хильде; Лизенборгс, Лоренс; Ванрой, Фиен; Блок, Тесса де; Резенде, Антонио; Флоренс, Эрик; Веркаутерен, Коэн; Эсбрук, Марьян Ван; Group, исследование Monkeypox (5 июля 2022 г.). «Бессимптомные инфекции, вызванные вирусом оспы обезьян, среди мужчин, посещающих клиники сексуального здоровья в Бельгии» . Природная медицина . 28 (11): 2288–2292. doi : 10.1038/s41591-022-02004-w . ПМЦ   9671802 . ПМИД   35961373 . S2CID   250132474 .
  380. ^ «Анализ | Понимание оспы обезьян и того, как распространяются вспышки» . Вашингтон Пост . Проверено 23 августа 2022 г.
  381. ^ Филпотт, Дэвид (2022). «Эпидемиологические и клинические характеристики случаев оспы обезьян — США, 17 мая – 22 июля 2022 г.» . ММВР. Еженедельный отчет о заболеваемости и смертности . 71 (32): 1018–1022. дои : 10.15585/mmwr.mm7132e3 . ISSN   0149-2195 . ПМЦ   9400536 . ПМИД   35951487 .
  382. ^ Торнхилл, Джон П.; Баркати, Сафа; Уолмсли, Шэрон; Рокстро, Юрген; Антинори, Андреа; Харрисон, Люк Б.; Палич, Ромен; Нори, Ачьюта; Ривз, Иэн; Хабиби, Максимилиан С.; Апеа, Ванесса; Бозеке, Кристоф; Вандекерхове, Линос; Якубовский, Михал; Сендагорта, Елена; Бланко, Хосе Л.; Флоренс, Эрик; Мошезе, Давиде; Мальтес, Фернандо М.; Гурхейс, Авраам; Пурчер, Валери; Миго, Паскаль; Ноэ, Себастьян; Пинтадо, Клэр; Магги, Фабрицио; Хансен, Анн-Брит Э.; Хоффманн, Кристиан; Лезама, Иезер И.; Муссини, Кристина; Каттелан, АннаМария; Макофане, Келесо; Тан, Даррелл; Ноцца, Сильвия; Немет, Йоханнес; Кляйн, Марина Б.; Оркин, Хлоя М. (21 июля 2022 г.). «Инфекция вирусом оспы обезьян у людей в 16 странах — апрель – июнь 2022 г.» (PDF) . Медицинский журнал Новой Англии . 387 (8): 679–691. дои : 10.1056/NEJMoa2207323 . PMID   35866746 . S2CID   250953579 .
  383. ^ «Ученые превратили мертвых пауков в роботов» . Новости науки. 4 августа 2022 г. Проверено 21 августа 2022 г.
  384. ^ Да, Те Фэй; Лю, Чжэнь; Раджаппан, Ануп; Симокусу, Тревор Дж.; Престон, Дэниел Дж. (25 июля 2022 г.). «Некроботика: биотические материалы как готовые к использованию исполнительные механизмы» . Передовая наука . 9 (29): 2201174. doi : 10.1002/advs.202201174 . ISSN   2198-3844 . ПМЦ   9561765 . ПМИД   35875913 .
  385. ^ Шакил, Фатима (12 августа 2022 г.). «Мир может достичь 100% возобновляемой энергетической системы к 2050 году, говорят исследователи» . Замечательная инженерия . Проверено 23 августа 2022 г.
  386. ^ Брейер, Кристиан; Халили, Сиаваш; Богданов Дмитрий; Рам, Маниш; Ойево, Аёбами Соломон; Агахосейни, Арман; Гулаги, Ашиш; Соломон, А.А.; Кайнер, Доминик; Лопес, Габриэль; Остергаард, Пол Альберг; Лунд, Хенрик; Мэтисен, Брайан В.; Джейкобсон, Марк З.; Виктория, Марта; Теске, Свен; Преггер, Томас; Фтенакис, Василис; Раугей, Марко; Холттинен, Ханнеле; Барди, Уго; Хукстра, Ауке; Совакул, Бенджамин К. (2022). «Об истории и будущем исследований систем 100% возобновляемой энергетики» . Доступ IEEE . 10 : 78176–78218. Бибкод : 2022IEEEA..1078176B . дои : 10.1109/ACCESS.2022.3193402 . ISSN   2169-3536 .
  387. ^ «Исследование идентифицирует участки генома SARS-CoV-2, связанные с репликацией и передачей вируса» . ЭврекАлерт! . 26 июля 2022 г. Проверено 27 июля 2022 г.
  388. ^ Сунь, Ямин; Ван, Мин; Линь, Вэньчао; Донг, Вэй; Сюй, Цзяньго (1 декабря 2022 г.). « Черный список мутаций» и «белый список мутаций» SARS-CoV-2» . Журнал биобезопасности и биозащиты . 4 (2): 114–120. дои : 10.1016/j.jobb.2022.06.006 . ISSN   2588-9338 . ПМЦ   9273572 . ПМИД   35845149 .
  389. ^ «Британские ученые делают «многообещающий» шаг к созданию единой вакцины против Covid и простуды» . Хранитель . 27 июля 2022 г. Проверено 28 июля 2022 г.
  390. ^ Нг, Кевин В.; Фолкнер, Нихил; Финстербуш, Катя; Ву, Мэри; Харви, Рут; Хусейн, Сайра; Греко, Мария; Лю, Яфэй; Кьер, Свенд; Суонтон, Чарльз; Ганди, Соня; Бил, Руперт; Гамблин, Стив Дж.; Черепанов, Петр; МакКоли, Джон; Дэниелс, Родни; Хауэлл, Майкл; Арасе, Хисаши; Вак, Андреас; Бауэр, Дэвид Л.В.; Кассиотис, Джордж (27 июля 2022 г.). «Вакцинация, нацеленная на SARS-CoV-2 S2, вызывает образование широко нейтрализующих антител» . Наука трансляционной медицины . 14 (655): eabn3715. doi : 10.1126/scitranslmed.abn3715 . ISSN   1946-6234 . ПМИД   35895836 .
  391. ^ «DeepMind раскрывает структуру 200 миллионов белков, совершая научный прорыв» . Хранитель . 28 июля 2022 г. Проверено 28 июля 2022 г.
  392. ^ «AlphaFold раскрывает структуру белковой вселенной» . ДипМайнд . 28 июля 2022 г. Проверено 28 июля 2022 г.
  393. ^ «Этот ультразвуковой пластырь позволит вам наблюдать за биением собственного сердца» . Новости науки. 28 июля 2022 г. Проверено 21 августа 2022 г.
  394. ^ Ван, Чонхэ; Чен, Сяоюй; Ван, Лю; Макихата, Мицутоши; Лю, Сяо-Чуань; Чжоу, Тао; Чжао, Сюаньхэ (29 июля 2022 г.). «Биоадгезивный ультразвук для долговременной непрерывной визуализации различных органов» (PDF) . Наука . 377 (6605): 517–523. Бибкод : 2022Sci...377..517W . дои : 10.1126/science.abo2542 . ISSN   0036-8075 . ПМИД   35901155 . S2CID   251158622 .
  395. ^ Рот, Энни (28 июля 2022 г.). «Подобно морским пчелам, эти ракообразные опыляют морские водоросли» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 21 августа 2022 г.
  396. ^ Лаво, Э.; Гиймен, М.-Л.; Колин, С.; Фор, А.; Кудре, Ж.; Дестомбе, К.; Валеро, М. (29 июля 2022 г.). «Опылители моря: открытие оплодотворения морских водорослей с помощью животных» (PDF) . Наука . 377 (6605): 528–530. Бибкод : 2022Sci...377..528L . дои : 10.1126/science.abo6661 . ISSN   0036-8075 . ПМИД   35901149 . S2CID   251159505 .
  397. ^ ван Туссенбрук, Бригитта И.; Вильямиль, Нора; Маркес-Гусман, Юдит; Вонг, Рикардо; Монрой-Веласкес, Л. Вероника; Солис-Вайс, Вивиан (29 сентября 2016 г.). «Экспериментальные доказательства опыления морских цветов фауной беспозвоночных» . Природные коммуникации . 7 (1): 12980. Бибкод : 2016NatCo...712980V . дои : 10.1038/ncomms12980 . ISSN   2041-1723 . ПМК   5056424 . ПМИД   27680661 .
  398. ^ « Искусственный синапс может заставить нейронные сети работать как мозг» . Новый учёный . Проверено 21 августа 2022 г.
  399. ^ Онен, Мурат; Эмонд, Николас; Ван, Баомин; Чжан, Дифей; Росс, Фрэнсис М.; Ли, Цзюй; Йылдыз, Бильге; дель Аламо, Хесус А. (29 июля 2022 г.). «Наносекундные протонные программируемые резисторы для аналогового глубокого обучения» (PDF) . Наука . 377 (6605): 539–543. Бибкод : 2022Sci...377..539O . дои : 10.1126/science.abp8064 . ISSN   0036-8075 . ПМИД   35901152 . S2CID   251159631 .
  400. ^ «Недавно открытые химические реакции могли бы объяснить происхождение жизни» . Новый Атлас. 29 июля 2022 г. Проверено 22 августа 2022 г.
  401. ^ Пуллетикурти, Сунил; Ядав, Махипал; Спрингстин, Грег; Кришнамурти, Раманарайан (28 июля 2022 г.). «Пребиотический синтез α-аминокислот и оротата из α-кетокислот потенцирует переход к существующим метаболическим путям» . Природная химия . 14 (10): 1142–1150. Бибкод : 2022НатЧ..14.1142П . doi : 10.1038/s41557-022-00999-w . ISSN   1755-4349 . ПМИД   35902742 . S2CID   245765723 .
  402. ^ Леб, Ави (18 апреля 2022 г.). «Первый межзвездный метеор имел большую материальную прочность, чем железные метеориты» . Середина . Проверено 21 августа 2022 г.
  403. ^ Картер, Джейми (9 августа 2022 г.). «Астрономы планируют выловить межзвездный метеорит из океана с помощью массивного магнита» . www.livscience.com . Проверено 21 августа 2022 г.
  404. ^ Сирадж, Амир; Леб, Авраам; Галлодет, Тим (5 августа 2022 г.). «Океанская экспедиция проекта Галилео по поиску фрагментов первого большого межзвездного метеора CNEOS 08 января 2014 г.». arXiv : 2208.00092 [ astro-ph.EP ].
  405. ^ Корлесс, Виктория (18 августа 2022 г.). «Нет, человеческий мозг не уменьшился» . Новости передовой науки . Проверено 21 августа 2022 г.
  406. ^ 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 . ISSN   2296-701X .
  407. ^ Перейти обратно: а б Кемп, Люк; Сюй, Чи; Депледж, Джоанна; Эби, Кристи Л .; Гиббинс, Гудвин; Колер, Тимоти А.; Рокстрем, Йохан ; Схеффер, Мартен ; Шелльнхубер, Ганс Иоахим ; Штеффен, Уилл; Лентон, Тимоти М. (23 августа 2022 г.). «Климатический эндшпиль: изучение сценариев катастрофического изменения климата» . Труды Национальной академии наук . 119 (34): e2108146119. Бибкод : 2022PNAS..11908146K . дои : 10.1073/pnas.2108146119 . ISSN   0027-8424 . ПМК   9407216 . ПМИД   35914185 .
  408. ^ «Большинство международных договоров неэффективны, показывают канадские исследования» . КТВНовости. 3 августа 2022 г. Проверено 15 сентября 2022 г.
  409. ^ Хоффман, Стивен Дж.; Барал, Пратива; Роджерс Ван Катвик, Сьюзен; Шритаран, Латика; Хьюсам, Мэтью; Рандхава, Харканвал; Лин, Джиджи; Кэмпбелл, Софи; Кампус, Брук; Дантас, Мария; Форугиан, Неда; Гру, Гаэль; Ганн, Эллиот; Гайятт, Гордон; Хабиби, Руджин; Карабит, Мина; Карир, Аниш; Круя, Криста; Лавис, Джон Н .; Ли, Оливия; Ли, Биньси; Наги, Ранджана; Найкер, Киюри; Рёттинген, Джон-Арне; Сахар, Никола; Шривастава, Арчита; Теджпар, Али; Тран, Максвелл; Чжан, Юй-цин; Чжоу, Ци; Пуарье, Матье ЖП (9 августа 2022 г.). «Международные договоры по большей части не дали желаемого эффекта» . Труды Национальной академии наук . 119 (32): e2122854119. Бибкод : 2022PNAS..11922854H . дои : 10.1073/pnas.2122854119 . ISSN   0027-8424 . ПМЦ   9372541 . ПМИД   35914153 .
  410. ^ «Обитаемая зона красного карлика, скользящая по суперземле» . Национальная астрономическая обсерватория Японии . 1 августа 2022 г. Проверено 10 августа 2022 г.
  411. ^ Харакава, Хироки; Такарада, Такуя; Касаги, Юи; и др. (4 августа 2022 г.). «СуперЗемля, вращающаяся около внутреннего края обитаемой зоны вокруг карлика Росс 508 M4.5» . Публикации Астрономического общества Японии . 74 (4): 904–922. дои : 10.1093/pasj/psac044 .
  412. ^ «Климатический эндшпиль: риск вымирания человечества «опасно недостаточно изучен» » . Хранитель . 1 августа 2022 г. Проверено 15 сентября 2022 г.
  413. ^ Тарази, Шейди; Агилера-Кастрехон, Алехандро; Жубран, Карин; Ганем, Надир; Ашуохи, Шахд; Ронкато, Франческо; Вильдшуц, Эмили; Хаддад, Монтасер; Олдак, Бернардо; Гомес-Сезар, Элидет; Ливнат, Нир; Вьюков, Сергей; Локштанов Дмитрий; Наве-Тасса, Сегев; Роуз, Макс; Ханна, Сухейр; Раанан, Каланит; Бреннер, Ори; Кедми, Мерав; Керен-Шауль, Хадас; Лапидот, Цвее; Маза, Италия; Новерстерн, Ноа; Ханна, Джейкоб Х. (1 сентября 2022 г.). «Синтетические эмбрионы после гаструляции, полученные ex utero из наивных ЭСК мыши» . Клетка . 185 (18): 3290–3306.e25. дои : 10.1016/j.cell.2022.07.028 . ISSN   0092-8674 . ПМЦ   9439721 . ПМИД   35988542 .
  414. ^ Джонсон, Кэролайн Ю. (1 августа 2022 г.). «Ученые создают синтетические мышиные эмбрионы, потенциальный ключ к исцелению людей» . Вашингтон Пост . ISSN   0190-8286 . Проверено 16 сентября 2023 г.
  415. ^ «Ученые создали первые в мире «синтетические эмбрионы» » . Хранитель . 3 августа 2022 г. Проверено 16 сентября 2022 г.
  416. ^ «Израильский учёный создал первый в мире синтетический эмбрион, используя только стволовые клетки» . Гаарец . Проверено 16 сентября 2023 г.
  417. ^ Агилера-Кастрехон, Алехандро; Олдак, Бернардо; Шани, Том; Ганем, Надир; Ицкович, Чен; Сломович, Шарон; Тарази, Шади; Байерл, Джонатан; Чугаева Валерия; Айяш, Муниф; Ашуохи, свидетель; Шебан, Дауд; Ливнат, Нир; Ласман, Лиор; Вьюков, Сергей (май 2021 г.). «Эк внутриутробный эмбриогенез мышей от прегаструляции до позднего органогенеза» . Природа . 593 (7857): 119–124. Бибкод : 2021Natur.593..119A . дои : 10.1038/s41586-021-03416-3 . ISSN   1476-4687 . ПМИД   33731940 . S2CID   232296340 .
  418. ^ Перейти обратно: а б «Загрязнение: химические вещества Forever в дождевой воде превышают безопасный уровень» . Новости Би-би-си. 2 августа 2022 г. Проверено 14 сентября 2022 г.
  419. ^ Казинс, Ян Т.; Йоханссон, Яна Х.; Солтер, Мэтью Э.; Ша, Бо; Шерингер, Мартин (16 августа 2022 г.). «За пределами безопасного рабочего пространства новой планетарной границы для пер- и полифторалкильных веществ (ПФАС)» . Экологические науки и технологии . 56 (16): 11172–11179. Бибкод : 2022EnST...5611172C . doi : 10.1021/acs.est.2c02765 . ISSN   0013-936X . ПМЦ   9387091 . ПМИД   35916421 .
  420. ^ Циммер, Карл (18 августа 2022 г.). «Химических веществ больше нет? ПФАС уничтожаются с помощью новой технологии» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 14 сентября 2022 г.
  421. ^ «PFAS: Возможный прорыв в уничтожении вредных «вечных химикатов» » . Новости Би-би-си . 19 августа 2022 г. Проверено 19 августа 2022 г.
  422. ^ Транг, Бретань; Ли, Юлий; Сюэ, Сяо-Сун; Атейя, Мохамед; Хоук, КН; Дихтель, Уильям Р. (19 августа 2022 г.). «Низкотемпературная минерализация перфторкарбоновых кислот» . Наука . 377 (6608): 839–845. Бибкод : 2022Sci...377..839T . дои : 10.1126/science.abm8868 . ISSN   1095-9203 . ПМИД   35981038 . S2CID   251670491 .
  423. ^ Дэвид, Леонард (23 августа 2022 г.). «По следам неопознанного воздушного явления: проект Галилео смотрит вперед» . Space.com . Проверено 18 сентября 2022 г.
  424. ^ Леб, Авраам (2023). «Обзор проекта Галилео». Журнал астрономического приборостроения . 12 (1). arXiv : 2209.02479 . Бибкод : 2023JAI....1240003L . дои : 10.1142/S2251171723400032 . S2CID   252089170 .
  425. ^ Перейти обратно: а б с «Органы свиньи частично ожили через час после смерти» . Новости Би-би-си. 3 августа 2022 г. Проверено 15 сентября 2022 г.
  426. ^ Андриевич, Давид; Врселя, Звонимир; Лысый, Тарас; Чжан, Шупей; Скарица, Марио; Спайич, Ана; Деллал, Дэвид; Торн, Стефани Л.; Дакроу, Роберт Б.; Ма, Шаоцзе; Дай, Фан К.; Исиктас, Атагун У.; Лян, Дэн; Ли, Минфэн; Ким, Суэл-Ки; Даниэле, Стефано Г.; Бану, Хадиджа; Перинчери, Судхир; Менон, Мадхав К.; Хаттнер, Анита; Шет, Кевин Н.; Гобеске, Кевин Т.; Титджен, Грегори Т.; Завери, Хиттен П.; Лэтэм, Стивен Р.; Синусас, Альберт Дж.; Сестан, Ненад (август 2022 г.). «Восстановление клеток после длительной тепловой ишемии всего тела» . Природа . 608 (7922): 405–412. Бибкод : 2022Natur.608..405A . дои : 10.1038/s41586-022-05016-1 . ISSN   1476-4687 . ПМЦ   9518831 . ПМИД   35922506 . S2CID   251316299 .
  427. ^ Врселя, Звонимир; Даниэле, Стефано Г.; Силберейс, Джон; Тальпо, Франческа; Морозов Юрий М.; Соуза, Андре ММ; Танака, Брайан С.; Скарица, Марио; Плетикос, Миховил; Каур, Навджот; Чжуан, Чжэнь В.; Лю, Чжао; Алькавадри, Рафид; Синусас, Альберт Дж.; Лэтэм, Стивен Р.; Ваксман, Стивен Г.; Сестан, Ненад (апрель 2019 г.). «Восстановление мозгового кровообращения и клеточных функций после смерти» . Природа . 568 (7752): 336–343. Бибкод : 2019Natur.568..336V . дои : 10.1038/s41586-019-1099-1 . ISSN   1476-4687 . ПМК   6844189 . ПМИД   30996318 .
  428. ^ «Гидрогель, который превосходит хрящ, может оказаться в коленях человека в 2023 году» . Новый Атлас. 15 августа 2022 г. Проверено 16 сентября 2022 г.
  429. ^ Чжао, Цзячэн; Тонг, Хуаюй; Кириллова, Алина; Кошут, Уильям Дж.; Малек, Эндрю; Бригам, Наташа К.; Беккер, Мэтью Л.; Галл, Кен; Уайли, Бенджамин Дж. (14 августа 2022 г.). «Композит на основе синтетического гидрогеля с прочностью и износостойкостью выше, чем у хряща». Передовые функциональные материалы . 32 (41). дои : 10.1002/adfm.202205662 . S2CID   251417385 .
  430. ^ «Это товары из британских супермаркетов, оказывающие наибольшее воздействие на окружающую среду» . Новый учёный . Проверено 14 сентября 2022 г.
  431. ^ Кларк, Майкл; Спрингманн, Марко; Рейнер, Майк; Скарборо, Питер; Хилл, Джейсон; Тилман, Дэвид; Макдиармид, Дженни И.; Фанцо, Джессика; Бэнди, Лорен; Харрингтон, Ричард А. (16 августа 2022 г.). «Оценка воздействия на окружающую среду 57 000 продуктов питания» . Труды Национальной академии наук . 119 (33): e2120584119. Бибкод : 2022PNAS..11920584C . дои : 10.1073/pnas.2120584119 . ISSN   0027-8424 . ПМЦ   9388151 . ПМИД   35939701 .
  432. ^ «Воздействие климата усугубило широкий спектр заболеваний человека» . Хранитель . 8 августа 2022 г. Проверено 15 сентября 2022 г.
  433. ^ Мора, Камило; Маккензи, Тристан; Гау, Изабелла М.; Дин, Жаклин М.; фон Хаммерштейн, Ханна; Кнудсон, Табата А.; Сеттер, Рене О.; Смит, Шарлотта З.; Вебстер, Кира М.; Патц, Джонатан А.; Франклин, Эрик К. (сентябрь 2022 г.). «Более половины известных патогенных заболеваний человека могут усугубиться изменением климата» . Природа Изменение климата . 12 (9): 869–875. Бибкод : 2022NatCC..12..869M . дои : 10.1038/s41558-022-01426-1 . ISSN   1758-6798 . ПМЦ   9362357 . ПМИД   35968032 .
  434. ^ «Искусственный нейрон обменивается дофамином с клетками мозга крысы, как настоящий» . Новый учёный . Проверено 16 сентября 2022 г.
  435. ^ Wang, Ting; Wang, Ming; Wang, Jianwu; Yang, Le; Ren, Xueyang; Song, Gang; Chen, Shisheng; Yuan, Yuehui; Liu, Ruiqing; Pan, Liang; Li, Zheng; Leow, Wan Ru; Luo, Yifei; Ji, Shaobo; Cui, Zequn; He, Ke; Zhang, Feilong; Lv, Fengting; Tian, Yuanyuan; Cai, Kaiyu; Yang, Bowen; Niu, Jingyi; Zou, Haochen; Liu, Songrui; Xu, Guoliang; Fan, Xing; Hu, Benhui; Loh, Xian Jun; Wang, Lianhui; Chen, Xiaodong (8 August 2022). , /s41928-022-00803-0.hdl , Ван, Мин, Ян, Жэнь, Сюэян; Юань, Юэхуэй; Ли, Чжэн, Ван Лу; , Ифэй; Цуй, Цзэцюнь; Хэ, Чжан, Фейлун; Цай, Кайюй; , Голян Ляньхуэй Син ; 10356/163240 Ху . ;   Бэньхуэй ; ,   Ван :
  436. ^ Квач, Катянна. «Учёные из Гарварда создают мультимодальную систему искусственного интеллекта для прогнозирования рака» . Регистр . Проверено 16 сентября 2022 г.
  437. ^ Чен, Ричард Дж.; Лу, Мин Ю.; Уильямсон, Дрю ФК; Чен, Тиффани Ю.; Липкова Яна; Нур, Захра; Шабан, Мухаммед; Шейди, Маха; Уильямс, Мане; Джу, Бумджин; Махмуд, Фейсал (8 августа 2022 г.). «Интегративный гистологически-геномный анализ панрака посредством мультимодального глубокого обучения» . Раковая клетка . 40 (8): 865–878.e6. doi : 10.1016/j.ccell.2022.07.004 . ISSN   1535-6108 . ПМЦ   10397370 . ПМИД   35944502 . S2CID   251456162 .
  438. ^ Перейти обратно: а б «Обезьянья оспа заразила собаку. Какие животные могут быть следующими?» . Новости науки. 17 августа 2022 г. Проверено 18 сентября 2022 г.
  439. ^ Санг, Софи; Баррел, Соня; Тодеско, Ева; Ледюк, Валентин; Монсель, Гентиан; Плюарт, Дайан Ле; Кордеван, Кристоф; Пурчер, Валери; Палич, Ромен (27 августа 2022 г.). «Доказательства передачи вируса оспы обезьян от человека к собаке» . Ланцет . 400 (10353): 658–659. дои : 10.1016/S0140-6736(22)01487-8 . ISSN   0140-6736 . ПМЦ   9536767 . ПМИД   35963267 . S2CID   251475955 .
  440. ^ «Насколько эффективна вакцина против оспы обезьян? Ученые пытаются найти подсказки по мере того, как испытания набирают обороты» . Наука . Проверено 18 сентября 2022 г.
  441. ^ Твое, Майкл; Пайффер-Смаджа, Натан; Майле, Морган; Крамер, Лаура; Ферре, Валентина Мари; Хоуху-Фидух, Надира; Тархини, Хасан; Бертен, Хлоя; Бомонт, Анн-Лиз; и др. (4 августа 2022 г.). «Прорывные инфекции после постконтактной вакцинации против оспы обезьян» . medRxiv : 2022.08.03.22278233. дои : 10.1101/2022.08.03.22278233 . S2CID   251315495 .
  442. ^ Благроув, Маркус СК; Пилигрим, Джек; Коцири, Аурелия; Хуэй, Мелоди; Бэйлис, Мэтью; Варде, Майя (15 августа 2022 г.). «Вирус оспы обезьян демонстрирует потенциал заражения разнообразных местных видов животных по всей Европе, что указывает на высокий риск стать эндемичным в регионе». bioRxiv   10.1101/2022.08.13.503846 .
  443. ^ «Исследование подчеркивает отсутствие научно обоснованных руководств по клиническому ведению оспы обезьян» . Новости-Medical.net. 18 августа 2022 г. Проверено 18 сентября 2022 г.
  444. ^ Уэбб, Эйка; Ригби, Ишмеала; Мишлен, Мелина; Дагенс, Эндрю; Ченг, Винсент; Рожек, Аманда М.; Дахмаш, Дания; Хадер, Сьюзен; Гедела, Кирти; Нортон, Элис; Чевик, Муге; Цай, Эрхуэй; Харрисс, Эли; Липуорт, Сэмюэл; Нартовский, Роберт; Гроувс, Хелен; Харт, Питер; Блумберг, Люсиль; Флетчер, Том; Джейкоб, Шевин Т.; Зигфрид, Луиза; Хорби, Питер В. (1 августа 2022 г.). «Наличие, объем и качество руководств по клиническому ведению оспы обезьян во всем мире: систематический обзор» . BMJ Global Health . 7 (8): e009838. дои : 10.1136/bmjgh-2022-009838 . ISSN   2059-7908 . ПМЦ   9472169 . ПМИД   35973747 .
  445. ^ «Вирус оспы обезьян обнаружен на предметах домашнего обихода» . Новости-Medical.net. 29 августа 2022 г. Проверено 18 сентября 2022 г.
  446. ^ Пфайффер, Джек А. (2022). «Объекты с высокой степенью контакта и загрязнение поверхностей в доме, где проживают люди, заразившиеся вирусом оспы обезьян — Юта, июнь 2022 г.» . ММВР. Еженедельный отчет о заболеваемости и смертности . 71 (34): 1092–1094. дои : 10.15585/mmwr.mm7134e1 . ISSN   0149-2195 . ПМЦ   9422960 . ПМИД   36006842 .
  447. ^ «Наблюдение за сточными водами становится более целенаправленным в поисках полиовируса, обезьяньей оспы и коронавируса» . Новости CBS . Проверено 18 сентября 2022 г.
  448. ^ Пейн, Аарон; Крейдлер, Марк (8 августа 2022 г.). «Лаборатории по надзору за канализационными стоками COVID присоединяются к охоте за обезьяньей оспой» . ВУБ Общественные СМИ . Проверено 18 сентября 2022 г.
  449. ^ де Йонге, Элин Ф.; Петерс, Селин М.; Келевейн, Яап М.; ван дер Дрифт, Анн-Мерель Р.; ван дер Бек, Рудольф ФХЮ; Нагелькерке, Эрвин; Лоддер, Виллемейн Дж. (15 декабря 2022 г.). «Обнаружение ДНК вируса оспы обезьян в пробах сточных вод в Нидерландах» . Наука об общей окружающей среде . 852 : 158265. Стартовый код : 2022ScTEn.85258265D . doi : 10.1016/j.scitotenv.2022.158265 . ISSN   0048-9697 . ПМЦ   9558568 . ПМИД   36057309 .
  450. ^ «Биоинженерная роговица может вернуть зрение слепым и слабовидящим» . Линчепингский университет . 11 августа 2022 г. Проверено 14 августа 2022 г.
  451. ^ Рафат, Мехрдад; Джаббарванд, Махмуд; Шарма, Намрата; Ксерудаки, Мария; Табе, Шиде; Омрани, Раха; Тангавелу, Мутхукумар; Муквая, Энтони; Фагерхольм, Пер; Ленников, Антон; Аскаризаде, Фаршад; Лагали, Нил (11 августа 2022 г.). «Биоинженерная ткань роговицы для минимально инвазивного восстановления зрения при распространенном кератоконусе в двух клинических группах» . Природная биотехнология . 41 (1): 70–81. дои : 10.1038/s41587-022-01408-w . ISSN   1546-1696 . ПМЦ   9849136 . ПМИД   35953672 .
  452. ^ «Оценка глобального климата в июле 2022 года» . Национальные центры экологической информации. 11 августа 2022 г. Проверено 9 октября 2022 г.
  453. ^ Лабе, Зак [@ZLabe] (8 октября 2022 г.). «В 2022 году до сих пор *нет* областей рекордного холода. Это зрелище всегда меня поражает. [Августовский ежемесячный климатический отчет от @BerkeleyEarth в ...]» ( Твит ). Архивировано из оригинала 9 октября 2022 года . Проверено 9 октября 2022 г. - через Twitter . Ссылка на этикетку https://berkeleyearth.org/august-2022-temperature-update/ .
  454. ^ «Рекордные холода в Бразилии угрожают бездомным урожаю» . Физика.орг . Проверено 16 октября 2022 г.
  455. ^ Оберхаус, Дэниел. «Ракетная лаборатория может опередить НАСА на Венере в поисках инопланетян» . Проводной . Проверено 18 сентября 2022 г.
  456. ^ Бергер, Эрик (17 августа 2022 г.). «Rocket Lab самостоятельно профинансирует миссию по поиску жизни в облаках Венеры» . Арс Техника . Проверено 18 сентября 2022 г.
  457. ^ Френч, Ричард; Мэнди, Кристоф; Хантер, Ричард; Мослех, Эхсон; Синклер, Дуг; Бек, Питер; Сигер, Сара; Петковски, Януш Дж.; Карр, Кристофер Э.; Гринспун, Дэвид Х.; и др. (август 2022 г.). «Миссия ракетной лаборатории на Венеру» . Аэрокосмическая промышленность . 9 (8): 445. arXiv : 2208.07724 . Бибкод : 2022Аэрос...9..445F . doi : 10.3390/aerospace9080445 . ISSN   2226-4310 .
  458. ^ Бакли, Джулия (14 августа 2022 г.). «Засуха в Европе может означать конец речных круизов» . CNN . Проверено 18 сентября 2022 г.
  459. ^ Мейнен, Ник (1 сентября 2022 г.). «Что раскрывает засуха» . МЕТА . Проверено 18 сентября 2022 г.
  460. ^ «Волна жары в Китае является самой сильной из когда-либо зарегистрированных в мире» . Новый учёный . Проверено 18 сентября 2022 г.
  461. ^ Суонсон, Ана; Брэдшер, Кейт (8 сентября 2022 г.). «Изменение климата может усугубить проблемы в цепочке поставок» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 18 сентября 2022 г.
  462. ^ Салливан, Уилл. «Испания ограничивает использование кондиционеров в общественных местах» . Смитсоновский журнал . Проверено 18 сентября 2022 г.
  463. ^ Салливан, Уилл. «Западные штаты борются за то, как сохранить сокращающиеся запасы воды» . Смитсоновский журнал . Проверено 18 сентября 2022 г.
  464. ^ Ган, Нектар (26 августа 2022 г.). «Самая сильная жара в Китае за всю историю нанесла ущерб энергоснабжению. То, как она отреагирует, повлияет на всех нас» . CNN . Проверено 18 сентября 2022 г.
  465. ^ Баранюк, Крис. «Чтобы бороться с сильной засухой, Китай обращается к технологиям» . Проводной . Проверено 18 сентября 2022 г.
  466. ^ Пулвер, Дина Войлс. «Волны экстремальной жары могут стать нашей новой нормой благодаря изменению климата. Готов ли мир?» . USA Today через phys.org.
  467. ^ «Анализ | Засуха не должна быть такой болезненной» . Вашингтон Пост . Проверено 18 сентября 2022 г.
  468. ^ «Как «специалисты по теплоснабжению» планируют помочь городам пережить все более жаркое лето» . Вашингтон Пост . Проверено 18 сентября 2022 г.
  469. ^ Витце, Александра (15 августа 2022 г.). «Ядерная война между двумя странами может спровоцировать глобальный голод» . Природа . 608 (7924): 661. Бибкод : 2022Natur.608..661W . дои : 10.1038/d41586-022-02219-4 . ПМИД   35970885 . S2CID   251593664 . Проверено 16 августа 2022 г.
  470. ^ Ся, Лили; Робок, Алан; Шеррер, Ким; Харрисон, Шерил С.; Бодирский, Бенджамин Леон; Вайндл, Изабель; Егермейр, Йонас; Бардин, Чарльз Г.; Тун, Оуэн Б.; Хенеган, Райан (15 августа 2022 г.). «Глобальное отсутствие продовольственной безопасности и голод из-за сокращения урожая, морского рыболовства и животноводства из-за нарушения климата в результате введения сажи ядерной войны» . Природная еда . 3 (8): 586–596. дои : 10.1038/s43016-022-00573-0 . ПМИД   37118594 .
  471. ^ «Видео пятница: хватайся за что угодно» . IEEE-спектр. 29 июля 2022 г. Проверено 18 сентября 2022 г.
  472. ^ Норби, Джозеф; Ян, Яньхао; Таджбахш, Ардалан; Рен, Цзимин; Йим, Джастин К.; Штутт, Александра; Ю, Цишунь; Цветы, Николай; Джонсон, Аарон М. (май 2022 г.). «Quad-SDK: полнофункциональная программная платформа для гибкого четвероногого передвижения» (PDF) . Проверено 18 сентября 2022 г.
  473. ^ Тюкавина Александра; Потапов, Петр; Хансен, Мэтью С.; Пикенс, Эми Х.; Стеман, Стивен В.; Турубанова Светлана; Паркер, Диана; Заллес, Вивиана; Лима, Андре; Коммаредди, Индрани; Сун, Сяо-Пэн; Ван, Лей; Харрис, Нэнси (2022). «Глобальные тенденции потери лесов из-за пожаров с 2001 по 2019 год» . Границы дистанционного зондирования . 3 . Бибкод : 2022FrRS....3.5190T . дои : 10.3389/frsen.2022.825190 . ISSN   2673-6187 .
  474. ^ «Изменение климата: «ошеломляющие» темпы глобальных потерь деревьев в результате пожаров» . Новости Би-би-си . 17 августа 2022 г. Проверено 17 августа 2022 г.
  475. ^ «Два десятилетия потерь от пожаров в беспрецедентных подробностях | GFW» . Содержание Глобального наблюдения за лесами . 17 августа 2022 г. Проверено 16 сентября 2022 г.
  476. ^ «Ученые обнаружили подводный кратер шириной 5 миль, образовавшийся после исчезновения динозавров» . CNN . 18 августа 2022 г. Проверено 18 августа 2022 г.
  477. ^ Николсон, Уисдин; Брей, Вероника Дж.; Гулик, Шон PS; Адуомахор, Бенедикт (17 августа 2022 г.). «Кратер Надир на шельфе Западной Африки: кандидатная мел-палеогеновая ударная структура» . Достижения науки . 8 (33): eabn3096. Бибкод : 2022SciA....8N3096N . дои : 10.1126/sciadv.abn3096 . ПМЦ   9385158 . ПМИД   35977017 .
  478. ^ «Риск вулканической катастрофы — это «бросок игральных костей», говорят эксперты» . Кембриджский университет через EurekAlert!. 17 августа 2022 г. Проверено 18 августа 2022 г.
  479. ^ Кэссиди, Майкл; Мани, Лара (август 2022 г.). «Огромные извержения вулканов: время готовиться» . Природа . 608 (7923): 469–471. Бибкод : 2022Natur.608..469C . дои : 10.1038/d41586-022-02177-x . ПМИД   35978116 . S2CID   251645203 . Проверено 16 сентября 2022 г.
  480. ^ «Плавающие искусственные листья преобразуют энергию солнечного света в топливо» . Новый учёный . Проверено 16 сентября 2022 г.
  481. ^ Андрей, Вергилий; Укоски, Геани М.; Порнрунгрой, Шанон; Усвачок, Чавит; Ван, Цянь; Ахиллеос, Деметра С.; Касап, Хатидже; Сокол, Катажина П.; Ягт, Роберт А.; Лу, Хайцзяо; и др. (17 августа 2022 г.). «Плавающие устройства перовскит-БиВО4 для масштабируемого производства солнечного топлива» . Природа . 608 (7923): 518–522. Бибкод : 2022Natur.608..518A . дои : 10.1038/s41586-022-04978-6 . ISSN   1476-4687 . ПМИД   35978127 . S2CID   251645379 .
  482. ^ «Исследователи UBC обнаружили «слабое место» в основных вариантах COVID-19» . ЭврекАлерт! . 18 августа 2022 г. Проверено 19 августа 2022 г.
  483. ^ Маннар, Дирадж; Сэвилл, Джеймс В.; Солнце, Цзехуа; Чжу, Син; Марти, Мишель М.; Шривастава, Шанти С.; Березук, Элисон М.; Чжоу, Стивен; Таттл, Кэтрин С.; Соболевский, Мишель Д.; Ким, Эндрю; Трит, Бенджамин Р.; Да Силва Кастанья, Присцила Майрелль; Джейкобс, Яна Л.; Барратт-Бойс, Саймон М.; Меллорс, Джон В.; Димитров, Димитер С.; Ли, Вэй; Субраманиам, Шрирам (18 августа 2022 г.). «Вызывающие обеспокоенность варианты SARS-CoV-2: мутационный анализ спайкового белка и эпитоп для широкой нейтрализации» . Природные коммуникации . 13 (1): 4696. Бибкод : 2022NatCo..13.4696M . дои : 10.1038/s41467-022-32262-8 . ПМЦ   9388680 . ПМИД   35982054 .
  484. ^ «Новое антитело нейтрализует все известные варианты COVID-19» . IFLSНаука . Проверено 16 сентября 2022 г.
  485. ^ Ло, Сай; Чжан, Цзюнь; Крейцбергер, Алекс Дж.Б.; Итон, Аманда; Эдвардс, Роберт Дж.; Цзин, Чанбин; Дай, Хай-Цян; Семповски, Грегори Д.; Кронин, Кеннет; Паркс, Роберт; Йе, Адам Юнсинь; Мансури, Катаюн; Барр, Мэгги; Пишеша, Новалия; Уильямс, Эйми Чапделейн; Виейра Франсиско, Лукас; Саминатан, Ананд; Пэн, Ханцинь; Батра, Химаншу; Беллуски, Лоренца; Хурана, Сурендер; Алам, С. Мунир; Монтефиори, Дэвид К.; Сондерс, Кевин О.; Тянь, Мин; Плоэ, Хидде; Кирххаузен, Том; Чен, Бинг; Хейнс, Бартон Ф.; Альт, Фредерик В. (11 августа 2022 г.). «Антитело от одной человеческой мыши, переставляющей V H, нейтрализует все варианты SARS-CoV-2 посредством BA.5, ингибируя слияние мембран» . Наука Иммунология . 7 (76): eadd5446. doi : 10.1126/sciimmunol.add5446 . ISSN   2470-9468 . ПМЦ   9407951 . ПМИД   35951767 .
  486. ^ «Продовольственные культуры стали на 20% эффективнее использовать солнечный свет» . Новости Би-би-си . 19 августа 2022 г. Проверено 21 августа 2022 г.
  487. ^ Соуза, Аманда П. Де; и др. (19 августа 2022 г.). «Фотосинтез сои и урожайность улучшаются за счет ускорения восстановления после фотозащиты» . Наука . 377 (6608): 851–854. Бибкод : 2022Sci...377..851D . doi : 10.1126/science.adc9831 . ПМИД   35981033 . S2CID   251670065 .
  488. ^ Перейти обратно: а б «TikTok может отслеживать каждое нажатие пользователей при посещении ими других сайтов через приложение для iOS, показывают новые исследования» . Хранитель . 24 августа 2022 г. Проверено 16 сентября 2022 г.
  489. ^ Перейти обратно: а б «Конфиденциальность iOS: анонс InAppBrowser.com — посмотрите, какие команды JavaScript вводятся через браузер в приложении · Феликс Краузе» . krausefx.com . Проверено 16 сентября 2022 г.
  490. ^ Палея, Амейя (22 августа 2022 г.). «Пожаробезопасная древесина достигает высочайшего класса при испытании на горение благодаря невидимому покрытию» . Интересный инжиниринг.com . Проверено 18 сентября 2022 г.
  491. ^ «Табак и алкоголь являются основными причинами рака во всем мире: исследование» . www.medicalxpress.com . Проверено 18 сентября 2022 г.
  492. ^ Тран, Кхань Бао; Лэнг, Джастин Дж.; Комптон, Келли; Сюй, Рисин; Ачесон, Алистер Р.; Хенриксон, Ханна Жаклин; Кочарник, Джонатан М.; Пенберти, Луиза; Аали, Амирали; Аббас, Камар; и др. (20 августа 2022 г.). «Глобальное бремя рака, связанное с факторами риска, 2010–2019 годы: систематический анализ для исследования глобального бремени болезней, 2019 год» . Ланцет . 400 (10352): 563–591. дои : 10.1016/S0140-6736(22)01438-6 . ISSN   0140-6736 . ПМЦ   9395583 . ПМИД   35988567 .
  493. ^ Хуан, Юнчжэ; Нараянан, Викрам; Детвейлер, Дэвид; Хуан, Кайминг; Тан, Банда; Джагер, Трент; Бурцев, Антон (2022). «KSplit: автоматизация изоляции драйверов устройств» (PDF) . Проверено 15 сентября 2022 г.
  494. ^ «Тонкая изоляция ядра» . Марс-research.github.io . Проверено 15 сентября 2022 г.
  495. ^ ЛаМотт, Сэнди. «Исследование показало, что стимуляция мозга улучшает кратковременную память у пожилых людей» . CNN . Проверено 15 сентября 2022 г.
  496. ^ Гровер, Шрей; Вэнь, Вэнь; Вишванатан, Вигнеш; Гилл, Кристофер Т.; Рейнхарт, Роберт М.Г. (сентябрь 2022 г.). «Долговременные, диссоциативные улучшения рабочей и долговременной памяти у пожилых людей с повторяющейся нейромодуляцией» . Природная неврология . 25 (9): 1237–1246. дои : 10.1038/s41593-022-01132-3 . ISSN   1546-1726 . ПМЦ   10068908 . ПМИД   35995877 . S2CID   251742309 .
  497. ^ «Исследователи открыли материал, способный обучаться, как мозг» . Федеральная политехническая школа Лозанны . Проверено 15 сентября 2022 г.
  498. ^ Самизаде Нику, Мохаммед; Сулейманзаде, Реза; Краммер, Анна; Мильято Марега, Гильерме; Пак, Юнкю; Сын, Джуну; Шулер, Андреас; Кис, Андрас; Молл, Филип Дж.В.; Матиоли, Элисон (22 августа 2022 г.). «Электрический контроль стеклоподобной динамики в диоксиде ванадия для хранения и обработки данных» . Природная электроника . 5 (9): 596–603. дои : 10.1038/s41928-022-00812-z . ISSN   2520-1131 . S2CID   251759964 .
  499. ^ «Первая в мире транспортировка мини-органов пациенту с язвенным колитом» . Токийский медицинский и стоматологический университет (medicalxpress.com) . Проверено 18 сентября 2022 г.
  500. ^ Ватанабэ, Сатоши; Кобаяши, Сакурако; Огасавара, Нобухико; Окамото, Рюичи; Накамура, Тецуя; Ватанабэ, Мамору; Дженсен, Ким Б.; Юи, Сиро (март 2022 г.). «Трансплантация кишечных органоидов на мышиную модель колита» . Протоколы природы . 17 (3): 649–671. дои : 10.1038/s41596-021-00658-3 . ISSN   1750-2799 . ПМИД   35110738 . S2CID   246488596 .
  501. ^ Голембиевски, Кейт; Брюнель, Франсуа (23 августа 2022 г.). «Ваш двойник где-то здесь, и вы, вероятно, разделяете с ним ДНК» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 15 сентября 2022 г.
  502. ^ Джоши, Рики С.; Ригау, Мэри; Гарсиа-Прието, Карлос А.; Моура, Мануэль Кастро де; Пиньейро, Дэвид; Моран, Себастьян; Давалос, Вероника; Каррион, Пол; Феррандо-Берналь, Мануэль; Олальде, Иньиго; Лалуэса-Фокс, Чарльз; Наварро, Аркади; Фернандес-Тена, Карлес; Аспанди, Деки; Сукно, Федерико М.; Бинефа, Ксавьер; Валенсия, Альфонсо; Эстеллер, Манель (23 августа 2022 г.). «Похожие люди, идентифицированные алгоритмами распознавания лиц, демонстрируют генетическое сходство» . Отчеты по ячейкам . 40 (8): 111257. doi : 10.1016/j.celrep.2022.111257 . ISSN   2211-1247 . ПМИД   36001980 .
  503. ^ Клиффорд, Кэтрин. «Американцы не думают, что другие американцы заботятся об изменении климата так же, как они» . CNBC . Проверено 15 сентября 2022 г.
  504. ^ Спаркман, Грегг; Гейгер, Натан; Вебер, Эльке У. (23 августа 2022 г.). «Американцы сталкиваются с ложной социальной реальностью, недооценивая поддержку народной климатической политики почти наполовину» . Природные коммуникации . 13 (1): 4779. Бибкод : 2022NatCo..13.4779S . дои : 10.1038/s41467-022-32412-y . ISSN   2041-1723 . ПМЦ   9399177 . ПМИД   35999211 .
  505. ^ «Массивное исследование генома дает информацию о биологии чтения и языка» . Общество Макса Планка через Medicalxpress.com . Проверено 18 сентября 2022 г.
  506. ^ Эйзинг, Эльза; Мирза-Шрайбер, Назанин; де Зеу, Эвелин Л.; Ван, Кэрол А.; Труонг, Донху Т.; Аллегрини, Андреа Г.; Шапланд, Чин Ян; Чжу, Гу; Вигг, Карен Г.; Герритсе, Марго Л.; и др. (30 августа 2022 г.). «Полногеномный анализ индивидуальных различий в количественно оцениваемых навыках чтения и речи у 34 000 человек» . Труды Национальной академии наук . 119 (35): e2202764119. Бибкод : 2022PNAS..11902764E . дои : 10.1073/pnas.2202764119 . ISSN   0027-8424 . ПМЦ   9436320 . ПМИД   35998220 .
  507. ^ «Дюгонь: животное, вдохновившее сказки о русалках, вымерших в Китае» . Новости Би-би-си . 24 августа 2022 г. Проверено 24 августа 2022 г.
  508. ^ Линь, Мингли; Терви, Сэмюэл Т.; Хан, Чутинг; Хуан, Сяоюй; Мазарис, Антониос Д.; Лю, Минмин; Ма, Хайди; Ян, Цзысинь; Тан, Сяомин; Ли, Сонхай (24 августа 2022 г.). «Функциональное вымирание дюгоней в Китае» . Королевское общество открытой науки . 9 (8): 211994. Цифровой код : 2022RSOS....911994L . дои : 10.1098/rsos.211994 . ПМЦ   9399689 . ПМИД   36016916 .
  509. ^ Бакли, Джулия. «Первые в мире пассажирские поезда на водороде уже здесь» . CNN . Проверено 15 сентября 2022 г.
  510. ^ «Уэбб НАСА обнаружил углекислый газ в атмосфере экзопланеты» . НАСА . 25 августа 2022 г. Проверено 25 августа 2022 г.
  511. ^ «Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил углекислый газ в атмосфере экзопланеты» . ЭврекАлерт! . 25 августа 2022 г. Проверено 25 августа 2022 г.
  512. ^ Арер, Ева-Мария; Олдерсон, Лили; Баталья, Натали М.; и др. (2 сентября 2022 г.). «Идентификация углекислого газа в атмосфере экзопланеты» . Природа . 614 (7949): 649–652. arXiv : 2208.11692 . doi : 10.1038/s41586-022-05269-w . ISSN   1476-4687 . ПМЦ   9946830 . ПМИД   36055338 . S2CID   251765232 .
  513. ^ Уильямс, Сара. «Прорыв в клеточной инженерии: высокопроизводительный CRISPR без вирусных векторов» . Институты Гладстона . Проверено 15 сентября 2022 г.
  514. ^ Застенчивый, Брайан Р.; Выкунта, Вивасван С.; Ха, Элвин; Талбот, Алексис; Рот, Теодор Л.; Нгуен, Дэвид Н.; Пфайфер, Вольфганг Г.; Чен, Ян И; Блешке, Франциска; Шифрут, Эрик; Ведова, Шейн; Мамедов, Мурад Р.; Чунг, Цзин-И Цзин; Ли, Хун; Ю, Руби; Ву, Дэвид; Вольф, Джеффри; Мартин, Томас Г.; Кастро, Карлос Э.; Да, Люменг; Эсенстен, Джонатан Х.; Эйкем, Джастин; Марсон, Александр (25 августа 2022 г.). «Высокопроизводительная геномная инженерия в первичных клетках с использованием гибридной матрицы репарации оцДНК и низкомолекулярных коктейлей» . Природная биотехнология . 41 (4): 521–531. дои : 10.1038/s41587-022-01418-8 . ISSN   1546-1696 . ПМЦ   10065198 . ПМИД   36008610 . S2CID   251843150 .
  515. ^ Кемпкенс, Вольфганг. «Электричество из теплицы» . Golem.de . Проверено 18 сентября 2022 г.
  516. ^ «Изучение возможности кратковременного применения рапамицина в раннем взрослом возрасте для продления жизни» . Общество Макса Планка . Проверено 15 сентября 2022 г.
  517. ^ Юричич, Паула; Лу, Ю-Сюань; Пиявка, Томас; Дрюс, Лиза Ф.; Паулитц, Джонатан; Лу, Цзюнмин; Неспитал, Тобиас; Азами, Сина; Риган, Дженнифер С.; Фанк, Эмили; Фрелих, Дженни; Грёнке, Себастьян; Партридж, Линда (29 августа 2022 г.). «Длительная геропротекция от кратковременного лечения рапамицином в раннем взрослом возрасте за счет стойкого усиления кишечной аутофагии» . Природное старение . 2 (9): 824–836. дои : 10.1038/s43587-022-00278-w . ISSN   2662-8465 . ПМЦ   10154223 . ПМИД   37118497 .
  518. ^ Гринвуд, Вероника (6 сентября 2022 г.). «Эта медуза может жить вечно. Ее гены могут рассказать нам, как» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 22 сентября 2022 г.
  519. ^ Паскуаль-Торнер, Мария; Карреро, Дидона; Перес-Сильва, Хосе Г.; Альварес-Пуэнте, Диана; Ройс-Валле, Дэвид; Бретонцы, Габриэль; Родригес, Дэвид; Мастер, Дэниел; Матео-Гонсалес, Елена; испанский, Яиза; Мариньо, Гильермо; Акунья, Хосе Луис; Кесада, Виктор; Лопес-Отин, Карлос (6 сентября 2022 г.). «Сравнительная геномика смертных и бессмертных книдарий открывает новые ключи к омоложению» . Труды Национальной академии наук . 119 (36): e2118763119. Бибкод : 2022PNAS..11918763P . дои : 10.1073/pnas.2118763119 . ISSN   0027-8424 . ПМЦ   9459311 . ПМИД   36037356 .
  520. ^ Гарднер, Чарли; Кокс, Эмили; Кэпстик, Стюарт. «Ученые из Восстания вымирания: почему мы приклеились к правительственному ведомству» . физ.орг . Проверено 18 сентября 2022 г.
  521. ^ «Ученые призывают коллег выразить протест против климатического кризиса посредством гражданского неповиновения» . Хранитель . 29 августа 2022 г. Проверено 18 сентября 2022 г.
  522. ^ Кэпстик, Стюарт; Тьерри, Аарон; Кокс, Эмили; Берглунд, Оскар; Вестлейк, Стив; Штейнбергер, Юлия К. (сентябрь 2022 г.). «Гражданское неповиновение ученых помогает добиться принятия срочных мер по борьбе с изменением климата» . Природа Изменение климата . 12 (9): 773–774. Бибкод : 2022NatCC..12..773C . дои : 10.1038/s41558-022-01461-y . ISSN   1758-6798 . S2CID   251912378 .
  523. ^ «Предотвратите вымирание деревьев или столкнитесь с глобальной экологической катастрофой, предупреждают ученые» . Хранитель . 2 сентября 2022 г. Проверено 15 сентября 2022 г.
  524. ^ Риверс, Малин; Ньютон, Адриан К.; Олдфилд, Сара (31 августа 2022 г.). «Предупреждение ученых человечеству о исчезновении деревьев» (PDF) . Растения, Люди, Планета . 5 (4): 466–482. дои : 10.1002/ppp3.10314 . ISSN   2572-2611 . S2CID   251991010 .
  525. ^ «С 1960 года было потеряно 200 миллионов акров лесного покрова» . Грист. 5 августа 2022 г. Проверено 15 сентября 2022 г.
  526. ^ Эсток, Рональд С; Дасгупта, Раджарши; Винклер, Карина; Авитабиле, Валерио; Джонсон, Брайан А; Мьинт, Со В; Гао, Ян; Ооба, Макото; Мураяма, Юджи; Ласко, Родель Д. (1 августа 2022 г.). «Пространственно-временная картина глобальных изменений лесов за последние 60 лет и теория перехода лесов» . Письма об экологических исследованиях . 17 (8): 084022. Бибкод : 2022ERL....17h4022E . дои : 10.1088/1748-9326/ac7df5 . ISSN   1748-9326 .
  527. ^ «Работа, созданная искусственным интеллектом, заняла первое место на государственной ярмарке-конкурсе изящных искусств, и художники в ярости» . Порок . Проверено 15 сентября 2022 г.
  528. ^ «Поскольку искусство, созданное искусственным интеллектом, становится все более популярным, кому оно на самом деле принадлежит?» . Фонд Томсон Рейтер . Проверено 15 сентября 2022 г.
  529. ^ Эдвардс, Бендж (12 сентября 2022 г.). «Наводненные изображениями, созданными искусственным интеллектом, некоторые арт-сообщества полностью их запрещают» . Арс Техника . Проверено 15 сентября 2022 г.
  530. ^ Виггерс, Кайл (24 августа 2022 г.). «Deepfakes: Художественная модель искусственного интеллекта без цензуры вызывает вопросы этики» . ТехКранч . Проверено 15 сентября 2022 г.
  531. ^ «ИИ меняет творческий подход, и, возможно, это хорошо» . Ошеломленный . 18 августа 2022 г. Проверено 15 сентября 2022 г.
  532. ^ «Искусство, созданное искусственным интеллектом, иллюстрирует еще одну проблему с компьютерами | Джон Нотон» . Хранитель . 20 августа 2022 г. Проверено 15 сентября 2022 г.
  533. ^ Гал, Ринон; Алалуф, Юваль; Ацмон, Юваль; Паташник, Ор; Бермано, Амит Х.; Чечик, Гал; Коэн-Ор, Дэниел (2 августа 2022 г.). «Изображение стоит одного слова: персонализация преобразования текста в изображение с помощью текстовой инверсии». arXiv : 2208.01618 [ cs.CV ].
  534. ^ «Теперь DALL-E может помочь вам представить то, что находится за пределами рамок известных картин» . Грань . Проверено 15 сентября 2022 г.
  535. ^ «Стабильная диффузия» . CompVis - Машинное зрение и обучение LMU Мюнхен. 15 сентября 2022 г. Проверено 15 сентября 2022 г.
  536. ^ Перейти обратно: а б Эдвардс, Бендж (6 сентября 2022 г.). «Благодаря Stable Diffusion вы, возможно, никогда больше не поверите тому, что видите в Интернете» . Арс Техника . Проверено 15 сентября 2022 г.
  537. ^ «Публичный выпуск стабильной диффузии» . Стабильность.Ай . Проверено 15 сентября 2022 г.
  538. ^ « Исторические изображения Джеймса Уэбба показывают экзопланету в беспрецедентных деталях» . Хранитель . 1 сентября 2022 г. Проверено 1 сентября 2022 г.
  539. ^ «Уэбб НАСА впервые сделал прямой снимок далекого мира» . НАСА . 1 сентября 2022 г. Проверено 1 сентября 2022 г.
  540. ^ Тамим, Баба (4 сентября 2022 г.). «Новое открытие: синапс, скрывающийся в мозгу мышей, может улучшить наше понимание нейронной коммуникации» . Интересный инжиниринг.com . Проверено 19 октября 2022 г.
  541. ^ Шу, Шу-Сянь; Упадхьяюла, Шригокул; Дюпюи, Винсент; Панг, Сонг; Дэн, Фей; Ван, Цзинься; Уолпита, Дипика; Пасолли, Х. Амалия; Хаузер, Джастин; Санчес-Мартинес, Сильвия; Браучи, Себастьян Э.; Банала, Самбашива; Фриман, Мелани; Сюй, К. Шан; Кирххаузен, Том; Хесс, Харальд Ф.; Лавис, Люк; Ли, Юлун; Шомон-Дюбель, Северин; Клэпхэм, Дэвид Э. (1 сентября 2022 г.). «Серотонинергический аксон-ресничный синапс управляет ядерной передачей сигналов, изменяя доступность хроматина» . Клетка . 185 (18): 3390–3407.e18. дои : 10.1016/j.cell.2022.07.026 . ISSN   0092-8674 . ПМЦ   9789380 . ПМИД   36055200 . S2CID   251958800 .
  542. ^ «Генная инженерия больше не должна быть причиной запрета сельскохозяйственных культур» (на австрийском немецком языке). СТАНДАРТ . Проверено 21 октября 2022 г.
  543. ^ Гулд, Фред; Амасино, Ричард М.; Броссар, Доминик; Бьюэлл, К. Робин; Диксон, Ричард А.; Фальк-Сепеда, Хосе Б.; Галло, Майкл А.; Гиллер, Кен Э.; Гленна, Леланд Л.; Гриффин, Тимоти; Магроу, Дэниел; Мэллори-Смит, Кэрол; Пиксли, Кевин В.; Рэнсом, Элизабет П.; Стелли, Дэвид М.; Стюарт, К. Нил (2 сентября 2022 г.). «На пути к продуктовому регулированию сельскохозяйственных культур» . Наука . 377 (6610): 1051–1053. Бибкод : 2022Sci...377.1051G . дои : 10.1126/science.abo3034 . ISSN   0036-8075 . ПМИД   36048940 . S2CID   252008948 .
  544. ^ «Одноклеточный Stereo-seq открывает новые возможности регенерации мозга аксолотля» . Новости-Medical.net. 6 сентября 2022 г. Проверено 19 октября 2022 г.
  545. ^ Вэй, Сяоюй, Ли, Ханьбо; Фэн, Ян, Юньчжи; Цзэн, Ян-Юнь; Лай, Ивэй; У, Лян, Наньнань; Сюй, Цзяншань; Пэн, Лэй; Лю, Чуаньюй; Ма, Кайлун, Тао; ; Пан, Сянъюй; Эстебан, Мигель А.; Ван, Гуанъи; Лю, Чэнь, Лян; Сюй, Сюнь, Цзи-Фэн; , Инь (2 сентября 2022 г.) предшественники, участвующие в регенерации мозга аксолотля» . Science 377 «Single-cell Stereo-seq выявил индуцированные клетки - (6610): eabp9444 : 10.1126 / . ISSN   0036-8075 . doi   science.abp9444 .S2CID 252010604   .
  546. ^ «Как тараканов-киборгов можно использовать для спасения людей, оказавшихся под обломками землетрясения» . Новости Эй-Би-Си. 22 сентября 2022 г. Проверено 20 октября 2022 г.
  547. ^ Какей, Юджиро; Катаяма, Шумпей; Ли, Шинён; Такакува, Масахито; Фурусава, Казуя; Умедзу, Синдзиро; Сато, Хиротака; Фукуда, Кенджиро; Сомея, Такао (5 сентября 2022 г.). «Интеграция установленного на теле ультрамягкого органического солнечного элемента в насекомых-киборгов с сохранением подвижности» . npj Гибкая электроника . 6 (1): 1–9. дои : 10.1038/s41528-022-00207-2 . ISSN   2397-4621 .
  548. ^ «Norfolk Plant Sciences приветствует важное решение по фиолетовым ГМ-томатам» . Центр Джона Иннеса . 8 сентября 2022 г. Проверено 11 сентября 2022 г.
  549. ^ «APHIS выпускает первый ответ на обзор нормативного статуса: фиолетовый помидор Norfolk Plant Sciences» . Министерство сельского хозяйства США . 6 сентября 2022 г. Проверено 11 сентября 2022 г.
  550. ^ «Новая вакцина против малярии меняет мир, говорят ученые» . Новости Би-би-си . 8 сентября 2022 г. Проверено 8 сентября 2022 г.
  551. ^ Дату, Миссисипи; и др. (7 сентября 2022 г.). «Эффективность и иммуногенность вакцины R21/Matrix-M против клинической малярии после двухлетнего наблюдения за детьми в Буркина-Фасо: рандомизированное контролируемое исследование фазы 1/2b» . «Ланцет». Инфекционные болезни . 22 (12): 1728–1736. дои : 10.1016/S1473-3099(22)00442-X . ПМИД   36087586 . S2CID   252149462 . Проверено 8 сентября 2022 г.
  552. ^ «Новая противовирусная терапия может блокировать передачу COVID-19» . Институты Гладстона черезmedicalxpress.com . Проверено 21 октября 2022 г.
  553. ^ Чатурведи, Сонали; Бейтлер, Натан; Васен, Густаво; Пабло, Майкл; Чен, Синьюэ; Калия, Джулиана; Буи, Лорен; Родик, Роберт; Смит, Дэйви; Роджерс, Томас; Вайнбергер, Леор С. (27 сентября 2022 г.). «Терапевтическая интерферирующая частица при однократном введении снижает выделение и патогенез вируса SARS-CoV-2 у хомяков» . Труды Национальной академии наук . 119 (39): e2204624119. Бибкод : 2022PNAS..11904624C . дои : 10.1073/pnas.2204624119 . ISSN   0027-8424 . ПМЦ   9522362 . ПМИД   36074824 .
  554. ^ «Одобрены две ингаляционные вакцины против коронавируса, но мы пока не знаем, насколько они хороши» . Обзор технологий Массачусетского технологического института . Проверено 21 октября 2022 г.
  555. ^ Перейти обратно: а б Вальс, Эмили (7 сентября 2022 г.). «Китай и Индия одобрили назальные вакцины против COVID — меняют ли они правила игры?» . Природа . 609 (7927): 450. Бибкод : 2022Natur.609..450W . дои : 10.1038/d41586-022-02851-0 . ПМИД   36071228 . S2CID   252121594 . Проверено 21 октября 2022 г.
  556. ^ Дхама, Калдип; Дхаван, Маниш; Тивари, Ручи; Эмран, Тальха Бин; Митра, Сайкат; Рабаан, Али А.; Альхумайд, Саад; Алави, Зайнаб Аль; Аль Мутаир, Аббас (30 ноября 2022 г.). «Интраназальные вакцины против COVID-19: современный прогресс, преимущества, перспективы и проблемы» . Человеческие вакцины и иммунотерапия . 18 (5): 2045853. дои : 10.1080/21645515.2022.2045853 . ISSN   2164-5515 . ПМЦ   8935456 . ПМИД   35258416 .
  557. ^ «Мир находится на грани пяти «катастрофических» климатических переломных моментов, говорится в исследовании» . Хранитель . 8 сентября 2022 г. Проверено 9 сентября 2022 г.
  558. ^ «Риск возникновения нескольких переломных моментов климата возрастает при глобальном потеплении, превышающем 1,5 °C» . ЭврекАлерт! . 8 сентября 2022 г. Проверено 9 сентября 2022 г.
  559. ^ Армстронг Маккей, Дэвид И.; Стаал, Арье; Абрамс, Джесси Ф.; Винкельманн, Рикарда; Сакщевский, Борис; Лориани, Сина; Фетцер, Инго; Корнелл, Сара Э.; Рокстрем, Йохан ; Лентон, Тимоти М. (9 сентября 2022 г.). «Глобальное потепление, превышающее 1,5 °C, может спровоцировать появление нескольких переломных моментов в климате» . Наука . 377 (6611): eabn7950. дои : 10.1126/science.abn7950 . hdl : 10871/131584 . ПМИД   36074831 . S2CID   252161375 . Проверено 9 сентября 2022 г.
  560. ^ Циммер, Карл (8 сентября 2022 г.). «Чем ваш мозг отличается от мозга неандертальца?» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 19 октября 2022 г.
  561. ^ Пинсон, Аннелин; Син, Лей; Намба, Такаши; Калебич, Нерео; Питерс, Юла; Огема, Кристина Югстер; Трайков, София; Реппе, Катрин; Ризенберг, Стефан; Маричич, Томислав; Дерихачи, Разван; Вимбергер, Полина; Паабо, Сванте; Хаттнер, Виланд Б. (9 сентября 2022 г.). «Человеческий TKTL1 подразумевает больший нейрогенез в лобной неокортексе современных людей, чем у неандертальцев» . Наука . 377 (6611): eabl6422. дои : 10.1126/science.abl6422 . ISSN   0036-8075 . ПМИД   36074851 . S2CID   252161562 .
  562. ^ « Находка «прорыва» показывает, что у современных людей растет больше клеток мозга, чем у неандертальцев» . Наука . Проверено 19 октября 2022 г.
  563. ^ Флорио, Марта; Намба, Такаши; Паабо, Сванте; Хиллер, Майкл; Хаттнер, Виланд Б. (2 декабря 2016 г.). «Единственная мутация сайта сплайсинга в специфичном для человека ARHGAP11B вызывает базальную амплификацию предшественника» . Достижения науки . 2 (12): e1601941. Бибкод : 2016SciA....2E1941F . дои : 10.1126/sciadv.1601941 . ISSN   2375-2548 . ПМК   5142801 . ПМИД   27957544 .
  564. ^ Брахамбхатт, Рупендра (9 сентября 2022 г.). «Впервые в мире ученые предлагают геотермальные электростанции, которые также работают как ценные резервуары чистой энергии» . Интересный инжиниринг.com . Проверено 20 октября 2022 г.
  565. ^ Рикс, Уилсон; Норбек, Джек; Дженкинс, Джесси (1 мая 2022 г.). «Ценность хранения энергии в резервуарах для гибкого распределения геотермальной энергии» . Прикладная энергетика . 313 : 118807. Бибкод : 2022ApEn..31318807R . doi : 10.1016/j.apenergy.2022.118807 . ISSN   0306-2619 . S2CID   247302205 .
  566. ^ «Китай обнаружил на Луне новый минерал – и возможный источник энергии» . Новый Атлас . 12 сентября 2022 г. Проверено 13 сентября 2022 г.
  567. ^ Лин, Конни (13 сентября 2022 г.). «Открытие полезных ископаемых на Луне в Китае: вот почему Changesite-(Y) может спровоцировать золотую лихорадку в области добычи полезных ископаемых на Луне» . Компания Фаст . Проверено 13 сентября 2022 г.
  568. ^ Меклинг, Йонас; Галеацци, Клара; Ширс, Эстер; Сюй, Тонг; Анадон, Лаура Диас (сентябрь 2022 г.). «Финансирование энергетических инноваций и институты в крупнейших экономиках». Энергия природы . 7 (9): 876–885. Бибкод : 2022NatEn...7..876M . дои : 10.1038/s41560-022-01117-3 . ISSN   2058-7546 . S2CID   252272866 .
  569. ^ «Фактор риска развития болезни Альцгеймера увеличивается на 50-80% у пожилых людей, перенесших COVID-19» . Университет Кейс Вестерн Резерв, сайт Medicalxpress.com . Проверено 21 октября 2022 г.
  570. ^ Ван, Линдси; Дэвис, Памела Б.; Волков, Нора Д.; Бергер, Натан А.; Кельбер, Дэвид С.; Сюй, Ронг (1 января 2022 г.). «Связь COVID-19 с впервые возникшей болезнью Альцгеймера» . Журнал болезни Альцгеймера . 89 (2): 411–414. дои : 10.3233/JAD-220717 . ISSN   1387-2877 . ПМЦ   10361652 . ПМИД   35912749 . S2CID   251182363 .
  571. ^ 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 .
  572. ^ Ахмед, Тасним (22 февраля 2022 г.). «Люди с Covid-19 могут столкнуться с долгосрочными сердечно-сосудистыми осложнениями, говорится в исследовании» . CNN . Проверено 21 октября 2022 г.
  573. ^ Се, Ян; Сюй, Эван; Боу, Бенджамин; Аль-Али, Зияд (март 2022 г.). «Отдаленные сердечно-сосудистые исходы COVID-19» . Природная медицина . 28 (3): 583–590. дои : 10.1038/s41591-022-01689-3 . ISSN   1546-170Х . ПМЦ   8938267 . ПМИД   35132265 .
  574. ^ Се, Ян; Аль-Али, Зияд (1 мая 2022 г.). «Риски и бремя возникновения диабета при длительном COVID: когортное исследование» . Журнал «Диабет и эндокринология» . 10 (5): 311–321. дои : 10.1016/S2213-8587(22)00044-4 . ISSN   2213-8587 . ПМЦ   8937253 . ПМИД   35325624 .
  575. ^ Сюй, Эван; Се, Ян; Аль-Али, Зияд (22 сентября 2022 г.). «Отдаленные неврологические последствия COVID-19» . Природная медицина . 28 (11): 2406–2415. дои : 10.1038/s41591-022-02001-z . ISSN   1546-170Х . ПМЦ   9671811 . ПМИД   36138154 .
  576. ^ Се, Ян; Сюй, Эван; Аль-Али, Зияд (16 февраля 2022 г.). «Риски последствий для психического здоровья у людей с Covid-19: когортное исследование» . БМЖ . 376 : e068993. дои : 10.1136/bmj-2021-068993 . ISSN   1756-1833 . ПМЦ   8847881 . ПМИД   35172971 .
  577. ^ Мэйнус, Арч Г.; Рукс, Бенджамин Дж.; Ву, Велин; Орландо, Фрэнк А. (2021). «Пост-острые последствия COVID-19 среди взрослых: риск смертности в течение 12 месяцев» . Границы в медицине . 8 : 778434. doi : 10.3389/fmed.2021.778434 . ISSN   2296-858X . ПМЦ   8671141 . ПМИД   34926521 .
  578. ^ Догерти, Сара Э.; Го, Инлун; Хит, Кевин; Дасмариньяс, Мика К.; Джубило, Кароль Джузеппе; Самранведхья, Джирапат; Липсич, Марк; Коэн, Кен (19 мая 2021 г.). «Риск клинических последствий после острой фазы инфекции SARS-CoV-2: ретроспективное когортное исследование» . БМЖ . 373 : n1098. дои : 10.1136/bmj.n1098 . ISSN   1756-1833 . ПМК   8132065 . ПМИД   34011492 .
  579. ^ Дикки, Глория (13 сентября 2022 г.). «Климатические воздействия направляются на «неизведанные территории разрушения», — говорит глава ООН» . Рейтер . Проверено 21 октября 2022 г.
  580. ^ «Единство в науке: мы движемся в неправильном направлении» . Всемирная метеорологическая организация . 12 сентября 2022 г. Проверено 29 марта 2024 г.
  581. ^ «Теперь спутники получают круглогодичную картину арктического морского льда» . Новости Би-би-си . 14 сентября 2022 г. Проверено 15 сентября 2022 г.
  582. ^ Лэнди, Джек С.; Доусон, Джеффри Дж.; Цамадос, Мишель; Бушук, Митчелл; Стрев, Жюльен К.; Хауэлл, Стивен Э.Л.; Крумпен, Томас; Бэбб, Дэвид Г.; Комаров Александр С.; Хертон, Гарри DBS; Белтер, Х. Якоб; Аксенов, Евгений (сентябрь 2022 г.). «Кругогодичные спутниковые данные о толщине морского льда с CryoSat-2» (PDF) . Природа . 609 (7927): 517–522. Бибкод : 2022Natur.609..517L . дои : 10.1038/s41586-022-05058-5 . hdl : 10037/26936 . ISSN   1476-4687 . ПМИД   36104558 . S2CID   252282906 .
  583. ^ Такер, Эмма (18 сентября 2022 г.). «Поисковая система TikTok постоянно доставляет дезинформацию своей базе пользователей, большинство из которых молодые, — говорится в отчете | CNN Business» . CNN . Проверено 19 октября 2022 г.
  584. ^ «Монитор дезинформации: сентябрь 2022 года» . НовостиГард . Проверено 19 октября 2022 г.
  585. ^ «Группы здравоохранения призывают к заключению глобального договора о нераспространении ископаемого топлива» . Хранитель . 14 сентября 2022 г. Проверено 20 октября 2022 г.
  586. ^ «Медицинские работники призывают к заключению договора по ископаемому топливу» . Договор о нераспространении ископаемого топлива . Проверено 20 октября 2022 г.
  587. ^ «Ученые предлагают противоречивый план по повторному замораживанию Северного и Южного полюсов путем распыления диоксида серы в атмосферу» . Небесные новости . 15 сентября 2022 г. Проверено 15 сентября 2022 г.
  588. ^ Смит, Уэйк; Бхаттараи, Уманг; МакМартин, Дуглас Дж; Ли, Уокер Рэймонд; Вижени, Даниэле; Кравиц, Бен; Райс, Кристиан V (1 сентября 2022 г.). «Сценарий развертывания стратосферного аэрозоля с приполярной ориентацией» . Коммуникации по экологическим исследованиям . 4 (9): 095009. Бибкод : 2022ERCom...4i5009S . дои : 10.1088/2515-7620/ac8cd3 . ISSN   2515-7620 .
  589. ^ «Исследование показало, что штаммы кишечных микробов совпадают с человеческими популяциями» . Новости-Medical.net. 15 сентября 2022 г. Проверено 20 октября 2022 г.
  590. ^ Сузуки, Тайчи А.; Фицстивенс, Дж. Лиам; Шмидт, Виктор Т.; Энав, Хагай; Хас, Келси Э.; Мбонг Нгвезе, Мирабо; Грисхаммер, Энн; Пфлейдерер, Энн; Адегбите, Байоде Р.; Зинсу, Жанно Ф.; Эсен, Мерал; Велаван, Тирумаайсами П.; Адегника, Айола А.; Сун, Ле Хуу; Спектор, Тимоти Д.; Мюльбауэр, Аманда Л.; Марки, Нина; Канг, Гиена; Майер, Лиза; Блехман, Ран; Сегюрель, Лор; Ко, Кванпё; Янгблут, Николас Д.; Кремснер, Питер; Лей, Рут Э. (16 сентября 2022 г.). «Кодиверсификация кишечной микробиоты с человеком» . Наука . 377 (6612): 1328–1332. Бибкод : 2022Sci...377.1328S . bioRxiv   10.1101/2021.10.12.462973 . дои : 10.1126/science.abm7759 . ISSN   0036-8075 . ПМЦ   10777373 . ПМИД   36108023 . S2CID   239012176 .
  591. ^ «Объяснитель: понимание основного обновления Ethereum по принципу «доказательства доли»» . Новости Эн-Би-Си . Проверено 20 октября 2022 г.
  592. ^ «Новый механизм продлевает жизнь иммунной системы» . Университетский колледж Лондона, сайт Medicalxpress.com . Проверено 21 октября 2022 г.
  593. ^ Ланна, Алессио; Ваз, Бруно; Д'Амбра, Клара; Вальво, Сальваторе; Вуотто, Клаудия; Чюрчиу, Валерио; Дивайн, Оливер; Санчес, Массимо; Борселлино, Джованна; Акбар, Арне Н.; Де Барди, Марко; Гилрой, Дерек В.; Дастин, Майкл Л.; Блумер, Брендан; Карин, Майкл (15 сентября 2022 г.). «Межклеточный перенос теломер спасает Т-клетки от старения и способствует долговременной иммунологической памяти» . Природная клеточная биология . 24 (10): 1461–1474. дои : 10.1038/s41556-022-00991-z . ISSN   1476-4679 . ПМЦ   7613731 . ПМИД   36109671 .
  594. ^ Хант, Кэти (23 сентября 2022 г.). «Анализ ископаемых яиц в Китае усиливает дискуссию о том, что могло стать причиной гибели динозавров» . CNN . Проверено 19 октября 2022 г.
  595. ^ Хан, Цян; Ван, Сюфэн; Ван, Чжисян; Стидхэм, Томас А.; Ван, Ли, Сяоцян; Фан, Лунган; Вэнь, Чен; Ло, Цзяньхун; Пан, Юнсинь; Дэн, Чэнлун (27 сентября 2022 г.). «Низкое биоразнообразие динозавров в центральном Китае за 2 миллиона лет до массового вымирания в конце мелового периода . » наук . 119 ): e2211234119. Бибкод : 2022PNAS..11911234H . doi : / . ISSN   0027-8424 . PMC   9522366. ( 39 pnas.2211234119   10.1073 .
  596. ^ «Океан на спутнике Сатурна Энцеладе может быть богат ключевым ингредиентом для жизни» . Мир физики. 11 октября 2022 г. Проверено 20 октября 2022 г.
  597. ^ Хао, Цзихуа; Гляйн, Кристофер Р.; Хуан, Фанг; Да, Натан; Кэтлинг, Дэвид К.; Постберг, Фрэнк; Хиллер, Джон К.; Хейзен, Роберт М. (27 сентября 2022 г.). «Ожидается наличие большого количества фосфора для возможной жизни в океане Энцелада» . Труды Национальной академии наук . 119 (39): e2201388119. Бибкод : 2022PNAS..11901388H . дои : 10.1073/pnas.2201388119 . ISSN   0027-8424 . ПМЦ   9522369 . ПМИД   36122219 .
  598. ^ «Астроном, охотящийся за инопланетянами, утверждает, что в новом исследовании на Земле может существовать второй межзвездный объект» . Порок . Проверено 19 октября 2022 г.
  599. ^ Сирадж, Амир; Леб, Авраам (20 сентября 2022 г.). «Межзвездные метеоры отличаются прочностью материала» . Астрофизический журнал . 941 (2): Л28. arXiv : 2209.09905 . Бибкод : 2022ApJ...941L..28S . дои : 10.3847/2041-8213/aca8a0 . S2CID   252407502 .
  600. ^ «Рой дронов, которые с помощью 3D-печати цементных конструкций могут строить здания » Новый учёный . Проверено 20 октября 2022 г.
  601. ^ Чжан, Кетао; Чермпрайонг, Писак; Сяо, Фэн; Цуманикас, Димос; Дамс, Барри; Кей, Себастьян; Кочер, Бахадир Базар; Бернс, Алек; Орр, Лахлан; Чой, Кристофер; Дарекар, Дургеш Даттатрей; Ли, Вэньбинь; Хиршманн, Стивен; Соана, Валентина; Нга, Шамсия Аванг; Саре, Китай; Чубей, Ашутош; Маргери, Лаура; Павар, Виджай М.; Болл, Ричард Дж.; Уильямс, Крис; Шеперд, Пол; Лейтенеггер, Стефан; Стюарт-Смит, Роберт; Ковач, Мирко (сентябрь 2022 г.). «Авиационное аддитивное производство с использованием нескольких автономных роботов» . Природа . 609 (7928): 709–717. Бибкод : 2022Nature.609..709Z . дои : 10.1038/s41586-022-04988-4 . ISSN   1476-4687 . ПМИД   36131037 . S2CID   252409485 .
  602. ^ «Микромоторы из водорослей пополняют ряды средств адресной доставки лекарств» . Новости химии и техники . Проверено 19 октября 2022 г.
  603. ^ Чжан, Фангю, Цзя, Чжэнсин; Гун, Хуа, Берта Эстебан-Фернандес, Чжан, Цзяжун, Каршалев, Вэйвэй; Виктор; Ронни Х.; Чжан, Лянфанг; Ван, Джозеф (22 сентября 2022 г.). Микророботы, модифицированные наночастицами, для доставки антибиотиков in vivo для лечения острой бактериальной пневмонии» Nature Materials . « . Бибкод : 2022NatMa..21.1324Z . doi : 10.1038/ . ISSN   1476-4660 . PMC   9633541. . PMID   36138145 s41563-022-01360-9
  604. ^ Чжан, Фангюй; Ли, Чжэнсин; Дуань, Яу; Аббас, Амаль; Мундака-Урибе, Родольфо; Инь, Лу; Луан, Хао; Гао, Вэйвэй; Фанг, Ронни Х.; Чжан, Лянфан; Ван, Джозеф (28 сентября 2022 г.). «Доставка лекарств в желудочно-кишечный тракт с использованием моторов из водорослей, встроенных в разлагаемую капсулу» . Научная робототехника . 7 (70): eabo4160. doi : 10.1126/scirobotics.abo4160 . ISSN   2470-9476 . ПМЦ   9884493 . ПМИД   36170380 . S2CID   252598190 .
  605. ^ «Эта роботизированная таблетка очищает кишечник от слизи и доставляет лекарства» . Новости науки. 28 сентября 2022 г. Проверено 19 октября 2022 г.
  606. ^ Шринивасан, Шрия С.; Альшариф, Амро; Хван, Александрия В.; Канг, Цзилян; Куосманен, Йоханнес; Исида, Кейко; Дженкинс, Джошуа; Лю, Сабрина; Мадани, Виам Абдалла Мохаммед; Леннерц, Йохен; Хейворд, Элисон; Моримото, Джош; Фицджеральд, Нина; Лангер, Роберт; Траверсо, Джованни (28 сентября 2022 г.). «RoboCap: Роботизированная капсула для очистки от слизи для улучшения доставки лекарств в желудочно-кишечный тракт» . Научная робототехника . 7 (70): eabp9066. doi : 10.1126/scirobotics.abp9066 . ISSN   2470-9476 . ПМЦ   10034646 . ПМИД   36170378 . S2CID   252597856 .
  607. ^ Осборн, Маргарет. «Украинский подросток изобретает дрон, который может обнаруживать мины» . Смитсоновский журнал . Проверено 20 октября 2022 г.
  608. ^ Крамер, Эндрю Э.; Гуттенфельдер, Дэвид (10 августа 2022 г.). «От мастерской к войне: Креативное использование дронов поднимает Украину» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 20 октября 2022 г.
  609. ^ Перейти обратно: а б Фогель, Бенджамин (22 августа 2022 г.). «Возвратится ли война дронов домой? Украина и вооружение коммерческих дронов» . Институт современной войны . Проверено 20 октября 2022 г.
  610. ^ «Хакатон дронов запущен для разработки новых решений в сфере военных технологий. — Div Bracket» . Divbracket.com . Проверено 20 октября 2022 г.
  611. ^ «Новые технологические решения для армии: Минцифры запустил хакатон дронов в военно-технической сфере» . Проверено 20 октября 2022 г.
  612. ^ Перейти обратно: а б Коидзуми, Ю (26 сентября 2022 г.). «Является ли конфликт на Украине «новой войной»?» . Джапан Таймс.
  613. ^ Акс, Дэвид. «Украинские дроны стоимостью 10 000 долларов сбрасывают крошечные бомбы на российские войска» . Форбс . Проверено 20 октября 2022 г.
  614. ^ Саут, Тодд (21 сентября 2022 г.). «Используйте нас для испытаний в зоне боевых действий, — говорит украинский министр военной промышленности США» . Военные времена . Проверено 20 октября 2022 г.
  615. ^ «Как война дронов в Украине меняет правила игры на поле боя» . Новый Атлас. 23 сентября 2022 г. Проверено 20 октября 2022 г.
  616. ^ «Что такое Хоста-2, новый COVID-подобный вирус, обнаруженный у российских летучих мышей?» . Первый пост. 27 сентября 2022 г. Проверено 21 октября 2022 г.
  617. ^ Зайферт, Стефани Н.; Бай, Шуанги; Фосетт, Стивен; Нортон, Элизабет Б.; Звездарик, Кевин Дж.; Робинсон, Джеймс; Ганн, Бронвин; Летко, Михаил (22 сентября 2022 г.). «АСЕ2-зависимый сарбековирус у российских летучих мышей устойчив к вакцинам SARS-CoV-2» . ПЛОС Патогены . 18 (9): e1010828. дои : 10.1371/journal.ppat.1010828 . ISSN   1553-7374 . ПМЦ   9498966 . ПМИД   36136995 .
  618. ^ «Открытие может значительно сузить поиск космических существ» . Регенты Калифорнийского университета. 21 октября 2022 г. Проверено 22 октября 2022 г.
  619. ^ Кроссфилд, Ян Дж. М.; Малик, Матей; Хилл, Мишель Л.; Кейн, Стивен Р.; Фоли, Брэдфорд; Полански, Алекс С.; Кориа, Дэвид; Бранде, Джонатан; Чжан, Яньчжэ; Венке, Кэтрин; Крейдберг, Лаура; Коуэн, Николас Б.; Драгомир, Диана; Горджиан, Варужан; Микал-Эванс, Томас; Беннеке, Бьёрн; Кристиансен, Джесси Л.; Деминг, Дрейк; Моралес, Фариса Ю. (1 сентября 2022 г.). «GJ 1252b: горячая земная суперземля без атмосферы» . Письма астрофизического журнала . 937 (1): Л17. arXiv : 2208.09479 . Бибкод : 2022ApJ...937L..17C . дои : 10.3847/2041-8213/ac886b . ISSN   2041-8205 . S2CID   251710304 .
  620. ^ «В понедельник (26 сентября) посмотрите сияние Юпитера во время его самого близкого сближения с Землей с 1963 года» . Space.com. 26 сентября 2022 г. Проверено 26 сентября 2022 г.
  621. ^ «Миссия НАСА DART поразила астероид в ходе первых в истории испытаний планетарной защиты» . НАСА. 26 сентября 2022 г. Проверено 26 сентября 2022 г.
  622. ^ Горман, Стив (12 октября 2022 г.). «Траектория астероида изменилась во время первого испытания системы планетарной защиты НАСА» . Рейтер . Проверено 21 октября 2022 г.
  623. ^ «Крупные фармацевтические компании утверждают, что цены на лекарства отражают затраты на исследования и разработки. Исследователи называют BS» . Арс Техника. 14 октября 2022 г. Проверено 21 октября 2022 г.
  624. ^ Воутерс, Оливье Дж.; Беренброк, Лукас А.; Он, Мэйци; Ли, Ихан; Эрнандес, Инмакулада (26 сентября 2022 г.). «Ассоциация инвестиций в исследования и разработки с затратами на лечение новых лекарств, одобренных с 2009 по 2018 год» . Открытая сеть JAMA . 5 (9): e2218623. doi : 10.1001/jamanetworkopen.2022.18623 . ISSN   2574-3805 . ПМЦ   9513642 . ПМИД   36156148 .
  625. ^ Мандавилли, Апурва (26 сентября 2022 г.). «Кажется, что оспа обезьян отступает, но риски и неопределенность сохраняются» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 21 октября 2022 г.
  626. ^ Стоббе, Майк. «Некоторые чиновники теперь говорят, что ликвидация оспы обезьян в США маловероятна» . www.medicalxpress.com . Проверено 21 октября 2022 г.
  627. ^ «Употребление кофе связано с увеличением продолжительности жизни» . Европейское общество кардиологов. 27 сентября 2022 г. Проверено 9 октября 2022 г.
  628. ^ Чиенг, Дэвид; Кановас, Родриго; Сеган, Луиза; Сугумар, Харихаран; Воскобойник, Александр; Прабху, Сандип; Линг, Лян Хань; Ли, Джеффри; Мортон, Джозеф Б; Кэй, Дэвид М; Кальман, Джонатан М; Кистлер, Питер М. (27 сентября 2022 г.). «Влияние подтипов кофе на сердечно-сосудистые заболевания, аритмии и смертность: долгосрочные результаты Британского биобанка». Европейский журнал профилактической кардиологии . 29 (17): 2240–2249. дои : 10.1093/eurjpc/zwac189 . ПМИД   36162818 .
  629. ^ «Лекарство, замедляющее болезнь Альцгеймера, признано историческим» . Новости Би-би-си. 28 сентября 2022 г. Проверено 28 сентября 2022 г.
  630. ^ «Удивительная связь между нарушением циркадных ритмов и раком, возможно, связана с температурой» . Научно-исследовательский институт Скриппса черезmedicalxpress.com . Проверено 20 октября 2022 г.
  631. ^ Париолло, Мари; Ибрагим, Лара Х.; Ирисарри, Эмануэль; Мелло, Ребекка М.; Чан, Аланна Б.; Альтман, Брайан Дж.; Шоу, Рубен Дж.; Боллонг, Майкл Дж.; Уайзман, Р. Люк; Ламия, Катя А. (30 сентября 2022 г.). «Циркадные нарушения усиливают передачу сигналов HSF1 и онкогенез при раке легких, вызванном Kras» . Достижения науки . 8 (39): eabo1123. Бибкод : 2022SciA....8O1123P . дои : 10.1126/sciadv.abo1123 . ISSN   2375-2548 . ПМЦ   9519049 . ПМИД   36170373 .
  632. ^ МакГио, Джули Э.М.; МакГио, Малкольм В. (28 сентября 2022 г.). «Хиральное поглощение на длине волны 480 нм в пространственном полимере гемоглицина: возможная связь с репликацией» . Научные отчеты . 12 (1): 16198. doi : 10.1038/s41598-022-21043-4 . ПМК   9519966 . ПМИД   36171277 .
  633. ^ Персонал (29 июня 2021 г.). «Полимеры в метеоритах дают ключ к разгадке ранней Солнечной системы» . Научный дайджест . Проверено 9 января 2023 г.
  634. ^ Циммер, Карл (29 сентября 2022 г.). «Новый подход к обнаружению опухолей: ищите в них микробы» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 19 октября 2022 г.
  635. ^ Долман, Андерс Б.; Клюг, Джаред; Меско, Марисса; Гао, Ирис Х.; Липкин, Стивен М.; Шен, Силин; Илиев, Илиян Д. (29 сентября 2022 г.). «Анализ панракового микобиома показывает участие грибков в опухолях желудочно-кишечного тракта и легких» . Клетка . 185 (20): 3807–3822.e12. дои : 10.1016/j.cell.2022.09.015 . ISSN   0092-8674 . ПМЦ   9564002 . ПМИД   36179671 .
  636. ^ Нарунский-Хазиза, Лиан; Сепич-Пур, Грегори Д.; Ливятан, Илана; Асраф, Омер; Мартино, Кэмерон; Неджман, Дебора; Гаверт, Нэнси; Стаич, Джейсон Э.; Амит, Гай; Гонсалес, Антонио; Вандро, Стивен; Перри, Гили; Ариэль, Рути; Мельцер, Арнон; Шаффер, Джастин П.; Чжу, Циюнь; Балинт-Лахат, Нора; Баршак, Ирис; Дадиани, Майя; Гал-Ям, Эйнав Н.; Патель, Сандип Правин; Башан, Амир; Сваффорд, Остин Д.; Пильпель, Ицхак; Найт, Роб; Штраусман, Равид (29 сентября 2022 г.). «Анализы панрака выявляют грибковую экологию и взаимодействие бактериомов, специфичные для каждого типа рака» . Клетка . 185 (20): 3789–3806.e17. дои : 10.1016/j.cell.2022.09.005 . ISSN   0092-8674 . ПМЦ   9567272 . ПМИД   36179670 .
  637. ^ «1 процент крупнейших эмитентов, ответственных за четверть выбросов с 1990 года» . Йель E360 . Проверено 19 октября 2022 г.
  638. ^ Шансель, Лукас (29 сентября 2022 г.). «Глобальное углеродное неравенство в 1990–2019 годах». Устойчивость природы . 5 (11): 931–938. Бибкод : 2022NatSu...5..931C . дои : 10.1038/s41893-022-00955-z . ISSN   2398-9629 . S2CID   252630091 .
  639. ^ «Газовые факелы не так эффективно сжигают метан, как предполагалось» . Новости науки. 29 сентября 2022 г. Проверено 21 октября 2022 г.
  640. ^ Плант, Женевьева; Корт, Эрик А.; Брандт, Адам Р.; Чен, Юаньлей; Фордис, Грэм; Горчов Негрон, Алан М.; Швецке, Стефан; Смит, Маккензи; Завала-Арайза, Даниэль (30 сентября 2022 г.). «Неэффективные и неосвещенные факелы природного газа выделяют большое количество метана» . Наука . 377 (6614): 1566–1571. Бибкод : 2022Sci...377.1566P . дои : 10.1126/science.abq0385 . ISSN   0036-8075 . ПМИД   36173866 . S2CID   252621958 .
  641. ^ «Исследование дает ключ к разгадке блестящих мозгов суперпожилых людей» . Новости Би-би-си. 30 сентября 2022 г. Проверено 21 октября 2022 г.
  642. ^ Нассиф, Карен; Коулс, Аллегра; Аяла, Иван; Миноуг, Грейс; Гилл, Натан П.; Шепард, Роберт А.; Зуридакис, Антония; Кешицки, Рэйчел; Чжан, Хуэй; Мао, Цинвэнь; Фланаган, Маргарет Э.; Биджио, Эйлин Х.; Месулам, М.-Марсель; Рогальски, Эмили; Геула, Чангиз; Гефен, Тамар (30 сентября 2022 г.). «Целостность размеров нейронов в энторинальной коре является биологическим субстратом исключительного когнитивного старения» . Журнал неврологии . 42 (45): 8587–8594. doi : 10.1523/JNEUROSCI.0679-22.2022 . ISSN   0270-6474 . ПМЦ   9665923 . ПМИД   36180225 . S2CID   252646247 .
  643. ^ «Еще один обезьяний вирус может передаться людям» . Университет Колорадо в Боулдере (medicalxpress.com) . Проверено 20 октября 2022 г.
  644. ^ Уоррен, Коди Дж.; Ю, Шуйцин; Питерс, Дуглас К.; Барбачано-Герреро, Артуро; Ян, Цин; Беррис, Бриджит Л.; Ворва, Габриэлла; Хуан, И.-Чуэ; Вилкерсон, Грегори К.; Голдберг, Тони Л.; Кун, Йенс Х.; Сойер, Сара Л. (13 октября 2022 г.). «Артеривирусы, вызывающие геморрагическую лихорадку приматов, могут передаться человеку» . Клетка . 185 (21): 3980–3991.e18. дои : 10.1016/j.cell.2022.09.022 . ISSN   0092-8674 . ПМЦ   9588614 . ПМИД   36182704 .
  645. ^ «Столкновение могло образовать Луну всего за несколько часов, как показывает моделирование» . НАСА. 4 октября 2022 г. Проверено 4 октября 2022 г.
  646. ^ «Полиция использует ДНК для создания 3D-изображений подозреваемых, которых они никогда не видели» . Порок. 11 октября 2022 г. Проверено 12 октября 2022 г.
  647. ^ «Полиция использует фенотипирование ДНК в нераскрытых случаях сексуального насилия» . Полицейская служба Эдмонтона. 4 октября 2022 г. Проверено 12 октября 2022 г.
  648. ^ Тейлор, Деррик Брайсон (5 октября 2022 г.). «Нобелевские премии 2022 года: победители на данный момент. Нобелевские премии будут объявлены на этой неделе» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 5 октября 2022 г.
  649. ^ «Митохондриальная ДНК проникает в геном человека» . Геномные исследования от технологических сетей . Проверено 17 ноября 2022 г.
  650. ^ Вэй, Вэй; Шон, Кэтрин Р.; Элгар, Грег; Ориоли, Андреа; Танги, Мелани; Гисс, Адам; Тишковитц, Марк; Колфилд, Марк Дж.; Чиннери, Патрик Ф. (ноябрь 2022 г.). «Встроенные в ядро ​​последовательности митохондриальной ДНК в 66 083 геномах человека» . Природа . 611 (7934): 105–114. Бибкод : 2022Natur.611..105W . дои : 10.1038/s41586-022-05288-7 . ISSN   1476-4687 . ПМК   9630118 . ПМИД   36198798 .
  651. ^ «Богатые питательными веществами водоросли могут помочь удовлетворить глобальный спрос на продовольствие: исследователи Корнелла» . КТВНовости. 20 октября 2022 г. Проверено 17 ноября 2022 г.
  652. ^ Грин, Чарльз; Скотт-Бюхлер, Селина; Хауснер, Арджун; Джонсон, Закари; Лей, Синь Гэнь; Хантли, Марк (2022). «Преобразование будущего морской аквакультуры: подход экономики замкнутого цикла» . Океанография : 26–34. дои : 10.5670/oceanog.2022.213 . ISSN   1042-8275 .
  653. ^ Рюгг, Питер. «Картирование развития человеческого мозга» . ETH Zürich через Medicalxpress.com . Проверено 20 ноября 2022 г.
  654. ^ Флек, Йонас Саймон; Янсен, Софи Мартина Йоханна; Уолни, Дамиан; Зенк, Фидес; Сеймия, Макико; Джайн, Аканкша; Окамото, Рёко; Сантел, Малгожата; Он, Чжисон; Кэмп, Дж. Грей; Тройтлейн, Барбара (5 октября 2022 г.). «Выявление и изменение регуломов клеточной судьбы в органоидах головного мозга человека» . Природа . 621 (7978): 365–372. дои : 10.1038/s41586-022-05279-8 . ISSN   1476-4687 . ПМЦ   10499607 . ПМИД   36198796 .
  655. ^ «Новая платформа позволяет пациентам участвовать в прецизионных онкологических исследованиях — Physician's Weekly» . 20 октября 2022 г. Проверено 7 декабря 2022 г.
  656. ^ Кляйн, Гарри; Мазор, Тали; Сигел, Итан; Труханов Павел; Овалье, Андреа; Веккио Фитц, Кэтрин Дель; Цвислер, Закари; Кумари, Прити; Ван дер Вин, Бернд; Марриотт, Эрик; Гензель, Джейсон; Ю, Джойс; Албайрак, Адем; Барри, Сьюзен; Келлер, Рэйчел Б.; МакКонейл, Лаура Э.; Линдеман, Нил; Джонсон, Брюс Э.; Роллинз, Барретт Дж.; До, Хан Т.; Бердсли, Брайан; Шапиро, Джеффри; Гектор-Барри, Сюзанна; Митот, Джон; Шолл, Линетт; Линдси, Джеймс; Хассетт, Майкл Дж.; Черами, Итан (6 октября 2022 г.). «MatchMiner: платформа с открытым исходным кодом для точной медицины рака» . npj Прецизионная онкология . 6 (1): 69. дои : 10.1038/s41698-022-00312-5 . ISSN   2397-768X . ПМЦ   9537311 . ПМИД   36202909 .
  657. ^ «Человеческая зависимость от кокаина и героина связана с нарушениями в определенных участках мозга, изначально присущих животным» . Больница Маунт-Синай через Medicalxpress.com . Проверено 20 ноября 2022 г.
  658. ^ Кинг, Сара Г.; Годро, Пьер-Оливье; Малакер, Пиас; Ким, Джу Вон; Алия-Кляйн, Нелли; Сюй, Цзюньцянь; Гольдштейн, Рита З. (16 ноября 2022 г.). «Префронтально-хабенулярные микроструктурные нарушения при кокаиновой и героиновой зависимости человека» . Нейрон . 110 (22): 3820–3832.e4. дои : 10.1016/j.neuron.2022.09.011 . ISSN   0896-6273 . ПМЦ   9671835 . ПМИД   36206758 .
  659. ^ Стрикленд, Эшли (7 октября 2022 г.). «Следующий суперконтинент может образоваться, когда исчезнет Тихий океан» . CNN . Проверено 7 октября 2022 г.
  660. ^ Хуан, Чуан; Ли, Чжэн-Сян; Чжан, Нань (28 сентября 2022 г.). «Сформируется ли следующий суперконтинент Земли в результате закрытия Тихого океана?» . Национальный научный обзор . 9 (12): nwac205. дои : 10.1093/nsr/nwac205 . ПМЦ   9743166 . ПМИД   36519070 .
  661. ^ Фиртина, Нергис (20 октября 2022 г.). «Наш мозг мог бы использовать квантовые вычисления — вот как» . Интересный инжиниринг.com . Проверено 17 ноября 2022 г.
  662. ^ Керскенс, Кристиан Матиас; Лопес Перес, Давид (1 октября 2022 г.). «Экспериментальные признаки неклассических функций мозга» . Журнал физических коммуникаций . 6 (10): 105001. Бибкод : 2022JPhCo...6j5001K . дои : 10.1088/2399-6528/ac94be . ISSN   2399-6528 .
  663. ^ «Ученые выясняют, что будет делать человечество, если инопланетяне вступят в контакт» . Порок . Проверено 20 ноября 2022 г.
  664. ^ Райт, Джейсон Т.; Харамиа, Челси; Суини, Габриэль (8 октября 2022 г.). «Геополитические последствия успешной программы SETI». Космическая политика . 63 : 101517. arXiv : 2209.15125 . doi : 10.1016/j.spacepol.2022.101517 . ISSN   0265-9646 . S2CID   252668825 .
  665. ^ «Клетки человеческого мозга, трансплантированные в мозг крысят, растут и образуют связи» . Обзор технологий Массачусетского технологического института . Проверено 17 ноября 2022 г.
  666. ^ «Человеческие нейроны трансплантированы крысам для изучения заболеваний головного мозга» . Хранитель . 12 октября 2022 г. Проверено 17 ноября 2022 г.
  667. ^ Рева, Омер; Гор, Фелисити; Келли, Кевин В.; Андерсен, Химена; Сакаи, Нориаки; Чен, Сяоюй; Ли, Мин-Инь; Бирей, Фикри; Ян, Сяо; Пила, Нэй Л.; Бейкер, Сэмюэл В.; Амин, Нил Д.; Кулкарни, Шраванти; Мудипалли, Рачана; Цуй, Бяньсяо; Нишино, Сейджи; Грант, Джеральд А.; Ноулз, Джульетта К.; Шамлу, Мехрдад; Югенард, Джон Р.; Дейсерот, Карл; Пашка, Сергей П. (октябрь 2022 г.). «Созревание и интеграция трансплантированных корковых органоидов человека» . Природа . 610 (7931): 319–326. Бибкод : 2022Natur.610..319R . дои : 10.1038/s41586-022-05277-w . ISSN   1476-4687 . ПМЦ   9556304 . ПМИД   36224417 .
  668. ^ Селлерс, Фрэнсис Стед. « У нас проблемы»: исследование вызывает тревогу по поводу последствий длительного коронавируса» . Вашингтон Пост . Проверено 17 ноября 2022 г.
  669. ^ Хасти, Клэр Э.; Лоу, Дэвид Дж.; Маколи, Эндрю; Винтер, Эндрю Дж.; Миллс, Николас Л.; Блэк, Корри; Скотт, Джанет Т.; О'Доннелл, Кэтрин А.; Блейн, Дэвид Н.; Браун, Сьюзен; Ибботсон, Трейси Р.; Пелл, Джилл П. (12 октября 2022 г.). «Результаты среди подтвержденных случаев и соответствующей группы сравнения в исследовании Long-COVID в Шотландии» . Природные коммуникации . 13 (1): 5663. Бибкод : 2022NatCo..13.5663H . дои : 10.1038/s41467-022-33415-5 . ISSN   2041-1723 . ПМЦ   9556711 . ПМИД   36224173 .
  670. ^ «Длительный период Covid может отбросить ваши результаты тренировок на десятилетие назад» . Вашингтон Пост . Проверено 17 ноября 2022 г.
  671. ^ Дерстенфельд, Мэтью С.; Сунь, Кайвен; Тахир, Пегги; Пелузо, Майкл Дж.; Дикс, Стивен Г.; Арас, Мандар А.; Грандис, Дональд Дж.; Лонг, Карлин С.; Битти, Алексис; Сюэ, Присцилла Ю. (12 октября 2022 г.). «Использование кардиопульмонального нагрузочного теста для оценки длительных симптомов COVID-19 у взрослых: систематический обзор и метаанализ» . Открытая сеть JAMA . 5 (10): e2236057. doi : 10.1001/jamanetworkopen.2022.36057 . ПМЦ   9557896 . ПМИД   36223120 .
  672. ^ «Бактерии и катализаторы перерабатывают отходы пластика в полезные химикаты» . Новый учёный . Проверено 20 ноября 2022 г.
  673. ^ Салливан, Кевин П.; Вернер, Эллисон З.; Рамирес, Келси Дж.; Эллис, Лукас Д.; Бассард, Джереми Р.; Блэк, Бренна А.; Бранднер, Дэвид Г.; Братти, Фелиция; Басс, Бонни Л.; Донг, Сюэмин; Хауген, Стефан Дж.; Ингрэм, Морган А.; Конев Михаил О.; Миченер, Уильям Э.; Миколл, Джоэл; Пардо, Изабель; Вудворт, Шон П.; Гасс, Адам М.; Роман-Лешков Юрий; Шталь, Шеннон С.; Бекхэм, Грегг Т. (14 октября 2022 г.). «Увеличение стоимости смешанных пластиковых отходов посредством тандемного химического окисления и биологического воронкования». Наука . 378 (6616): 207–211. Бибкод : 2022Sci...378..207S . дои : 10.1126/science.abo4626 . hdl : 10261/281250 . ISSN   0036-8075 . ПМИД   36227984 . S2CID   252897316 .
  674. ^ "Scientists reappraise the role of 'zombie' cells that anti-aging medicine has sought to eliminate". University of San Francisco via medicalxpress.com. Retrieved 20 November 2022.
  675. ^ Reyes, Nabora S.; Krasilnikov, Maria; Allen, Nancy C.; Lee, Jin Young; Hyams, Ben; Zhou, Minqi; Ravishankar, Supriya; Cassandras, Monica; Wang, Chaoqun; Khan, Imran; Matatia, Peri; Johmura, Yoshikazu; Molofsky, Ari; Matthay, Michael; Nakanishi, Makoto; Sheppard, Dean; Campisi, Judith; Peng, Tien (14 October 2022). "Sentinel p16 INK4a+ cells in the basement membrane form a reparative niche in the lung". Science. 378 (6616): 192–201. Bibcode:2022Sci...378..192R. bioRxiv 10.1101/2020.06.10.142893. doi:10.1126/science.abf3326. ISSN 0036-8075. PMC 10621323. PMID 36227993. S2CID 219636762.
  676. ^ Chen, Da-Yuan; et al. (14 October 2022). "Role of spike in the pathogenic and antigenic behavior of SARS-CoV-2 BA.1 Omicron". bioRxiv 10.1101/2022.10.13.512134.
  677. ^ Zimmer, Carl; Mueller, Benjamin (22 October 2022). "Lab Manipulations of Covid Virus Fall Under Murky Government Rules - Mouse experiments at Boston University have spotlighted an ambiguous U.S. policy for research on potentially dangerous pathogens". The New York Times. Retrieved 23 October 2022.
  678. ^ Lowe, Derek (18 October 2022). "Gain of Function? Not So Fast". Science. Retrieved 23 October 2022.
  679. ^ Brooks, David (27 October 2022). "Opinion | The Rising Tide of Global Sadness". The New York Times. Retrieved 21 November 2022.
  680. ^ Rozado, David; Hughes, Ruth; Halberstadt, Jamin (18 October 2022). "Longitudinal analysis of sentiment and emotion in news media headlines using automated labelling with Transformer language models". PLOS ONE. 17 (10): e0276367. Bibcode:2022PLoSO..1776367R. doi:10.1371/journal.pone.0276367. ISSN 1932-6203. PMC 9578611. PMID 36256658.
  681. ^ Paleja, Ameya (19 October 2022). "German researchers find a solution to the hydrogen storage problem: salts". interestingengineering.com. Retrieved 17 November 2022.
  682. ^ Wei, Duo; Shi, Xinzhe; Sponholz, Peter; Junge, Henrik; Beller, Matthias (26 October 2022). "Manganese Promoted (Bi)carbonate Hydrogenation and Formate Dehydrogenation: Toward a Circular Carbon and Hydrogen Economy". ACS Central Science. 8 (10): 1457–1463. doi:10.1021/acscentsci.2c00723. ISSN 2374-7943. PMC 9615124. PMID 36313168.
  683. ^ "Vast marine protected area 'boosts tuna stocks'". BBC News. 21 October 2022. Retrieved 22 October 2022.
  684. ^ Medoff, Sarah; Lynham, John; Raynor, Jennifer (21 October 2022). "Spillover benefits from the world's largest fully protected MPA" (PDF). Science. 378 (6617): 313–316. Bibcode:2022Sci...378..313M. doi:10.1126/science.abn0098. ISSN 0036-8075. PMID 36264800. S2CID 253044638.
  685. ^ "New data transmission record set using a single laser and a single optical chip". Phys.org. 23 October 2022. Retrieved 24 October 2022.
  686. ^ "New data transmission record". Technical University of Denmark. 20 October 2022. Retrieved 24 October 2022.
  687. ^ Jump up to: a b Papadopoulos, Loukia (21 October 2022). "This new farming robot uses lasers to kill 200,000 weeds per hour". interestingengineering.com. Retrieved 17 November 2022.
  688. ^ "Verdant Robotics launches multi-action agricultural robot for 'superhuman farming'". Robotics & Automation News. 23 February 2022. Retrieved 17 November 2022.
  689. ^ "Small Robot Company Tom, Dick, and Harry farm robots: The 200 Best Inventions of 2022". Time. Retrieved 17 November 2022.
  690. ^ "Health of nation study calls on millions to sign up". BBC News. 24 October 2022. Retrieved 24 October 2022.
  691. ^ "Millions of invitations go out this autumn for UK's largest health research programme". NHS. 24 October 2022. Retrieved 24 October 2022.
  692. ^ Yirka, Bob. "Flu and RSV viruses found to fuse together to form hybrid viruses". Medical Xpress. Retrieved 20 November 2022.
  693. ^ Haney, Joanne; Vijayakrishnan, Swetha; Streetley, James; Dee, Kieran; Goldfarb, Daniel Max; Clarke, Mairi; Mullin, Margaret; Carter, Stephen D.; Bhella, David; Murcia, Pablo R. (November 2022). "Coinfection by influenza A virus and respiratory syncytial virus produces hybrid virus particles". Nature Microbiology. 7 (11): 1879–1890. doi:10.1038/s41564-022-01242-5. ISSN 2058-5276. PMID 36280786. S2CID 253108498.
  694. ^ "Global health at mercy of fossil fuel addiction, warn scientists". The Guardian. 25 October 2022. Retrieved 17 November 2022.
  695. ^ Romanello, Marina; Napoli, Claudia Di; Drummond, Paul; Green, Carole; Kennard, Harry; Lampard, Pete; Scamman, Daniel; Arnell, Nigel; et al. (5 November 2022). "The 2022 report of the Lancet Countdown on health and climate change: health at the mercy of fossil fuels". The Lancet. 400 (10363): 1619–1654. doi:10.1016/S0140-6736(22)01540-9. ISSN 0140-6736. PMID 36306815. S2CID 253148997.
  696. ^ "'Dark matter' find could change cancer treatment". BBC News. 27 October 2022. Retrieved 17 November 2022.
  697. ^ Heide, Timon; Househam, Jacob; Cresswell, George D.; Spiteri, Inmaculada; Lynn, Claire; Mossner, Maximilian; Kimberley, Chris; Fernandez-Mateos, Javier; Chen, Bingjie; Zapata, Luis; James, Chela; Barozzi, Iros; Chkhaidze, Ketevan; Nichol, Daniel; Gunasri, Vinaya; Berner, Alison; Schmidt, Melissa; Lakatos, Eszter; Baker, Ann-Marie; Costa, Helena; Mitchinson, Miriam; Piazza, Rocco; Jansen, Marnix; Caravagna, Giulio; Ramazzotti, Daniele; Shibata, Darryl; Bridgewater, John; Rodriguez-Justo, Manuel; Magnani, Luca; Graham, Trevor A.; Sottoriva, Andrea (26 October 2022). "The co-evolution of the genome and epigenome in colorectal cancer". Nature. 611 (7937): 733–743. Bibcode:2022Natur.611..733H. doi:10.1038/s41586-022-05202-1. ISSN 1476-4687. PMC 9684080. PMID 36289335.
  698. ^ Хаусэм, Джейкоб; Хайде, Тимон; Крессвелл, Джордж Д.; Спитери, Инмакулада; Кимберли, Крис; Сапата, Луис; Линн, Клэр; Джеймс, Чела; Мосснер, Максимилиан; Фернандес-Матеос, Хавьер; Винчети, Алессандро; Бейкер, Энн-Мари; Габбат, Калум; Бернер, Элисон; Шмидт, Мелисса; Чен, Бинцзе; Лакатос, Эстер; Гунасри, Винайя; Никол, Дэниел; Коста, Хелена; Митчинсон, Мириам; Рамазотти, Даниэле; Вернер, Бенджамин; Иорио, Франческо; Янсен, Марникс; Караванья, Джулио; Барнс, Крис П.; Шибата, Дэррил; Бриджуотер, Джон; Родригес-Хусто, Мануэль; Маньяни, Лука; Сотторива, Андреа; Грэм, Тревор А. (26 октября 2022 г.). «Фенотипическая пластичность и генетический контроль в эволюции колоректального рака» . Природа . 611 (7937): 744–753. Бибкод : 2022Natur.611..744H . дои : 10.1038/s41586-022-05311-x . ISSN   1476-4687 . ПМЦ   9684078 . ПМИД   36289336 .
  699. ^ «Климатические предупреждения подчеркивают острую необходимость действий в преддверии COP27» . Новый учёный . Проверено 17 ноября 2022 г.
  700. ^ Риппл, Уильям Дж; Вольф, Кристофер; Грегг, Джиллиан В.; Левин, Келли; Рокстрем, Йохан; Ньюсом, Томас М; Беттс, Мэтью Дж.; Хук, Салимул; Ло, Беверли Э; Кемп, Люк; Калмус, Питер; Лентон, Тимоти М. (26 октября 2022 г.). «Предупреждение мировых ученых о климатической чрезвычайной ситуации 2022 года». Бионаука . 72 (12): 1149–1155. doi : 10.1093/biosci/biac083 .
  701. ^ «Огромные солнечные бури не могут объяснить появление теней радиации на деревьях» . Новости науки. 7 ноября 2022 г. Проверено 20 ноября 2022 г.
  702. ^ Чжан, Цинъюань; Шарма, Уткарш; Деннис, Джордан А.; Шифо, Андреа; Куйтес, Марго; Бюнтген, Ульф; Оуэнс, Мэтью Дж.; Ди, Майкл В.; Папа, Бенджамин Дж.С. (26 октября 2022 г.). «Моделирование событий космического излучения в радиоуглеродной записи годичных колец». Труды Королевского общества A: Математические, физические и технические науки . 478 (2266): 20220497.arXiv : 2210.13775 . Бибкод : 2022RSPSA.47820497Z . дои : 10.1098/rspa.2022.0497 . S2CID   253107601 .
  703. ^ Шмидт, Кристина К.; Медина-Санчес, Мариана; Эдмондсон, Ричард Дж.; Шмидт, Оливер Г. (5 ноября 2020 г.). «Разработка микророботов для таргетной терапии рака с медицинской точки зрения» . Природные коммуникации . 11 (1): 5618. Бибкод : 2020NatCo..11.5618S . дои : 10.1038/s41467-020-19322-7 . ISSN   2041-1723 . ПМЦ   7645678 . ПМИД   33154372 .
  704. ^ Томпсон, Джоанна. «Эти крошечные магнитные роботы могут проникать в опухоли и, возможно, уничтожать рак» . Инверсия . Проверено 21 ноября 2022 г.
  705. ^ Гвисай, Т.; Мирхани, Н.; Кристиансен, МГ; Нгуен, ТТ; Линг, В.; Шуерле, С. (26 октября 2022 г.). «Живые микророботы с магнитным крутящим моментом для увеличения инфильтрации опухоли». Научная робототехника . 7 (71): eabo0665. bioRxiv   10.1101/2022.01.03.473989 . doi : 10.1126/scirobotics.abo0665 . ISSN   2470-9476 . ПМИД   36288270 . S2CID   253160428 .
  706. ^ Ваннигама, Дхаммика Лешан; Амарасири, Мохан; Хунсин, Паричарт; Херст, Кэмерон; Модчанг, Чарин; Чадсути, Сударат; Анупонг, Супаринтон; Пхаттарапорнджароен, Пхаттранит; См, Али Хоссейни Рад; Фернандес, Стефан; Хуанг, Ангкана Т.; Куэкулпаттана, Нарис; Танасатитчай, Чаникан; Ватанапрасан, Порамес; Сэтанг, Таммакорн (1 февраля 2023 г.) [30 октября 2022 г.]. «Множественные следы оспы обезьян обнаружены в неканализационных сточных водах при редком отборе проб в густонаселенном мегаполисе Азии» . Наука об общей окружающей среде . 858 (Часть 1): 159816. Бибкод : 2023ScTEn.85859816W . doi : 10.1016/j.scitotenv.2022.159816 . ISSN   0048-9697 . ПМЦ   9620434 . ПМИД   36461562 .
  707. ^ «Родители приветствуют близнецов из эмбрионов, замороженных 30 лет назад» . Си-Эн-Эн. 21 ноября 2022 г. Проверено 21 ноября 2022 г.
  708. ^ « Поскольку цены на продукты питания растут, меньше людей смогут питаться сбалансированно»: данные подчеркивают «шокирующие» масштабы недоедания» . foodnavigator.com . Проверено 17 декабря 2022 г.
  709. ^ Стивенс, Гретхен А.; Бил, Тай; Мбуя, Мдудузи Н.Н.; Ло, Ханьци; Нойфельд, Линнетт М.; Аддо, О. Яу; Аду-Афарвуа, Сет; Алайон, Сильвия; Бхутта, Зульфикар; Браун, Кеннет Х.; Джеффердс, Мария Елена; Энгл-Стоун, Рейна; Фаузи, Вафаи; Хесс, Соня Ю.; Джонстон, Роберт; Кац, Джоанн; Красевец, Юлия; Макдональд, Кристин М.; Мэй, Цзуго; Осендарп, Саския; Пасиорек, Кристофер Дж.; Петри, Николай; Пфайффер, Кристин М.; Рамирес-Лузуриага, Мария Дж.; Роджерс, Лиза М.; Ронер, Фабиан; Сетхи, Вани; Сухдев, Парминдер С.; Тессема, Масреша; Вильяпандо, Сальвадор; Виринга, Фрэнк Т.; Уильямс, Энн М.; Вольдеяханнес, Мезерет; Янг, Мелисса Ф. (1 ноября 2022 г.). «Дефицит микроэлементов среди детей дошкольного возраста и женщин репродуктивного возраста во всем мире: объединенный анализ данных на индивидуальном уровне из репрезентативных опросов населения» . Ланцет Глобальное Здоровье . 10 (11): е1590–е1599. дои : 10.1016/S2214-109X(22)00367-9 . ISSN   2214-109X . ПМЦ   10918648 . ПМИД   36240826 . S2CID   252857990 .
  710. ^ «Раковые клетки набирают скорость в более густых жидкостях» . Журнал Ученый . Проверено 11 декабря 2022 г.
  711. ^ Бера, Каустав; Кипас, Александр; Годе, Инес; Ли, Ицзэн; Мехта, Пранав; Ифемби, Брент; Пол, Колин Д.; Сен, Аниндья; Серра, Сельма А.; Столетов Константин; Тао, Цзясян; Шаткин, Габриэль; Ли, Се Джон; Чжан, Юци; Боэн, Адрианна (ноябрь 2022 г.). «Вязкость внеклеточной жидкости усиливает миграцию клеток и распространение рака» . Природа . 611 (7935): 365–373. Бибкод : 2022Natur.611..365B . дои : 10.1038/s41586-022-05394-6 . ISSN   1476-4687 . ПМЦ   9646524 . ПМИД   36323783 . S2CID   253267986 .
  712. ^ «Намагниченная мертвая звезда, вероятно, имеет твердую поверхность» . УКЛ. 3 ноября 2022 г. Проверено 15 ноября 2022 г.
  713. ^ Таверна, Роберто; Туролла, Роберто; Мулери, Фабио; и др. (11 ноября 2022 г.). «Поляризованное рентгеновское излучение магнетара» . Наука . 378 (6620): 646–650. arXiv : 2205.08898 . Бибкод : 2022Sci...378..646T . дои : 10.1126/science.add0080 . ISSN   0036-8075 . ПМИД   36356124 . S2CID   248863030 .
  714. ^ «Астрономы обнаружили ближайшую к Земле черную дыру» . Наука Дейли . 5 ноября 2022 г. Проверено 4 ноября 2022 г.
  715. ^ Эль-Бадри, Карим; Рикс, Ханс-Вальтер; Куаерт, Элиот; Ховард, Эндрю В.; Исааксон, Ховард; Фуллер, Джим; Хокинс, Кейт; Брейвик, Кейтлин; Вонг, Казе В.К.; Родригес, Антонио К.; Конрой, Чарли; Шахаф, Сахар; Мазе, Цеви; Ареноу, Фредерик; Бердж, Кевин Б.; Баши, Долев; Файглер, Симхон; Вайс, Дэниел Р.; Сибургер, Рис; Алмада Монтер, Сильвия; Войно, Дженнифер (2023). «Звезда, подобная Солнцу, вращающаяся вокруг черной дыры» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 518 : 1057–1085. arXiv : 2209.06833 . дои : 10.1093/mnras/stac3140 .
  716. ^ Дикки, Глория (26 октября 2022 г.). «COP27: Мир на пути к увеличению выбросов на 10,6% к 2030 году – доклад ООН» . Рейтер . Проверено 31 октября 2022 г.
  717. ^ Фридман, Лиза (31 октября 2022 г.). «Что такое COP27? И другие вопросы о большом климатическом саммите ООН» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 31 октября 2022 г.
  718. ^ «Выращенная в лаборатории кровь передана людям в рамках первого в мире клинического исследования» . Новости Би-би-си. 7 ноября 2022 г. Проверено 7 ноября 2022 г.
  719. ^ «Идет первое в истории клиническое испытание выращенных в лаборатории эритроцитов, переливаемых другому человеку» . Бристольский университет . 7 ноября 2022 г. Проверено 7 ноября 2022 г.
  720. ^ Хальш, Кристофер А.; Шапиро, Артур М.; Фордайс, Джеймс А.; Приятно, Крис С.; Торн, Джеймс Х.; Ваэтжен, Дэвид П.; Фористер, Мэтью Л. (12 января 2021 г.). «Насекомые и недавнее изменение климата» . Труды Национальной академии наук . 118 (2): e2002543117. Бибкод : 2021PNAS..11802543H . дои : 10.1073/pnas.2002543117 . ISSN   0027-8424 . ПМЦ   7812774 . ПМИД   33431560 .
  721. ^ «Изменение климата уничтожает насекомых — в тропиках и повсюду: ученые» . Южная Африка сегодня. 13 декабря 2022 г. Проверено 17 декабря 2022 г.
  722. ^ Харви, Джеффри А.; Тужерон, Кевин; Гольс, Риета; Хайнен, Робин; и др. (7 ноября 2022 г.). «Предупреждение ученых об изменении климата и насекомых» (PDF) . Экологические монографии . 93 . дои : 10.1002/ecm.1553 . ISSN   0012-9615 . S2CID   253411354 .
  723. ^ Саркар, Танмой; Либерт, Катарина; Павлу, Аристея; Фрэнк, Томас; Майлендер, Волкер; Маккалок, Иэн; Блом, Пол ВМ; Торричелли, Фабрицио; Гкупиденис, Пасхалис (ноябрь 2022 г.). «Органический искусственный импульсный нейрон для нейроморфного зондирования in situ и биоинтерфейса». Природная электроника . 5 (11): 774–783. дои : 10.1038/s41928-022-00859-y . ISSN   2520-1131 . S2CID   253413801 .
  724. ^ «IBM представляет квантовый процессор 400 Qubit-Plus и IBM Quantum System Two следующего поколения» . ИБМ. 9 ноября 2022 г. Проверено 10 ноября 2022 г.
  725. ^ «IBM представляет свой квантовый компьютер Osprey на 433 кубита» . Технический кризис. 9 ноября 2022 г. Проверено 10 ноября 2022 г.
  726. ^ «Использование SNAP связано с более медленным ухудшением памяти у пожилых людей» . Консультант по неврологии. 14 ноября 2022 г. Проверено 17 декабря 2022 г.
  727. ^ Лу, Пейи; Кезиос, Катрина; Ли, Чонсон; Калонико, Себастьян; Вимер, Кристофер; Хаззури, Адина Зеки Аль (9 ноября 2022 г.). «Связь между использованием программы дополнительного питания и ухудшением памяти: результаты исследования здоровья и выхода на пенсию» . Неврология . 100 (6): e595–e602. дои : 10.1212/WNL.0000000000201499 . ISSN   0028-3878 . ПМЦ   9946186 . ПМИД   36351816 . S2CID   253445156 .
  728. ^ Йирка, Боб. «Исследователи предполагают, что червоточины могут выглядеть почти идентично черным дырам» . физ.орг . Проверено 17 декабря 2022 г.
  729. ^ Делийский, Валентин; Гюльчев, Галин; Недкова, Петя; Язаджиев, Стойчо (10 ноября 2022 г.). «Поляризованное изображение экваториального излучения в безгоризонтном пространстве-времени: проходимые червоточины». Физический обзор D . 106 (10): 104024. arXiv : 2206.09455 . Бибкод : 2022PhRvD.106j4024D . дои : 10.1103/PhysRevD.106.104024 . S2CID   249889269 .
  730. ^ « Архив Анны» открывает дверь в Z-Library и другие пиратские библиотеки * TorrentFreak» . ТоррентФрик . Проверено 18 декабря 2022 г.
  731. ^ « Теневые библиотеки» перемещают свои пиратские книги в темную сеть после репрессий со стороны Федеральной резервной системы» . Порок . Проверено 18 декабря 2022 г.
  732. ^ Фаделли, Ингрид. «Исследование оценивает качество литературных переводов ИИ путем сравнения их с человеческими переводами» . techxplore.com . Проверено 18 декабря 2022 г.
  733. ^ Тай, Кэтрин; Карпинская, Маржена; Кришна, Калпеш; Рэй, Билл; Ингиллери, Мойра; Витинг, Джон; Айер, Мохит (25 октября 2022 г.). «Изучение литературного машинного перевода на уровне документа с параллельными абзацами из мировой литературы». arXiv : 2210.14250 [ cs.CL ].
  734. ^ Кокберн, Гарри (9 ноября 2022 г.). «Глобальные выбросы нефти и газа «в три раза выше, чем утверждают компании» » . Независимый . Проверено 18 декабря 2022 г.
  735. ^ «Карта выбросов – Климат TRACE» . Climatetrace.org . Проверено 18 декабря 2022 г.
  736. ^ Ортутай, Барбара. «Слишком много драмы в Твиттере? Мастодонт, другие варианты появляются» . techxplore.com . Проверено 18 декабря 2022 г.
  737. ^ Урбен, Томас. «Как мог бы выглядеть мир без Твиттера?» . techxplore.com . Проверено 18 декабря 2022 г.
  738. ^ «Лучшие альтернативы Твиттеру» . ЗДНЕТ . Проверено 18 декабря 2022 г.
  739. ^ Джаханбахш, Фарназ; Чжан, Эми X.; Каргер, Дэвид Р. (11 ноября 2022 г.). «Использование структурированной взаимной оценки для борьбы с дезинформацией» . Труды ACM по взаимодействию человека и компьютера . 6 (CSCW2): 524:1–524:40. дои : 10.1145/3555637 .
  740. ^ Джаханбахш, Фарназ; Чжан, Эми X.; Карахалиос, Кэрри; Каргер, Дэвид Р. (11 ноября 2022 г.). «Наше расширение для браузера позволяет читателям менять заголовки новостных статей, и вы не поверите, что они сделали!» . Труды ACM по взаимодействию человека и компьютера . 6 (CSCW2): 530:1–530:33. дои : 10.1145/3555643 .
  741. ^ «Новое исследование Слоана Массачусетского технологического института измеряет подверженность дезинформации со стороны политических элит в Твиттере» . АП НОВОСТИ. 29 ноября 2022 г. Проверено 18 декабря 2022 г.
  742. ^ Мослех, Мохсен; Рэнд, Дэвид Г. (21 ноября 2022 г.). «Измерение подверженности дезинформации со стороны политических элит в Твиттере» . Природные коммуникации . 13 (1): 7144. Бибкод : 2022NatCo..13.7144M . дои : 10.1038/s41467-022-34769-6 . ISSN   2041-1723 . ПМЦ   9681735 . ПМИД   36414634 .
  743. ^ Кардосо, Марио; Салейро, Педро; Бизарро, Педро (26 октября 2022 г.). «LaundroGraph: Самоуправляемое обучение представлению графов для борьбы с отмыванием денег». Материалы Третьей международной конференции ACM по искусственному интеллекту в финансах . Ассоциация вычислительной техники. стр. 130–138. arXiv : 2210.14360 . дои : 10.1145/3533271.3561727 . ISBN  978-1-4503-9376-8 . S2CID   253022343 .
  744. ^ «COP27: Ключевая климатическая цель повышения температуры на 1,5°C сталкивается с новой проблемой» . Новости Би-би-си. 11 ноября 2022 г. Проверено 13 ноября 2022 г.
  745. ^ «Глобальный углеродный бюджет» . Глобальный углеродный проект. 11 ноября 2022 г. Проверено 13 ноября 2022 г.
  746. ^ Фридлингштейн, Пьер; О'Салливан, Майкл; Джонс, Мэтью В.; Эндрю, Робби М.; Грегор, Люк; Хаук, Джудит; Ле Кере, Коринн; Луикс, Ингрид Т.; и др. (11 ноября 2022 г.). «Глобальный углеродный бюджет 2022» . Данные науки о системе Земли . 14 (11): 4811–4900. Бибкод : 2022ESSD...14.4811F . doi : 10.5194/essd-14-4811-2022 . ISSN   1866-3508 .
  747. ^ Паркс, Джейк (16 декабря 2022 г.). «Хаббл заметил близлежащую галактику, которая выглядит так, как будто она принадлежит ранней Вселенной. Галактика с чрезвычайно низким содержанием металлов, прозванная Пикабу, сравнительно недавно появилась из-за быстро движущейся звезды» . Научный американец . Проверено 17 декабря 2022 г.
  748. ^ Караченцев, Ю.Д.; и др. (12 ноября 2022 г.). «Пикабу: чрезвычайно бедная металлами карликовая галактика HIPASS J1131-31» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 518 (4): 5893–5903. дои : 10.1093/mnras/stac3284 . Проверено 17 декабря 2022 г.
  749. ^ «Древние родственники человека использовали огонь, как показывают удивительные открытия» . Вашингтон Пост . Проверено 11 декабря 2022 г.
  750. ^ Зоар, Ирит; Альперсон-Афил, Нира; Горен-Инбар, Наама; Прево, Марион; Тюткен, Томас; Сисма-Вентура, Гай; Гершковитц, Израиль; Найорка, Йенс (декабрь 2022 г.). «Свидетельства приготовления рыбы 780 000 лет назад в Гешер Бенот Яакове, Израиль» . Экология и эволюция природы . 6 (12): 2016–2028. Бибкод : 2022NatEE...6.2016Z . дои : 10.1038/s41559-022-01910-z . ISSN   2397-334X . ПМИД   36376603 . S2CID   253522354 .
  751. ^ Пак, Марк Ён-Мун; Уайт, Александра Дж.; Джексон, Чандра Л.; Вайнберг, Кларис Р.; Сэндлер, Дейл П. (1 августа 2019 г.). «Связь воздействия искусственного света ночью во время сна с риском ожирения у женщин» . JAMA Внутренняя медицина . 179 (8): 1061–1071. doi : 10.1001/jamainternmed.2019.0571 . ПМК   6563591 . ПМИД   31180469 .
  752. ^ Танкреди, Стефано; Урбано, Тереза; Винчети, Марко; Филиппини, Томмазо (август 2022 г.). «Искусственный свет ночью и риск психических расстройств: систематический обзор». Наука об общей окружающей среде . 833 : 155185. Бибкод : 2022ScTEn.83355185T . doi : 10.1016/j.scitotenv.2022.155185 . ПМИД   35417728 . S2CID   248093823 .
  753. ^ Барентин, Джон К. (9 июня 2022 г.). «Искусственный свет ночью: состояние науки в 2022 году» . Зенодо . дои : 10.5281/zenodo.6903500 .
  754. ^ «Нарушение гомеостаза глюкозы, наблюдаемое при воздействии искусственного света в ночное время - Еженедельник врача» . 1 декабря 2022 года . Проверено 17 декабря 2022 г.
  755. ^ Чжэн, Жуоцзюнь; Ван, Тяньгэ; Лу, Цзэли, Мэн; Чэнь, Юйхун; Би, Юфан; : национальное перекрестное исследование с участием 98 658 участников из 162 исследовательских центров» . Diabetologia взрослых в Китае 66 (2): 336–345 14 ноября 2022 г.). «Наружный свет в ночное время в отношении гомеостаза глюкозы и диабета у . 10.1007 x ISSN   1432-0428 . PMID   36372821 -   s00125-022-05819 /
  756. ^ Перейти обратно: а б «Люди могут столкнуться с репродуктивным кризисом из-за снижения количества сперматозоидов, говорится в исследовании» . Хранитель . 15 ноября 2022 г. Проверено 27 ноября 2022 г.
  757. ^ Левин, Хагай; Йоргенсен, Нильс; Мартино-Андраде, Андерсон; Мендиола, Хайме; Векслер-Дерри, Дэн; Джоллес, Майя; Пинотти, Рэйчел; Свон, Шанна Х (15 ноября 2022 г.). «Временные тенденции количества сперматозоидов: систематический обзор и мета-регрессионный анализ образцов, собранных во всем мире в 20-м и 21-м веках». Репродукция человека . 29 (2): 157–176. doi : 10.1093/humupd/dmac035 . ПМИД   36377604 .
  758. ^ «Сканирование мозга проливает свет на то, почему дети учатся быстрее, чем взрослые» . УПИ . Проверено 17 декабря 2022 г.
  759. ^ Франк, Себастьян М.; Беккер, Маркус; Ци, Андреа; Гейгер, Патрисия; Франк, Ульрика И.; Роуздал, Люк А.; Маллони, Вильгельм М.; Сасаки, Юка; Гринли, Марк В.; Ватанабэ, Такео (5 декабря 2022 г.). «Эффективное обучение детей с быстрым повышением ГАМК во время и после тренировки». Современная биология . 32 (23): 5022–5030.e7. Бибкод : 2022CBio...32E5022F . bioRxiv   10.1101/2022.01.02.474022 . дои : 10.1016/j.cub.2022.10.021 . ISSN   0960-9822 . ПМИД   36384138 . S2CID   253571891 .
  760. ^ Фаузия, Мириам. «Бактерии, вызывающие проказу, также могут способствовать восстановлению печени человека» . Инверсия . Проверено 17 декабря 2022 г.
  761. ^ Хесс, Сэмюэл; Кендалл, Тимоти Дж.; Пенья, Мария; Ямане, Кейтаро; Сунг, Дэниел; Адамс, Линда; Трумэн, Ричард; Рамбуккана, Анура (15 ноября 2022 г.). «Частичное перепрограммирование in vivo бактериями способствует росту органов печени у взрослых без фиброза и онкогенеза» . Сотовые отчеты Медицина . 3 (11): 100820. doi : 10.1016/j.xcrm.2022.100820 . ISSN   2666-3791 . ПМЦ   9729881 . ПМИД   36384103 . S2CID   253577148 .
  762. ^ «НАСА: Ракета Артемида Луна отрывается от Земли» . Новости Би-би-си. 16 ноября 2022 г. Проверено 16 ноября 2022 г.
  763. ^ «Запуск NASA Artemis 1: ракета стартует на Луну – как это было» . Хранитель . 16 ноября 2022 г. Проверено 16 ноября 2022 г.
  764. ^ « SuperGPS» отказывается от спутников ради радиовышек для отслеживания в сантиметровом масштабе» . Новый Атлас. 17 ноября 2022 г. Проверено 17 декабря 2022 г.
  765. ^ Кулемей, Йерун CJ; Дун, Хан; Диуф, Шериф ЭВ; Дириккс, Эрик Ф.; Янссен, Джерард Дж. М.; Тиберий, Кристиан CJM (ноябрь 2022 г.). «Гибридная оптико-беспроводная сеть для наземного позиционирования дециметрового уровня» . Природа . 611 (7936): 473–478. arXiv : 2305.14796 . Бибкод : 2022Natur.611..473K . дои : 10.1038/s41586-022-05315-7 . hdl : 1871.1/83f83acb-b4fd-4c6f-ad01-84986e18f9bf . ISSN   1476-4687 . ПМИД   36385540 . S2CID   253555248 .
  766. ^ Перейти обратно: а б Гершман, Борис (23 ноября 2022 г.). «Верования в колдовство во всем мире: исследовательский анализ» . ПЛОС ОДИН . 17 (11): e0276872. Бибкод : 2022PLoSO..1776872G . дои : 10.1371/journal.pone.0276872 . ПМЦ   9683553 . ПМИД   36417350 .
  767. ^ «Почему стоит присоединиться к большой исследовательской группе, если вы хотите добиться большей научной продуктивности» . Мир физики. 24 ноября 2022 г. Проверено 13 декабря 2022 г.
  768. ^ Чжан, Сэм; Вапман, К. Хантер; Ларремор, Дэниел Б.; Клаузе, Аарон (16 ноября 2022 г.). «Преимущества в сфере труда способствуют повышению производительности преподавателей в элитных университетах» . Достижения науки . 8 (46): eabq7056. arXiv : 2204.05989 . Бибкод : 2022SciA....8.7056Z . дои : 10.1126/sciadv.abq7056 . ISSN   2375-2548 . ПМЦ   9674273 . ПМИД   36399560 .
  769. ^ Ла Порта, Катерина AM; Заппери, Стефано (1 декабря 2022 г.). «Лучшие университеты Америки получают выгоду от ученых, получивших образование в Италии» . Природа Италии . дои : 10.1038/d43978-022-00163-5 . S2CID   254331807 . Проверено 18 декабря 2022 г.
  770. ^ «Какие факторы влияют на то, насколько бодрыми мы себя чувствуем по утрам?» . www.medicalnewstoday.com. 29 ноября 2022 г. Проверено 13 декабря 2022 г.
  771. ^ Валлат, Рафаэль; Берри, Сара Э.; Церетели, Нели; Капдевила, Джоан; Хатиб, Хайя Аль; Вальдес, Ана М.; Делаханти, Линда М.; Дрю, Дэвид А.; Чан, Эндрю Т.; Вольф, Джонатан; Фрэнкс, Пол В.; Спектор, Тим Д.; Уокер, Мэтью П. (19 ноября 2022 г.). «То, как люди просыпаются, связано со сном предыдущей ночи, а также с физической активностью и приемом пищи» . Природные коммуникации . 13 (1): 7116. Бибкод : 2022NatCo..13.7116V . дои : 10.1038/s41467-022-34503-2 . ISSN   2041-1723 . ПМЦ   9675783 . ПМИД   36402781 .
  772. ^ «Редкую, находящуюся под угрозой исчезновения птицу не видели уже 140 лет, а просто засняли на видео, говорят ученые» . Новости CBS . 21 ноября 2022 г. Проверено 21 ноября 2022 г.
  773. ^ Хоу, Цзя-И (23 ноября 2022 г.). «Бактериальные инфекции связаны с 1 из 8 смертей в 2019 году» . Холм . Проверено 12 декабря 2022 г.
  774. ^ Икута, Кевин С.; Светшинский, Люсьен Р.; Агилар, Гизела Роблес; Шарара, Фаблина; Мештрович, Томислав; Грей, Аутия П.; Уивер, Николь Дэвис; Вул, Ева Э.; и др. (21 ноября 2022 г.). «Глобальная смертность, связанная с 33 бактериальными патогенами, в 2019 году: систематический анализ для исследования глобального бремени болезней 2019 года» . Ланцет . 400 (10369): 2221–2248. дои : 10.1016/S0140-6736(22)02185-7 . ISSN   0140-6736 . ПМЦ   9763654 . ПМИД   36423648 .
  775. ^ «Новый гаджет может сократить прилов акул на 90%» . Хранитель . 21 ноября 2022 г. Проверено 18 декабря 2022 г.
  776. ^ Доэрти, Филип Д.; Эневер, Роберт; Омейер, Люси CM; Тивенан, Лидия; Конечно, Грант; Паско, Гай; Томас, Дэвид; Салливан, Бен; Кибель, Бен; Кибель, Пит; Годли, Брендан Дж. (21 ноября 2022 г.). «Эффективность нового устройства для уменьшения прилова акул при ярусном промысле тунца» . Современная биология . 32 (22): Р1260–Р1261. Бибкод : 2022CBio...32R1260D . дои : 10.1016/j.cub.2022.09.003 . ISSN   0960-9822 . ПМИД   36413965 .
  777. ^ Уэтербед, Джесс (21 ноября 2022 г.). «Время вышло: дополнительная секунда будет отменена в 2035 году» . Грань . Проверено 23 ноября 2022 г.
  778. ^ «Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил атмосферу экзопланеты, которую никогда раньше не видели» . Физика.орг. 22 ноября 2022 г. Проверено 23 ноября 2022 г.
  779. ^ ЛаМотт, Сэнди (28 ноября 2022 г.). «Медленное снижение когнитивных функций при приеме флавонолов, говорится в исследовании» . CNN . Проверено 13 декабря 2022 г.
  780. ^ Холланд, Томас Монро; Агарвал, Пуджа; Ван, Ямин; Дхана, Клодиан; Леурганс, Сью Э.; Ши, Кайла; Бут, Сара Л.; Раджан, Кумар; Шнайдер, Джули А.; Барнс, Лиза Л. (22 ноября 2022 г.). «Связь потребления флавонолов с пищей с изменениями в глобальном познании и некоторых когнитивных способностях» (PDF) . Неврология . 100 (7): e694–e702. дои : 10.1212/WNL.0000000000201541 . ISSN   0028-3878 . ПМЦ   9969915 . ПМИД   36414424 . S2CID   253800625 .
  781. ^ « Виртуальные столбы отделяют и сортируют наночастицы крови» . Физика.орг . 2 декабря 2022 г. Проверено 4 декабря 2022 г.
  782. ^ Чжан, Цзиньсинь; Чен, Чуйи; Беккер, Райан; Руфо, Джозеф; Ян, Шуцзе; Мэй, Джон; Чжан, Пейран; Гу, Юян; Ван, Зею; Ма, Жехан; Ся, Цзяньпин; Хао, Нанкин; Тянь, Чжэньхуа; Вонг, Дэвид Т.В.; Садовский, Йоэль; Ли, Люк П.; Хуан, Тони Цзюнь (25 ноября 2022 г.). «Решение биофизического фракционирования внеклеточных везикул: акустическое наномасштабное разделение посредством резонанса волнового столба (ОТВЕТ)» . Достижения науки . 8 (47): eade0640. Бибкод : 2022SciA....8E.640Z . дои : 10.1126/sciadv.ade0640 . ISSN   2375-2548 . ПМЦ   9683722 . ПМИД   36417505 .
  783. ^ Ледфорд, Хайди (23 ноября 2022 г.). «Инструменты CRISPR, обнаруженные в тысячах вирусов, могут ускорить редактирование генов» . Природа . 612 (7938): 21. Бибкод : 2022Natur.612...21L . дои : 10.1038/d41586-022-03837-8 . ПМИД   36418881 . S2CID   253837872 . Проверено 12 декабря 2022 г.
  784. ^ «CRISPR настолько популярен, что его могут использовать даже вирусы» . Наука . Проверено 12 декабря 2022 г.
  785. ^ Аль-Шайеб, Басем; Скопинцев Петр; Сочек, Катажина М.; Шталь, Элизабет К.; Ли, Чжэн; Грувер, Эван; Смок, Дилан; Эггерс, Эми Р.; Пауш, Патрик; Кресс, Брэди Ф.; Хуанг, Кэролайн Дж.; Стаскавич, Брайан; Сэвидж, Дэвид Ф.; Якобсен, Стивен Э.; Банфилд, Джиллиан Ф.; Дудна, Дженнифер А. (23 ноября 2022 г.). «Различные системы CRISPR-Cas, закодированные вирусами, включают оптимизированные редакторы генома» . Клетка . 185 (24): 4574–4586.e16. дои : 10.1016/j.cell.2022.10.020 . ISSN   0092-8674 . ПМИД   36423580 .
  786. ^ «Верования в колдовство широко распространены и сильно различаются по всему миру» . Публичная научная библиотека через phys.org . Проверено 17 декабря 2022 г.
  787. ^ «Эволюция человека: мозг, кишечник и иммунная система были усовершенствованы после отделения от общего предка шимпанзе» . Университет Дьюка через phys.org . Проверено 18 декабря 2022 г.
  788. ^ Манган, Райли Дж.; Альсина, Фернандо К.; Мости, Федерика; Сотело-Фонсека, Хесус Эмилиано; Снеллингс, Дэниел А.; Ау, Эрик Х.; Карвалью, Хулиана; Сатьян, Лайя; Джонсон, Грэм Д.; Редди, Тимоти Э.; Сильвер, Дебра Л.; Лоу, Крейг Б. (23 ноября 2022 г.). «Адаптивная дивергенция последовательностей привела к появлению новых усилителей нейроразвития у людей» . Клетка . 185 (24): 4587–4603.e23. дои : 10.1016/j.cell.2022.10.016 . ISSN   0092-8674 . ПМЦ   10013929 . ПМИД   36423581 .
  789. ^ Мандавилли, Апурва (29 ноября 2022 г.). «На шаг ближе к универсальной вакцине от гриппа?» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 13 декабря 2022 г.
  790. ^ Аревало, Клаудия П.; Болтон, Маркус Дж.; Ле Саж, Валери; Йе, Найцин; Фьюри, Коллин; Мурамацу, Хироми; Аламе, Мохамад-Габриэль; Парди, Норберт; Драпо, Элизабет М.; Паркхаус, Каэла; Гарретсон, Тайлер; Моррис, Джеффри С.; Монкла, Луиза Х.; Тэм, Ин К.; Фан, Стивен ХИ; Лакдавала, Сима С.; Вайсман, Дрю; Хенсли, Скотт Э. (25 ноября 2022 г.). «Мультивалентная мРНК-вакцина, модифицированная нуклеозидами, против всех известных подтипов вируса гриппа» . Наука . 378 (6622): 899–904. Бибкод : 2022Sci...378..899A . дои : 10.1126/science.abm0271 . ISSN   0036-8075 . ПМЦ   10790309 . ПМИД   36423275 . S2CID   253839564 .
  791. ^ «Pfizer сообщает об успехе вакцины против RSV» . www.sciencemediacenter.de . Проверено 13 декабря 2022 г.
  792. ^ «Новые данные о вакцине против RSV вселяют надежду на ее появление следующей осенью» . PBS NewsHour. 1 ноября 2022 г. Проверено 13 декабря 2022 г.
  793. ^ Гудман, Бренда (4 ноября 2022 г.). «Новый антибиотик оказался эффективным против инфекций мочевыводящих путей, - говорят фармацевтические компании» . CNN . Проверено 13 декабря 2022 г.
  794. ^ «Новый антибиотик с легкостью проходит первую фазу клинических испытаний» . Журнал «Космос». 9 ноября 2022 г. Проверено 10 ноября 2022 г.
  795. ^ «Моноклональные антитела предотвращают заражение малярией у взрослых африканцев» . НИЗ/Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний, сайт Medicalxpress.com . Проверено 13 декабря 2022 г.
  796. ^ Кайентао, Касум; Опекун, Айссата; Престон, Энн К.; Хили, Сара А.; Думбо, Сафьяту; Думтабе, Дидье; Траоре, Абдрахамане; Траоре, Хамад; Джигиба, Адама; Ли, Шанпин; Петерсон, Мэри Э.; Тельшер, Мои ноги; Идрис, Азза Х.; Лейбористская партия, Невилл К.; Карлтон, Кевин; Серебряный, Леонард; Нарпала, Сандип; Макдермотт, Адриан Б.; Гаудинский, Мартин; Траоре, Сириман; Сиссе, Хамиду; Кэтрин, Мамаду; Скиннер, Джефф; Ху, Чжунхуэй; Сегуиме, Аматиу; Уаттара, Адама; Дукур, М'Буйе; Доло, Амана; Джимде, Абдулла; Траоре, Бубакар; Седер, Роберт А.; Кромптон, Питер Д. (17 ноября 2022 г.). «Безопасность и эффективность моноклональных антител против малярии в Мали» . Медицинский журнал Новой Англии . 387 (20): 1833–1842. дои : 10.1056/NEJMoa2206966 . ISSN   0028-4793 . ПМЦ   9881676 . ПМИД   36317783 . S2CID   253245530 .
  797. ^ «Лекарство выводит из организма паразитов сонной болезни в клинических испытаниях» . Новый учёный . Проверено 13 декабря 2022 г.
  798. ^ Кумесо, Виктор Канде Бету; Калонджи, Вильфрид Мутомбо; Рембри, Сандра; Убит Олаф Вальверде; Тете, Digas Writer; Священник, Аделина; Деломм, Софи; Кайхи, Медард Красивый; Камера, Мамаду; Катюсс, Джули; Шнайтер, Стивен; Нусбаумер, Морган; Миака, Эрик Стоун; Путешествие, Хелен Махензи; Отдельно, Джозеф Хоум; Камера, Мэри Лэй; Масса, Феликс Водолей; Купальщицы, Льюис Каннинда; Родился, Августин; Рост, Папи Кавунга; Калонджи, Сильвен Кинг; Филимон, Фил Сейлор; Бердмэн, Рикардо Мокилифи; Манкиара, Хью Эмбана; Шилд, Эндрю Эндс, Конго; Муанза, Винсент Кобо; Насандхель, Эрнест Муленге; Бамбуву, Эме Фифи Нзеза; Шеррер, Бруно; Струб-Вургафт, Натали; Таррал, Энтони (29 ноября 2022 г.). «Эффективность и безопасность акозиборола у пациентов с африканским трипаносомозом человека, вызванным Trypanosoma brucei gambiense: многоцентровое открытое одногрупповое исследование фазы 2/3» . Ланцет инфекционных заболеваний . 23 (4): 463–470. дои : 10.1016/S1473-3099(22) 00660-0 ISSN   1473-3099 . ПМК   10033454 . ПМИД   36460027 .
  799. ^ «Леканемаб при ранней болезни Альцгеймера» . www.sciencemediacenter.de . Проверено 13 декабря 2022 г.
  800. ^ Дайк, Кристофер Х. ван; Суонсон, Чад Дж.; Айсен, Пол; Бейтман, Рэндалл Дж.; Чен, Кристофер; Ну и дела, Мишель; Канекиё, Мичио; Ли, Дэвид; Рейдерман, Лариса; Коэн, Шэрон; Фрёлих, Лутц; Катаяма, Садао; Саббах, Марван; Веллас, Бруно; Уотсон, Дэвид; Дхадда, Шобха; Иризарри, Майкл; Крамер, Линн Д.; Ивацубо, Такеши (29 ноября 2022 г.). «Леканемаб при ранней болезни Альцгеймера» . Медицинский журнал Новой Англии . 388 (1): 9–21. дои : 10.1056/NEJMoa2212948 . ПМИД   36449413 . S2CID   254094094 .
  801. ^ Макдоннелл, Сара. «Новый инструмент на основе CRISPR вставляет большие последовательности ДНК в нужные участки клеток» . Массачусетский технологический институт через phys.org . Проверено 18 декабря 2022 г.
  802. ^ Ярналл, Мэтью Теннесси; Иоанниди, Элеонора И.; Шмитт-Ульмс, Циан; Краески, Рохан Н.; Лим, Джастин; Виллигер, Лукас; Чжоу, Вэньюань; Цзян, Кайи; Гарушянц Софья К.; Робертс, Натаниэль; Чжан, Лиян; Вакульскас, Кристофер А.; Уокер, Джон А.; Кадина Анастасия П.; Зепеда, Адрианна Э.; Холден, Кевин; Ма, Хонг; Се, Цзюнь; Гао, Гуанпин; Фоке, Ландер; Биал, Грег; Доннелли, Сара К.; Мията, Ёсинари; Радилофф, Дэниел Р.; Хендерсон, Джордана М.; Уджита, Эндрю; Абудайе, Омар О.; Гутенберг, Джонатан С. (24 ноября 2022 г.). «Вставка больших последовательностей в геном методом перетаскивания без двухцепочечного расщепления ДНК с использованием CRISPR-направленных интеграз» . Природная биотехнология . 41 (4): 500–512. bioRxiv   10.1101/2021.11.01.466786 . дои : 10.1038/s41587-022-01527-4 . ISSN   1546-1696 . ПМЦ   10257351 . ПМИД   36424489 . S2CID   253879386 .
  803. ^ «Исследователи обнаружили два новых минерала на метеорите, заложенном в Сомали» . Хранитель . 29 ноября 2022 г. Проверено 30 ноября 2022 г.
  804. ^ Гривз, Марк. «Картирование скрытых связей между болезнями» . Университетский колледж Лондона, сайт Medicalxpress.com . Проверено 17 декабря 2022 г.
  805. ^ Куан, Валери; Денаксас, Спирос; Паталай, Правита; и др. (29 ноября 2022 г.). «Выявление и визуализация моделей мультиморбидности и коморбидности у пациентов Национальной службы здравоохранения Англии: популяционное исследование». Ланцет «Цифровое здоровье» . 5 (1): е16–е27. дои : 10.1016/S2589-7500(22)00187-X . ISSN   2589-7500 . ПМИД   36460578 . S2CID   254129048 .
  806. ^ Харири, Париса; Кларк, Роберт; Брэгг, Фиона; Чен, Ипин; Го, Ю; Ян, Линг; Льв, июнь; Ю, Цанцин; Ли, Известняк; Чен, Чжэнмин; Беннетт, Деррик А. (январь 2022 г.). «Частота и типы кластеров основных хронических заболеваний у 0,5 миллиона взрослых в городских и сельских районах Китая» . Журнал мультиморбидности и коморбидности . 12 : 263355652210983. дои : 10.1177/26335565221098327 . ISSN   2633-5565 . ПМЦ   9125108 . ПМИД   35615751 .
  807. ^ Тиммер, Джон (30 ноября 2022 г.). «Новое устройство может производить водород, если его погрузить в соленую воду» . Арс Техника . Проверено 18 декабря 2022 г.
  808. ^ , Лю, Тао; Цзян, Вэньчуань; Ван, Дуншэн, Цзунпин (30 ноября 2022 г.). Се, Хэпин электролизер морской воды для производства водорода» . Nature . 612 (7941): 673–678. : 2022Natur.612..673X . doi : 10.1038 s41586-022-05379-5 . ISSN   1476-4687 . PMID   36450987. / Bibcode   25 4123372 .
  809. ^ Льореда, Клаудия Лопес (16 декабря 2022 г.). «Мозг взрослой мыши изобилует «тихими синапсами» » . Проверено 18 декабря 2022 г.
  810. ^ Вардалаки, Димитра; Чунг, Кванхун; Харнетт, Марк Т. (декабрь 2022 г.). «Филоподии являются структурным субстратом для молчащих синапсов в неокортексе взрослых» . Природа . 612 (7939): 323–327. Бибкод : 2022Natur.612..323V . дои : 10.1038/s41586-022-05483-6 . ISSN   1476-4687 . ПМИД   36450984 . S2CID   254122483 .
  811. ^ Кастельвекки, Давиде (1 декабря 2022 г.). «Физики создали червоточину в квантовом компьютере?» . Природа . 612 (7939): 201–202. Бибкод : 2022Natur.612..201C . дои : 10.1038/d41586-022-04201-6 . ПМИД   36456822 . S2CID   254150291 . Проверено 18 декабря 2022 г.
  812. ^ «Физики создают голографическую червоточину с помощью квантового компьютера» . Журнал Кванта. 30 ноября 2022 г. Проверено 1 декабря 2022 г.
  813. ^ Джафферис, Дэниел; Злокапа, Александр; Ликкен, Джозеф Д.; Колхмайер, Дэвид К.; Дэвис, Саманта И.; Лаук, Николай; Невен, Хартмут; Спиропулу, Мария (декабрь 2022 г.). «Динамика проходимой червоточины на квантовом процессоре» . Природа . 612 (7938): 51–55. Бибкод : 2022Natur.612...51J . дои : 10.1038/s41586-022-05424-3 . ISSN   1476-4687 . ПМИД   36450904 . S2CID   254099207 .
  814. ^ Бартельс, Меган (1 декабря 2022 г.). «Вид с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба на самый странный спутник Сатурна Титан взволновал ученых» . Space.com . Проверено 2 декабря 2022 г.
  815. ^ До свидания, Деннис (5 декабря 2022 г.). «Объединенная команда телескопов спрогнозировала инопланетную бурю на Титане — самая большая луна Сатурна оказалась под пристальным вниманием мощной космической обсерватории НАСА Уэбб, что позволило ей и еще одному телескопу запечатлеть облака, дрейфующие в богатой метаном атмосфере Титана» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 6 декабря 2022 г.
  816. ^ «Очевидно, устойчивость к антибиотикам распространяется не так, как ожидалось» (на немецком языке). Немецкий фанк Нова . Проверено 17 января 2023 г.
  817. ^ Монк, Патрик; Бринч, Кристиан; Моллер, Фредерик Дуус; Петерсен, Томас Н.; Хендриксен, Рене С.; Зейфарт, Энн Метте; Кьельдгаард, Йетте С.; Свендсен, Кристина Ааби; ван Бунник, Брэм; Берглунд, Фанни; Ларссон, генеральный директор Йоаким; Купманс, Мэрион; Вулхаус, Марк; Аареструп, Фрэнк М. (1 декабря 2022 г.). «Геномный анализ сточных вод из 101 страны раскрывает глобальную картину устойчивости к противомикробным препаратам» . Природные коммуникации . 13 (1): 7251. Бибкод : 2022NatCo..13.7251M . дои : 10.1038/s41467-022-34312-7 . ISSN   2041-1723 . ПМЦ   9715550 . ПМИД   36456547 .
  818. ^ «Супербактерии растут: доклад ВОЗ сигнализирует о росте устойчивости к антибиотикам» . Всемирная организация здравоохранения черезmedicalxpress.com . Проверено 18 января 2023 г.
  819. ^ «Отчет глобальной системы надзора за устойчивостью к противомикробным препаратам и их применением (GLASS): 2022 год» . www.who.int . Проверено 18 января 2023 г.
  820. ^ «Передайте привет самому прочному материалу на Земле» . Национальная лаборатория Лоуренса Беркли. 8 декабря 2022 г. Проверено 16 декабря 2022 г.
  821. ^ Лю, Донг; Ю, Цинь; Кабра, Саураб; Цзян, Мин; Форна-Крейцер, Пауль; Чжан, Рупенг; Пейн, Мэделин; Уолш, Флинн; Глудовац, Бернд; Аста, Марк; Минор, Эндрю М.; Джордж, Исо П.; Ричи, Роберт О. (2 декабря 2022 г.). «Исключительная вязкость разрушения сплавов средней и высокой энтропии на основе CrCoNi при температуре 20 К». Наука . 378 (6623): 978–983. arXiv : 2204.01635 . Бибкод : 2022Sci...378..978L . дои : 10.1126/science.abp8070 . ISSN   0036-8075 . PMID   36454850 . S2CID   247939585 .
  822. ^ Тереза, Дина (14 декабря 2022 г.). «Инженеры используют звуковые волны, чтобы увеличить производство экологически чистого водорода в 14 раз» . Интересная инженерия . Проверено 18 января 2023 г.
  823. ^ Эрнст, Йемайма; Шеррелл, Питер С.; Резк, Амгад Р.; Йео, Лесли Ю. (4 декабря 2022 г.). «Акустически индуцированное раздражение воды для усиленной реакции выделения водорода в нейтральных электролитах». Передовые энергетические материалы . 13 (7): 2203164. doi : 10.1002/aenm.202203164 . ISSN   1614-6832 . S2CID   254299691 .
  824. ^ «СКА: Начнётся строительство самого большого в мире телескопа» . Новости Би-би-си. 5 декабря 2022 г. Проверено 5 декабря 2022 г.
  825. ^ «Не все микроэлементы одинаковы: исследование выявило некоторые добавки, которые приносят пользу сердечно-сосудистой системе» . Американский колледж кардиологии через Medicalxpress.com . Проверено 17 января 2023 г.
  826. ^ Ань, Ситун; Ло, Цзюньцзе; Чжоу, Шуайшуай; Хэ, Цзинцзин; Ву, Вэнь-Чжи; Симин (13 декабря 2022 г.). «Добавки микроэлементов для снижения сердечно-сосудистого риска». Журнал Американского колледжа кардиологов . 80 ): 2269–2285. : 10.1016 / . j.jacc.2022.09.048   ( 24 doi PMID   36480969. S2CID   254343574 .
  827. ^ Сантос, Андреа Коста; Виллумсен, Хуана; Мехеус, Филип; Ильбави, Андре; Булл, Фиона К. (1 января 2023 г.). «Цена бездействия в отношении отсутствия физической активности для государственных систем здравоохранения: анализ доли населения» . Ланцет Глобальное Здоровье . 11 (1): е32–е39. дои : 10.1016/S2214-109X(22)00464-8 . ISSN   2214-109X . ПМЦ   9748301 . ПМИД   36480931 .
  828. ^ Ладапо, Джозеф А.; Орстад, Стефани Л.; Вали, Сома; Уайли-Розетт, Джудит; Ценг, Чи-Хонг; Чунг, Юнг Ребекка; Куэвас, Мигель А.; Эрнандес, Кристина; Паррага, Сьюзен; Понсе, Роберт; Пой, Виктория; Виттледер, Сандра; Уоллах, Эндрю Б.; Шу, Сюзанна Б.; Гольдштейн, Ной Дж.; Джей, Мелани (1 января 2023 г.). «Эффективность целенаправленных и основанных на результатах финансовых стимулов для снижения веса у пациентов первичной медицинской помощи с ожирением, живущих в социально-экономически неблагополучных районах: рандомизированное клиническое исследование» . JAMA Внутренняя медицина . 183 (1): 61–69. doi : 10.1001/jamainternmed.2022.5618 . ISSN   2168-6106 . ПМЦ   9857219 . ПМИД   36469353 . S2CID   254244529 .
  829. ^ Смит, Мэтью Р.; Мюллер, Натаниэль Д.; Спрингманн, Марко; Сульсер, Тимоти Б.; Гарибальди, Лукас А.; Гербер, Джеймс; Вибе, Кейт; Майерс, Сэмюэл С. (2022). «Дефицит опылителей, потребление продуктов питания и последствия для здоровья человека: моделирование» . Перспективы гигиены окружающей среды . 130 (12): 127003. doi : 10.1289/EHP10947 . ПМЦ   9749483 . ПМИД   36515549 .
  830. ^ Вольфсон, Джулия А.; Музыкус, Авива А.; Люнг, Синди В.; Геархардт, Эшли Н.; Фальбе, Дженнифер (27 декабря 2022 г.). «Влияние этикеток в меню на изменение климата на выбор фаст-фуда среди взрослых в США: рандомизированное клиническое исследование» . Открытая сеть JAMA . 5 (12): e2248320. doi : 10.1001/jamanetworkopen.2022.48320 . ПМЦ   9857560 . ПМИД   36574248 .
  831. ^ Перейти обратно: а б Мсембури, Уильям; Карлинский, Ариэль; Кнутсон, Виктория; Алешин-Гюндель, Серж; Чаттерджи, Сомнатх; Уэйкфилд, Джон (январь 2023 г.). «Оценки ВОЗ избыточной смертности, связанной с пандемией COVID-19» . Природа . 613 (7942): 130–137. Бибкод : 2023Natur.613..130M . дои : 10.1038/s41586-022-05522-2 . ISSN   1476-4687 . ПМЦ   9812776 . ПМИД   36517599 .
  832. ^ «Почему зимой легче подхватить простуду, грипп или COVID» . Новости науки. 11 января 2023 г. Проверено 18 января 2023 г.
  833. ^ Хуан, Ди; Таха, Мэй С.; Ночера, Анджела Л.; Уоркман, Алан Д.; Амиджи, Мансур М.; Блейер, Бенджамин С. (6 декабря 2022 г.). «Воздействие холода ослабляет назальный противовирусный иммунитет, опосредованный роем внеклеточных пузырьков». Журнал аллергии и клинической иммунологии . 151 (2): 509–525.e8. дои : 10.1016/j.jaci.2022.09.037 . ISSN   0091-6749 . ПМИД   36494212 . S2CID   254387141 .
  834. ^ «Impossible Metals демонстрирует своего сверхосторожного робота для добычи полезных ископаемых на морском дне» . Новый Атлас. 8 декабря 2022 г. Проверено 17 января 2023 г.
  835. ^ Макдональд, Боб. «Вода, вода повсюду — и, возможно, вот как сделать ее пригодной для питья» . Проверено 17 января 2023 г.
  836. ^ Рахман, Афифа; Кумар, Правин; Домингес, Франсина (6 декабря 2022 г.). «Увеличение запасов пресной воды для устойчивого решения глобальной водной безопасности в масштабе» . Научные отчеты . 12 (1): 20262. Бибкод : 2022NatSR..1220262R . дои : 10.1038/s41598-022-24314-2 . ISSN   2045-2322 . ПМЦ   9726751 . ПМИД   36473864 .
  837. ^ Нале, Захер (2022). «Исследование, подтверждающее концепцию, способное изменить процесс разработки лекарств» . Границы медицинских технологий . 4 . дои : 10.3389/fmedt.2022.1053588 . ПМК   9800902 . ПМИД   36590153 .
  838. ^ Юарт, Лорна; Апостолу, Афанасия; Бриггс, Скайлер А.; Карман, Кристофер В.; Чафф, Джейк Т.; Хенг, Энтони Р.; Джадаланнагари, Сушма; Джанарданан, Джешина; Чан, Кён Джин; Джошипура, Саннидхи Р.; Кадам, Махика М.; Канеллиас, Марианна; Куджала, Вилле Дж.; Кулкарни, Гаури; Ле, Кристофер Ю.; Луккези, Каролина; Манатакис, Димитрис В.; Маниар, Кайрав К.; Куинн, Миган Э.; Раван, Джозеф С.; Ризос, Энн Кэтрин; Саулд, Джон ФК; Слиз, Джозайя Д.; Тьен-Стрит, Уильям; Тринидад, Деннис Рамос; Велес, Джеймс; Венделл, Макс; Ирречукву, Онии; Махалингайя, Пратхап Кумар; Ингбер, Дональд Э.; Сканнелл, Джек В.; Левнер, Дэниел (6 декабря 2022 г.). «Оценка эффективности и экономический анализ чипа печени человека для прогнозной токсикологии» . Коммуникационная медицина . 2 (1): 154. дои : 10.1038/s43856-022-00209-1 . ISSN   2730-664X . ПМЦ   9727064 . ПМИД   36473994 .
  839. ^ Циммер, Карл (7 декабря 2022 г.). «Самая старая известная ДНК дает представление о некогда пышной Арктике. В вечной мерзлоте Гренландии ученые обнаружили генетический материал возрастом два миллиона лет от множества видов растений и животных, включая мастодонтов, гусей, леммингов и муравьев» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 7 декабря 2022 г.
  840. ^ Кьер, Курт Х.; и др. (7 декабря 2022 г.). «Экосистема Гренландии возрастом 2 миллиона лет, обнаруженная ДНК окружающей среды» . Природа . 612 (7939): 283–291. Бибкод : 2022Natur.612..283K . дои : 10.1038/s41586-022-05453-y . ПМЦ   9729109 . ПМИД   36477129 .
  841. ^ «Новая ветвь на древе жизни включает «львов микробного мира» » . Университет Британской Колумбии через phys.org . Проверено 17 января 2023 г.
  842. ^ Тихоненков Денис Владимирович; Михайлов Кирилл В.; Гаврилюк, Райан М.Р.; Беляев Артем О.; Матур, Варша; Карпов Сергей А.; Загумённый Дмитрий Георгиевич; Бородина Анастасия С.; Прокина Кристина И.; Мыльников Александр П.; Алеошин Владимир Владимирович; Килинг, Патрик Дж. (декабрь 2022 г.). «Микробные хищники образуют новую супергруппу эукариотов» . Природа . 612 (7941): 714–719. Бибкод : 2022Natur.612..714T . дои : 10.1038/s41586-022-05511-5 . ISSN   1476-4687 . ПМИД   36477531 . S2CID   254436650 .
  843. ^ Каллаган, Джонатан (30 января 2023 г.). «Астрономы говорят, что заметили первые звезды Вселенной. Теория гласит, что звезды «Населения III» принесли свет в космос. Космический телескоп Джеймса Уэбба, возможно, только что заметил их» . Журнал Кванта . Проверено 31 января 2023 г.
  844. ^ Ван, Синь; и др. (8 декабря 2022 г.). «Сильный излучатель He II λ1640 с чрезвычайно синим наклоном УФ-спектра при z = 8,16: присутствие звезд Поп III?». arXiv : 2212.04476 [ astro-ph.GA ].
  845. ^ «Исследования патогенов должны стать безопаснее» . www.sciencemediacenter.de . Проверено 17 января 2023 г.
  846. ^ Панну, Джасприт; Палмер, Меган Дж.; Цицерон, Анита; Релман, Дэвид А.; Липсич, Марк; Инглесби, Том (16 декабря 2022 г.). «Усилить надзор за рискованными исследованиями патогенов» . Наука . 378 (6625): 1170–1172. Бибкод : 2022Sci...378.1170P . doi : 10.1126/science.adf6020 . ISSN   0036-8075 . ПМИД   36480598 . S2CID   254998228 .
  847. ^ Граймс, Бритни (8 декабря 2022 г.). «Новый анализ крови может выявить болезнь Альцгеймера на ранней стадии» . Интересная инженерия . Проверено 17 января 2023 г.
  848. ^ Ши, Дилан; Коласурдо, Элизабет; Смит, Алек; Паскалл, Кортни; Джаядев, Суман; Кин, К. Дирк; Галаско, Дуглас; Ко, Эндрю; Ли, Ге; Пескинд, Элейн; Даггетт, Валери (13 декабря 2022 г.). «SOBA: Разработка и тестирование анализа связывания растворимых олигомеров для обнаружения амилоидогенных токсичных олигомеров» . Труды Национальной академии наук . 119 (50): e2213157119. Бибкод : 2022PNAS..11913157S . дои : 10.1073/pnas.2213157119 . ISSN   0027-8424 . ПМЦ   9897489 . ПМИД   36490316 . S2CID   254518036 .
  849. ^ «Ученые разрабатывают анализ крови на болезнь Альцгеймера» . Хранитель . 28 декабря 2022 г. Проверено 18 января 2023 г.
  850. ^ Гонсалес-Ортис, Фернандо; Тертон, Майкл; Кац, Пшемыслав Р; Смирнов Денис; Преми, Энрико; Гидони, Роберта; Бенусси, Луиза; Кантони, Валентина; Сарасено, Клаудия; Риволта, Жасмин; Эштон, Николас Дж; Боррони, Барбара; Галаско, Дуглас; Харрисон, Питер; Зеттерберг, Хенрик; Бленноу, Кай; Карикари, Томас К. (27 декабря 2022 г.). «Тау, полученный из мозга: новый биомаркер крови для нейродегенерации типа болезни Альцгеймера» . Мозг . 146 (3): 1152–1165. дои : 10.1093/brain/awac407 . ПМЦ   9976981 . ПМИД   36572122 .
  851. ^ Квон, Диана. «Старение связано с большей активностью коротких генов, чем длинных» . Научный американец . Проверено 18 января 2023 г.
  852. ^ Штегер, Томас; Грант, Роган А.; МакКватти-Пиментел, Александра К.; Анекалла, Кишор Р.; Лю, София С.; Техедор-Наварро, Хелиодоро; Певец Бенджамин Д.; Абдала-Валенсия, Хиам; Шваке, Майкл; Тетро, ​​Мари-Пьер; Перлман, Харрис; Балч, Уильям Э.; Чандел, Навдип С.; Ридж, Карен М.; Шнайдер, Якоб И.; Моримото, Ричард И.; Мишарин Александр Владимирович; Будингер, Г. Р. Скотт; Нуньес Амарал, Луис А. (декабрь 2022 г.). «Старение связано с системным дисбалансом транскриптома, связанным с длиной» . Природное старение . 2 (12): 1191–1206. дои : 10.1038/s43587-022-00317-6 . ISSN   2662-8465 . ПМЦ   10154227 . ПМИД   37118543 .
  853. ^ ЛаМотт, Сэнди (5 декабря 2022 г.). «Риск слабоумия может возрасти, если вы едите эти продукты, говорится в исследовании» . CNN . Проверено 18 января 2023 г.
  854. ^ Гомеш Гонсалвес, Наталья; Видаль Феррейра, Наоми; Кхандпур, Неха; Мартинес Стил, Эвридика; Бертацци Леви, Рената; Андраде Лотуфо, Пауло; Бенсенор, Изабела М.; Карамелли, Пауло; Альвим де Матос, Шейла Мария; Маркиони, Дирче М.; Суэмото, Клаудия Кимие (5 декабря 2022 г.). «Связь между потреблением ультраобработанных продуктов и снижением когнитивных функций» . JAMA Неврология . 80 (2): 142–150. дои : 10.1001/jamaneurol.2022.4397 . ISSN   2168-6149 . ПМЦ   9857155 . ПМИД   36469335 . S2CID   254245281 .
  855. ^ «Обнаружено, что церамиды играют ключевую роль в здоровье стареющих мышц» . Федеральная политехническая школа Лозанны, сайт Medicalxpress.com . Проверено 18 января 2023 г.
  856. ^ Лаурила, Фиолетовая; Вольвенд, Мартин; Имамура де Лима, Танес; Луан, Пейлин; Херциг, Себастьян; Зану, Надеж; Крисол, Барбара; Бу-Слейман, Браун; Порку, Элеонора; Галларт-Аяла, Гектор; Хэндслик, Майкл К.; Ван, Ци; Джайн, Суреш; Д'Амико, Давиде; Салонен, Минна; Металло, Кристиан М.; Куталик, Золтан; Эйхман, Томас О.; Плейс, Николас; Иванишевич, Юлиана; Лахти, Яри; Эрикссон, Йохан Г.; Ауверкс, Йохан (декабрь 2022 г.). «Сфинголипиды накапливаются в старых мышцах, а их уменьшение противодействует саркопении» . Природное старение . 2 (12): 1159–1175. дои : 10.1038/s43587-022-00309-6 . ISSN   2662-8465 . ПМИД   37118545 . S2CID   254819305 .
  857. ^ Фиртина, Нергис (2 января 2023 г.). «Противодействие старению круглых червей может помочь исследователям остановить старение человека» . Интересный инжиниринг.com . Проверено 18 января 2023 г.
  858. ^ Берри, Брэндон Дж.; Водичкова, Анежка; Мюллер-Эйнер, Анника; Мэн, Чен; Людвиг, Кристина; Каберлейн, Мэтт; Пелег, Шахаф; Войтович, Эндрю П. (30 декабря 2022 г.). «Оптогенетическое омоложение мембранного потенциала митохондрий продлевает продолжительность жизни C. elegans» . Природное старение . 3 (2): 157–161. bioRxiv   10.1101/2022.05.11.491574 . дои : 10.1038/s43587-022-00340-7 . ISSN   2662-8465 . ПМЦ   9980297 . ПМИД   36873708 . S2CID   248815258 .
  859. ^ Уэллс, Сара. «Солнечные элементы толщиной с волос могут превратить любую поверхность в источник энергии» . Инверсия . Проверено 18 января 2023 г.
  860. ^ Сараванапаванантам, Маюран; Мваура, Иеремия; Булович, Владимир (январь 2023 г.). «Печатные органические фотоэлектрические модули на переносимых сверхтонких подложках как аддитивные источники энергии». Маленькие методы . 7 (1): 2200940. doi : 10.1002/smtd.202200940 . ISSN   2366-9608 . ПМИД   36482828 . S2CID   254524625 .
  861. ^ «Метод очистки загрязнений уничтожает токсичные «вечные химикаты» » . Калифорнийский университет . 12 декабря 2022 г. Проверено 19 декабря 2022 г.
  862. ^ Чен, Гундэ; Лю, Ситао; Ши, Цинъян; Ган, Джей; Джин, Бозен; Мужчины, Юджи; Лю, Хайчжоу (1 ноября 2022 г.). «Водород-поляризованная система вакуумного ультрафиолетового фотолиза для усиленного разрушения перфторалкильных веществ». Журнал писем об опасных материалах . 3 : 100072. Бибкод : 2022JHzML...300072C . дои : 10.1016/j.hazl.2022.100072 . ISSN   2666-9110 . S2CID   253432498 .
  863. ^ «У 100 000 младенцев будет картирован генетический код» . Новости Би-би-си. 13 декабря 2022 г. Проверено 13 декабря 2022 г.
  864. ^ «Более 175 миллионов фунтов стерлингов на передовые исследования в области геномики» . 13 декабря 2022 г. Проверено 13 декабря 2022 г. - через Gov.uk.
  865. ^ «Объявлен прорыв в области термоядерной энергетики» . Новости Би-би-си. 13 декабря 2022 г. Проверено 13 декабря 2022 г.
  866. ^ «Национальная установка зажигания обеспечивает термоядерное зажигание» . Ливерморская национальная лаборатория Лоуренса. 13 декабря 2022 г. Проверено 13 декабря 2022 г.
  867. ^ они «Исследование показало, что субварианты Omicron BQ и XBB представляют серьезную угрозу для ревакцинации и лечения антителами, нокаутирующими» . CNBC. 14 декабря 2022 г. Проверено 15 декабря 2022 г.
  868. ^ «Тревожные свойства уклонения от антител у растущих субвариантов SARS-CoV-2 BQ и XBB» . Клетка . 13 декабря 2022 г. Проверено 15 декабря 2022 г.
  869. ^ «Как показывает исследование, люди не всегда могут получить полезные советы по снижению веса от своих врачей» . Новости АВС . Проверено 17 января 2023 г.
  870. ^ Тремблетт, Мадлен; Пун, Аннабель YX; Авеярд, Пол; Олбери, Шарлотта (13 декабря 2022 г.). «Какие советы врачи общей практики дают людям, живущим с ожирением, чтобы похудеть? Качественный контент-анализ записанных взаимодействий» . Семейная практика . 40 (5–6): 789–795. дои : 10.1093/fampra/cmac137 . ПМЦ   10745272 . ПМИД   36510443 .
  871. ^ «В 2020 и 2021 годах во всем мире произошло около 15 миллионов дополнительных смертей» . Новый учёный . Проверено 17 января 2023 г.
  872. ^ «Глобальная избыточная смертность от COVID-19» . www.sciencemediacenter.de . Проверено 17 января 2023 г.
  873. ^ «Кишечные бактерии могут влиять на вашу мотивацию к занятиям спортом» . Новый учёный . Проверено 17 января 2023 г.
  874. ^ Доналова, Ленка; Лундгрен, Патрик; Карти, Джейми Р.Э.; Гольдштейн, Ницан; Венски, Себастьян Л.; Нанудорн, Пакджира; Тиенгмаг, Сиринтра; Хуан, Гуй-Пин; Литичевский, Лев; Декамп, Элен К.; Челлаппа, Картикеани; Глассман, Ана; Кесслер, Сюзанна; Ким, Джихи; Кокс, Тимоти О.; Дмитриева-Посокко, Оксана; Вонг, Андреа С.; Оллман, Эрик Л.; Гош, Сумита; Шарма, Нитика; Сенгупта, Кастури; Корнес, Белинда; Дин, Нитай; Черчилль, Гэри А.; Хурана, Теджвир С.; Селлмайер, Марк А.; Фитцджеральд, Гаррет А.; Паттерсон, Эндрю Д.; Баур, Джозеф А.; Альхадефф, Эмбер Л.; Хелфрич, Эрик Дж. Н.; Леви, майя; Бетли, Дж. Николас; Таисс, Кристоф А. (декабрь 2022 г.). «Зависимый от микробиома путь кишечник-мозг регулирует мотивацию к физическим упражнениям» . Природа . 612 (7941): 739–747. Бибкод : 2022Nature.612..739D . дои : 10.1038/s41586-022-05525-z . ISSN   1476-4687 . ПМЦ   11162758 . ПМИД   36517598 . S2CID   254729201 .
  875. ^ «Два исследования предоставили убедительные доказательства связи депрессии и кишечных бактерий» . Новый Атлас. 8 декабря 2022 г. Проверено 17 января 2023 г.
  876. ^ Раджабзаде, Джавад; Босх, Джос А.; Уиттерлинден, Андре Г.; Цвиндерман, Аилко Х.; Икрам, М. Арфан; ван Мерс, Джойс Б.Дж.; Льеж, Аннемари И.; Ньюдорп, Макс; Лок, Аня; ван Дуйн, Корнелия М.; Краайдж, Роберт; Амин, Наджаф (6 декабря 2022 г.). «Исследование ассоциации кишечного микробиома с симптомами депрессии» . Природные коммуникации . 13 (1): 7128. Бибкод : 2022NatCo..13.7128R . дои : 10.1038/s41467-022-34502-3 . ISSN   2041-1723 . ПМЦ   9726982 . ПМИД   36473852 .
  877. ^ «Горизонтальная передача генов от матери к младенцу влияет на сборку микробиома кишечника, развитие нервной системы и созревание иммунной системы у младенцев» . Новости-Medical.net. 29 декабря 2022 г. Проверено 17 января 2023 г.
  878. ^ Ватанен, Томми; Джаббар, Каролина С.; Рухтула, Терхи; Хонканен, Ярно; Авила-Пачеко, Джулиан; Сильяндер, Хели; Стражар, Мартин; Ойкаринен, Сами; Хёти, Хейкки; Илонен, Йорма; Митчелл, Кэролайн М.; Яссур, Моран; Виртанен, Суви М.; Клиш, Клэри Б.; Плихта, Дамиан Р.; Вламакис, Гера; Книп, Микаэль; Ксавье, Рамник Дж. (22 декабря 2022 г.). «Мобильные генетические элементы материнского микробиома формируют кишечник младенца, сборку и метаболизм микробов» . Клетка . 185 (26): 4921–4936.e15. дои : 10.1016/j.cell.2022.11.023 . ISSN   0092-8674 . ПМЦ   9869402 . ПМИД   36563663 . S2CID   254961038 .
  879. ^ «Человек и природа: расстояние между ними растет» . Немецкий центр интегративных исследований биоразнообразия, Галле-Йена-Лейпциг, сайт phys.org . Проверено 18 января 2023 г.
  880. ^ Казалис, Виктор; Лоро, Мишель; Барраган-Джейсон, Глэдис (14 декабря 2022 г.). «Глобальный синтез тенденций в человеческом познании природы». Границы в экологии и окружающей среде . 21 (2): 85–93. дои : 10.1002/плата.2540 . ISSN   1540-9295 . S2CID   254711457 .
  881. ^ Рэндалл, Одри; Снайдер, Питер; Укани, Алиша; Снорен, Алекс С.; Фолькер, Джеффри М.; Сэвидж, Стефан; Шульман, Аарон (25 октября 2022 г.). «Измерение контрабанды UID в дикой природе». Материалы 22-й конференции ACM по интернет-измерениям . Ассоциация вычислительной техники. стр. 230–243. дои : 10.1145/3517745.3561415 . ISBN  978-1-4503-9259-4 . S2CID   250494286 .
  882. ^ «Астрономы из Монреаля обнаружили, что две экзопланеты могут состоять в основном из воды» . ЭврекАлерт!. 15 декабря 2022 г. Проверено 16 декабря 2022 г.
  883. ^ Пиоле, Кэролайн; Беннеке, Бьёрн; Альменара, Хосе М.; Драгомир, Диана; Натсон, Хизер А.; Торнгрен, Дэниел; Петерсон, Меррин С.; Кроссфилд, Ян Дж. М.; МИСТЕР. Кемптон, Элиза; Кубышкина Дарья; Ховард, Эндрю В.; Ангус, Рут; Исааксон, Ховард; Вайс, Лорен М.; Бейхман, Чарльз А.; Фортни, Джонатан Дж.; Фоссати, Лука; Ламмер, Хельмут; Маккалоу, PR; Морли, Кэролайн В.; Вонг, Ян (15 декабря 2022 г.). «Доказательства богатого летучими веществами состава планеты с радиусом 1,5 Земли». Природная астрономия . 7 : 206. arXiv : 2212.08477 . Бибкод : 2023НатАс...7..206П . дои : 10.1038/s41550-022-01835-4 . ISSN   2397-3366 . S2CID   254764810 .
  884. ^ «Новые чернила для 3D-печати могут сделать культивированное мясо более рентабельным» . ЭврекАлерт!. 15 декабря 2022 г. Проверено 16 декабря 2022 г.
  885. ^ Су, Линшань; Цзэн, Сяньцзянь; Лю, Хан; Ян, Синь; Сунь, Цзе; Январь 2023 г. -Печатные проламиновые каркасы для клеточной мясной культуры» . Advanced Materials . 35 (2): 2207397. Bibcode : ....3507397S . doi : 10.1002/adma.202207397 . PMID   36271729. 2023AdM S2CID   253063461. .
  886. ^ «Экспериментальная терапия рака показывает успех более чем у 70% пациентов в глобальных клинических исследованиях» . Больница Маунт-Синай через Medicalxpress.com . Проверено 18 января 2023 г.
  887. ^ Чари, Аджай; Миннема, Моник К.; Грин, Хесус Г.; Ориол, Альберт; ван де Донк, Нильс WCJ; Родригес-Отеро, Паула; Аскари, Эльхам; Мэтьюз, Мэри-Виктория; Кост, Люсиан Дж.; Каерс, Джо; Верона, Ралука; Гиргис, Сюзетт; Ян, Шии; Голдсмит, Рэйчел Б.; Яо, Сян; Пилларисетти, Кодандарам; Хильдер, Брэнди В.; Рассел, Джеффри; Голдберг, Дженна Д.; Кришнан, Амрита (15 декабря 2022 г.). «Талкетамаб, биспецифическое антитело GPRC5D, перенаправляющее Т-клетки, при множественной миеломе». Медицинский журнал Новой Англии . 387 (24): 2232–2244. дои : 10.1056/NEJMoa2204591 . ISSN   0028-4793 . ПМИД   36507686 . S2CID   254560960 .
  888. ^ «В небольшом исследовании вакцина вызывает появление антител к ВИЧ у 97 процентов людей» . Новый учёный . Проверено 18 января 2023 г.
  889. ^ Леггат, Дэвид Дж.; Коэн, Кристен В.; Уиллис, Джордан Р.; и др. (2 декабря 2022 г.). «Вакцинация индуцирует у людей предшественники антител, широко нейтрализующих ВИЧ» . Наука . 378 (6623): eadd6502. дои : 10.1126/science.add6502 . ISSN   0036-8075 . ПМЦ   11103259 . ПМИД   36454825 . S2CID   254150150 .
  890. ^ «Ученые создали химическое соединение, способное обратить вспять действие метамфетамина и фентанила» . Университет Мэриленда через phys.org . Проверено 18 января 2023 г.
  891. ^ Брокетт, Адам Т.; Сюэ, Вэйцзянь; Король, Дэвид; Дэн, Чун-Лин; Чжай, Канцзя; Шустер, Майкл; Растоги, Шиванги; Брикен, Волкер; Роеш, Мэтью Р.; Айзекс, Лайл (15 декабря 2022 г.). «Pillar[6]MaxQ: мощный супрамолекулярный хозяин для секвестрации метамфетамина и фентанила in vivo» . Хим . 9 (4): 881–900. дои : 10.1016/j.chempr.2022.11.019 . ISSN   2451-9294 . ПМЦ   10281757 . ПМИД   37346394 . S2CID   254771195 .
  892. ^ Соттиле, Зоя (7 января 2023 г.). «Первая в мире вакцина для медоносных пчел была одобрена Министерством сельского хозяйства США» . CNN . Проверено 18 января 2023 г.
  893. ^ Дикель, Франциска; Бос, Ник Мария Питер; Хьюз, Хью; Мартин-Эрнандес, Ракель; Хигес, Мариано; Клейзер, Аннетт; Фрейтак, Даляль (2022). «Поральная вакцинация бактерином Paenibacillus larvae может снизить восприимчивость медоносных пчел к американскому гнильцу — исследование безопасности и эффективности» . Границы ветеринарной науки . 9 : 946237. дои : 10.3389/fvets.2022.946237 . ISSN   2297-1769 . ПМЦ   9618583 . ПМИД   36325099 .
  894. ^ «Исследование показало, что тройная иммунотерапия может стать возможным методом лечения рака поджелудочной железы» . Онкологический центр доктора медицинских наук Андерсона Техасского университета через Medicalxpress.com . Проверено 18 января 2023 г.
  895. ^ Гулхати, Пэт; Шальк, Эйслин; Цзян, Шан; Шан, Сяоин; Ву, Чан-Джюн; Хоу, Пинпин; Руис, Шариа Эрнандес; Сото, Луиза Солис; Парра, Эдвин; Инь, Хаоцян; Хан, Цзиньчэн; Дей, Прасенджит; Ли, Цзюнь; Дэн, Пингна; Сэй, Эми; Маэда, Дин Ю.; Зебала, Джон А.; Спринг, Дениз Дж.; Ким, Майкл; Ван, Хуамин; Майтра, Анирбан; Мур, Дирк; Клиз-Дуайер, Карен; Ван, Ю. Алан; Навин, Николас Э.; ДеПиньо, Рональд А. (30 декабря 2022 г.). «Нацеливание на контрольные точки Т-клеток 41BB и LAG3 и миелоидные клетки CXCR1/CXCR2 приводит к противоопухолевому иммунитету и стойкому ответу при раке поджелудочной железы» . Природа Рак . 4 (1): 62–80. дои : 10.1038/s43018-022-00500-z . ISSN   2662-1347 . ПМК   9925045 . ПМИД   36585453 . S2CID   255330738 .
  896. ^ «Тандемный солнечный элемент достигает эффективности 32,5 процента» . Наука Дейли. 19 декабря 2022 г. Проверено 21 декабря 2022 г.
  897. ^ «OpenAI выпускает Point-E, ИИ, который генерирует 3D-модели» . Технический кризис. 20 декабря 2022 г. Проверено 20 декабря 2022 г.
  898. ^ Никол, Алекс; Джун, Хиву; Дхаривал, Прафулла; Мишкин, Памела; Чен, Марк (16 декабря 2022 г.). «Point-E: система для создания трехмерных облаков точек на основе сложных подсказок». arXiv : 2212.08751 [ cs.CV ].
  899. ^ Перейти обратно: а б «Что ChatGPT может означать для Метавселенной» . Время . Проверено 2 февраля 2023 г.
  900. ^ «Быстро создавайте 3D-активы для виртуальных миров с помощью генеративного искусственного интеллекта» . Технический блог NVIDIA . 3 января 2023 г. Проверено 2 февраля 2023 г.
  901. ^ Эдвардс, Бендж (21 ноября 2022 г.). «3D для всех? Magic3D от Nvidia может создавать 3D-модели из текста» . Арс Техника . Проверено 2 февраля 2023 г.
  902. ^ «Превышение климатических целей может значительно увеличить риск опрокидывания каскадов» . Потсдамский институт исследования воздействия на климат через phys.org . Проверено 17 января 2023 г.
  903. ^ Вундерлинг, Нико; Винкельманн, Рикарда; Рокстрем, Йохан; Лориани, Сина; Армстронг Маккей, Дэвид И.; Ричи, Пол Д.Л.; Сакщевский, Борис; Донж, Джонатан Ф. (январь 2023 г.). «Превышение глобального потепления увеличивает риск каскадных изменений климата в сетевой модели» . Природа Изменение климата . 13 (1): 75–82. Бибкод : 2023NatCC..13...75Вт . дои : 10.1038/s41558-022-01545-9 . ISSN   1758-6798 . S2CID   255045153 .
  904. ^ Чжан, Минхао; Шушан, Мехди; Шоджаи, С. Али; Винярский, Бартломей; Лю, Чжао; Ли, Летиан; Пелапур, Ренгараджан; Шодиев, Аббос; Яо, Вэйлян; Ду, Жан-Мари; Ван, Шен; Ли, Исюань; Лю, Чаоюэ; Лемменс, Герман; Франко, Алехандро А.; Мэн, Ин Ширли (22 декабря 2022 г.). «Сочетание многомасштабного анализа изображений и компьютерного моделирования для понимания механизмов деградации толстого катода» . Джоуль . 7 : 201–220. дои : 10.1016/j.joule.2022.12.001 . ISSN   2542-4785 .
  905. ^ Фиртина, Нергис (3 января 2023 г.). «Во-первых, органоиды человеческого мозга, помещенные в кору головного мозга мыши, реагируют на зрительные стимулы» . Интересная инженерия . Проверено 17 января 2023 г.
  906. ^ Уилсон, Мэдисон Н.; Тунеманн, Мартин; Лю, Синь; Лу, Ичен; Пуппо, Франческа; Адамс, Джейсон В.; Ким, Чон Хун; Рамезани, Мехрдад; Пиццо, Дональд П.; Джурович, Срджан; Андреассен, Оле А.; Мансур, Абед аль-Фатах; Гейдж, Фред Х.; Муотри, Алиссон Р.; Девор, Анна; Кузум, Дуйгу (26 декабря 2022 г.). «Мультимодальный мониторинг корковых органоидов человека, имплантированных мышам, выявил функциональную связь со зрительной корой» . Природные коммуникации . 13 (1): 7945. Бибкод : 2022NatCo..13.7945W . дои : 10.1038/s41467-022-35536-3 . ISSN   2041-1723 . ПМЦ   9792589 . ПМИД   36572698 .
  907. ^ «Поедание вирусов может способствовать росту и размножению микроорганизмов» . Небраска сегодня. 3 января 2023 г. Проверено 6 января 2023 г.
  908. ^ Делонг, Джон П.; Ван Эттен, Джеймс Л.; Аль-Амели, Зейна; Агаркова Ирина В.; Дуниган, Дэвид Д. (3 января 2023 г.). «Потребление вирусов возвращает энергию в пищевые цепи» . Труды Национальной академии наук . 120 (1): e2215000120. Бибкод : 2023PNAS..12015000D . дои : 10.1073/pnas.2215000120 . ISSN   0027-8424 . ПМЦ   9910503 . ПМИД   36574690 . S2CID   255219850 .
  909. ^ «Приз Earthshot Prize: принц Уильям объявляет пятерых победителей» . Новости Би-би-си. 2 декабря 2022 г. Проверено 6 января 2023 г.
  910. ^ « Гений»-статистик и почетный научный сотрудник умер в возрасте 97 лет . Колледж Святого Иоанна Кембриджского университета. 20 января 2022 г. Проверено 9 февраля 2022 г.
  911. ^ «Информатик 1» . algo.rwth-aachen.de .
  912. ^ Лоранс, Пенелопа (6 апреля 2022 г.). «Сидни Альтман, учёный-новатор» . Йельские новости .
  913. ^ «Бьярни Трюггвасон, один из первых канадских астронавтов, умирает в возрасте 76 лет» . CollectSPACE.com .
  914. ^ «Памяти — Элко Виссер (1966 — 2022)» . ТУ Делфт
  915. ^ «Некролог профессора Лесли ЯНГА (2022) The New Zealand Herald» . Legacy.com .
  916. ^ Университет Масарика. «Ушел из жизни профессор Рэй Фримен, один из пионеров и гигантов ядерного магнитного резонанса» . Чешская инфраструктура интегративной структурной биологии .
  917. ^ «Философ Доминик Лекур умер» . Le Monde.fr . 5 мая 2022 г. – через Le Monde.
  918. ^ Вайнберг, Джастин (2 мая 2022 г.). «Джозеф Раз (1939-2022)» . Ежедневный Ноус .
  919. ^ Почетный профессор Аманда Кларидж
  920. ^ Боннер, Лора (9 мая 2022 г.). «Профессор сэр Пол Мелларс FBA (1939–2022)» . www.arch.cam.ac.uk.
  921. ^ «Архив памяти» . www.tributearchive.com .
  922. ^ «Памяти Чжуан Цяошэна» . СИММИТ. 16 мая 2022 г. Проверено 6 января 2023 г.
  923. ^ «Новости колледжа | О нас | Колледж Эммануэля, Кембридж» . www.emma.cam.ac.uk.
  924. ^ редакционная статья, Ла (14 мая 2022 г.). «Генеральный директор организации Iter Бернар Биго мертв» . Вар-Матин .
  925. ^ «В память: Гордон Мюррей Шепард, доктор медицинских наук» . Medicine.yale.edu .
  926. ^ «Джеймс Лавлок: влиятельный зеленый мыслитель умер в возрасте 103 лет» . Новости Би-би-си. 27 июля 2022 г. Проверено 27 июля 2022 г.
  927. ^ Робертс, Сэм (9 сентября 2022 г.). «Курт Готфрид, физик и противник ядерного оружия, умер в возрасте 93 лет» . The New York Times – через NYTimes.com.
  928. ^ «В возрасте 92 лет умирает радиоастроном-первопроходец Фрэнк Дрейк» . Калифорнийский университет в Санта-Крус. 2 сентября 2022 г. Проверено 2 сентября 2022 г.
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 8ed3c8ff1303f4237423d14621ab695a__1721205660
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/8e/5a/8ed3c8ff1303f4237423d14621ab695a.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
2022 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.)