Jump to content

2019 год в науке

Список лет в науке ( стол )
+...

произошел ряд значимых научных событий В 2019 году .

1 января: «Новые горизонты» Космический зонд пролетает мимо 486958 Аррокот , удаленного объекта пояса Койпера ( 3D-версия ). [1] [2] [3] [4]
17 января: обнаружено, что австралопитек седиба отличается от старшего австралопитека африканского и более молодого человека , но сходен с ними . [18]
23 января: созданы пять идентичных клонированных с отредактированными генами обезьян (похожих на ту, что изображена выше) для изучения нескольких медицинских заболеваний. [32] [33] [34]
3 февраля: Ученые-медики объявляют, что иридий (изображение выше), присоединенный к альбумину, образует фотосенсибилизированную молекулу , способную проникать и посредством фотодинамической терапии уничтожать раковые клетки . [50] [51]
13 февраля: марсохода Opportunity завершается миссия ; последнее изображение (см. выше) — 228 771 всего за почти 15 лет. [63] [64]
21 февраля: Отчет о ДНК Хатимодзи , ДНК из 8 оснований из 4 оснований , которая имеет структуру, аналогичную (вверху) природной ДНК . [75] [76]

Маршировать

[ редактировать ]
  • 3 марта - Демонстрационный полет без экипажа новой версии космического корабля SpaceX Dragon с возможностью экипажа , предназначенного для доставки американских астронавтов в космос, обеспечивает успешную автономную стыковку с Международной космической станцией . [89] Через несколько дней он вернулся на Землю. [90]
11 марта: Ученые сообщают, что ядра клеток из останков шерстистого мамонта проявили биологическую активность при трансплантации в клетки мыши. [91]
20 марта: Первая ископаемая птица по имени Avimaia schweitzerae найдена с неотложенным яйцом . [105] [106]
10 апреля: Астрономы публикуют первое в истории изображение черной дыры ( M87 галактики ). [128] [129] [130] [131]
30 апреля: Ученые подтверждают обнаружение бакминстерфуллерена (C 60 ) (также известного как «бакиболы») в межзвездных средних пространствах между звездами . [144] [145]
6 мая: МПБЭУ предупреждает, что вымирание естественного живого мира ускоряется, в основном из-за деятельности человека : странствующие голуби в настоящее время вымерли. [162] [163] [164]
о создании новой синтетической формы жизнеспособной жизни , варианта бактерий Escherichia coli . 15 мая: Исследователи сообщили [182]
22 мая: Обнаружен окаменелый Ourasphaira гриб giraldae (без изображения), который, возможно, рос на суше миллиард лет назад, задолго до того, как растения . на суше появились [195] [196] [197]
10 июня: Ученые сообщают, что гора Ахуна , очень высокая гора на Церере , возможно, образовалась из шлейфа грязи, выброшенного из глубины карликовой планеты . [210]
21 июня: Ученые публикуют первое видео появления гигантского кальмара в водах США. [228]
значительная часть «потерянных тропических лесов » может быть восстановлена. 3 июля: Согласно исследованиям, [246] [247]
11 июля: Впервые обнаружено луну образующий околопланетный диск, , вокруг далекой планеты PDS 70c . [257] [258]
22 июля: «Чандраян-2» Запускается , миссия ISRO по исследованию Луны , включающая орбитальный аппарат , спускаемый аппарат и вездеход . [276]
5 августа: Тихоходки , возможно, пережили аварийную посадку на Луну . [297] [298]
8 августа: Многомасштабная магнитосферная миссия (MMS) проводит первые измерения межпланетной ударной волны от Солнца с высоким разрешением . [305]
23 августа: Первая телепортация трехмерных квантовых состояний, или «кутритов».

Сентябрь

[ редактировать ]
6 сентября: Эксплуатация уязвимости BlueKeep безопасности на базе Windows NT , затрагивающей все непропатченные версии Microsoft Windows , включая Windows 2000 и Windows 7 , была опубликована. [337]
16 сентября: Самая массивная из когда-либо обнаруженных нейтронных звезд с массой 2,17 Солнца, что ставит ее на границу теоретического максимума.
25 сентября: Самый большой айсберг за 50 лет откололся от шельфового ледника Эймери в Антарктиде . [370]
8 октября: Исследователи обнаружили человеческого хряща механизм восстановления , который может позволить регенерировать целые конечности . [378]
23 октября: Google отмечает, что ее 53-кубитный процессор Sycamore достиг квантового превосходства . [396]
26 октября: установлено, что Ботсвана на юге центральной Африки была местом рождения всех современных людей На основании генетических исследований 200 000 лет назад . [412] [413]
4 ноября: Ученые официально подтверждают, что «Вояджер-2» космический зонд покинул Солнечную систему и вошел в межзвездное пространство . 5 ноября 2018 года [429] [430]
15 ноября: 143 новых геоглифах Наски . исследователи сообщают о [440]
23 ноября: последний известный суматранский носорог в Малайзии . Скончался [455]
обнаружено, что молекула PJ34 способствует самоуничтожению до 90% клеток рака поджелудочной железы . 2 декабря: В ходе лабораторных исследований на мышах [469] [470]
10 декабря: Значительное количество водяного льда обнаружено чуть ниже поверхности в определенных областях планеты Марс . [483]

Летальные исходы

[ редактировать ]

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Перейти обратно: а б Корум, Джонатан (10 февраля 2019 г.). «Новые горизонты позволяют увидеть сплющенную форму Ultima Thule» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 11 февраля 2019 г.
  2. ^ Перейти обратно: а б Чанг, Кеннет (31 декабря 2018 г.). «Космический корабль New Horizons завершил облет Ультима Туле, самого отдаленного объекта, который когда-либо посещался» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 1 января 2019 г.
  3. ^ Перейти обратно: а б Чанг, Кеннет (31 декабря 2018 г.). «Новые горизонты НАСА посетят Ультима Туле в первый день Нового года» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 31 декабря 2018 г.
  4. ^ Перейти обратно: а б Чанг, Кеннет (18 марта 2019 г.). «Чем Ultima Thule похожа на липкое, отрывающееся тесто» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 19 марта 2019 г.
  5. ^ «Исследование показало, что таяние ледяных щитов выбрасывает в атмосферу тонны метана» . Бристольский университет . 2 января 2019 года . Проверено 5 января 2019 г.
  6. ^ «Китайская миссия на Луну приземляет космический корабль «Чанъэ-4» на обратной стороне» . Новости Би-би-си . 3 января 2019 года . Проверено 3 января 2019 г.
  7. ^ «Ученые разработали способ устранения сбоев фотосинтеза, ускоряющих рост урожая на 40%» . Наука Дейли . 3 января 2019 года . Проверено 3 января 2019 г.
  8. ^ «Генетически модифицированный «короткий путь» ускоряет рост растений на 40%» . Новости Би-би-си . 3 января 2019 года . Проверено 3 января 2019 г.
  9. ^ «Экситоны открывают путь к более эффективной электронике» . ЭПФЛ . 4 января 2019 года . Проверено 6 января 2019 г.
  10. ^ «Инженеры создают вдыхаемую форму информационной РНК» . Новости МТИ . 4 января 2019 года . Проверено 9 января 2019 г.
  11. ^ «Ученые стали ближе к термоядерной энергии, открыв процесс стабилизации плазмы» . Принстонская лаборатория физики плазмы . 8 января 2019 года. Архивировано из оригинала 11 января 2019 года . Проверено 10 января 2019 г.
  12. ^ «IBM представляет первую в мире интегрированную систему квантовых вычислений для коммерческого использования» . ИБМ . 8 января 2019 года . Проверено 14 января 2019 г.
  13. ^ «IBM представляет свой первый коммерческий квантовый компьютер» . Технический кризис . 8 января 2019 года . Проверено 14 января 2019 г.
  14. ^ Сотрудничество CHIME/FRB (9 января 2019 г.). «Второй источник повторяющихся быстрых радиовсплесков». Природа . 566 (7743): 235–238. arXiv : 1901.04525 . Бибкод : 2019Natur.566..235C . дои : 10.1038/s41586-018-0864-x . ПМИД   30653190 . S2CID   186244363 .
  15. ^ До свидания, Деннис (10 января 2019 г.). «Вещание из глубокого космоса: загадочная серия радиосигналов» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 11 января 2019 г.
  16. ^ «Lexar анонсирует карту SDXC UHS-I емкостью 1 ТБ 633x, чудовище по емкости» . Лексар . 9 января 2019 года. Архивировано из оригинала 12 ноября 2020 года . Проверено 10 января 2019 г.
  17. ^ «Тысячи звезд превращаются в кристаллы» . Наука Дейли . 9 января 2019 года . Проверено 14 января 2019 г.
  18. ^ Перейти обратно: а б Дартмутский колледж (17 января 2019 г.). «Понимание наших ранних предков человека: австралопитека седиба» . ЭврекАлерт! . Проверено 19 января 2019 г.
  19. ^ Ассоциация университетов астрономических исследований (AURA) (10 января 2019 г.). «Необычная сверхновая открывает редкое окно в историю коллапса звезды» . ЭврекАлерт! . Проверено 14 января 2019 г.
  20. ^ Торбет, Джорджина (13 января 2019 г.). «Ученые обсуждают загадочную вспышку света в космосе, известную как «Корова» » . Цифровые тенденции . Проверено 14 января 2019 г.
  21. ^ Корень, Марина (13 января 2019 г.). «Астрономы увидели светящийся объект, рожденный смертью звезды» . Атлантика . Проверено 14 января 2019 г.
  22. ^ «3D-печать в 100 раз быстрее при использовании света» . Наука Дейли . 11 января 2019 года . Проверено 21 января 2019 г.
  23. ^ «Антарктида ежегодно теряет в шесть раз больше массы льда, чем 40 лет назад» . Наука Дейли . 14 января 2019 года . Проверено 18 января 2019 г.
  24. ^ «Океанский гигант проходит медицинское обследование: анализ крови и тканей выявил рацион китовой акулы» . ЭврекАлерт! . Проверено 22 января 2019 г.
  25. ^ Маккартни, Гретхен; Вендел, ДжоАнна (17 января 2019 г.). «Ученые наконец-то узнали, сколько времени на Сатурне» . НАСА . Архивировано из оригинала 29 августа 2019 года . Проверено 18 января 2019 г.
  26. ^ Манкович, Кристофер; и др. (17 января 2019 г.). «Сейсмология кольца Кассини как исследование внутренней части Сатурна. I. Жесткое вращение» . Астрофизический журнал . 871 (1): 1. arXiv : 1805.10286 . Бибкод : 2019ApJ...871....1M . дои : 10.3847/1538-4357/aaf798 . S2CID   67840660 .
  27. ^ «Лед Гренландии тает в четыре раза быстрее, чем в 2003 году» . Наука Дейли . 21 января 2019 года . Проверено 22 января 2019 г.
  28. ^ «Развитие нашей команды и бизнеса в Мичигане» . Средний — блог Waymo . 22 января 2019 года . Проверено 17 февраля 2019 г.
  29. ^ «В этом году Waymo планирует открыть первый в мире завод по производству беспилотных автомобилей» . Обзор технологий Массачусетского технологического института . Проверено 17 февраля 2019 г.
  30. ^ «Waymo добавляет завод в Мичигане и сотни рабочих мест для производства беспилотных автомобилей» . Форбс . Архивировано из оригинала 22 января 2019 года . Проверено 17 февраля 2019 г.
  31. ^ «Дочерняя компания Google по производству беспилотных автомобилей Waymo построит завод в Мичигане» . ЦБК . Проверено 17 февраля 2019 г.
  32. ^ Перейти обратно: а б Science China Press (23 января 2019 г.). «Обезьяны с отредактированными генами болезней, клонированные в Китае» . ЭврекАлерт! . Проверено 24 января 2019 г.
  33. ^ Перейти обратно: а б Мандельбаум, Райан Ф. (23 января 2019 г.). «Последний китайский эксперимент с клонированными обезьянами — это этический беспорядок» . Гизмодо . Проверено 24 января 2019 г.
  34. ^ Перейти обратно: а б Макрей, Майк (24 января 2019 г.). «Китайские ученые впервые клонировали генетически измененного примата» . ScienceAlert.com . Проверено 24 января 2019 г.
  35. ^ Лондонский университет Королевы Марии (23 января 2019 г.). «Астрономы обнаружили, что звездный материал может быть строительным блоком жизни» . ЭврекАлерт! . Проверено 24 января 2019 г.
  36. ^ Эгл, округ Колумбия (24 января 2019 г.). «Марсоход НАСА Opportunity пробыл на Марсе 15 лет» . НАСА . Проверено 24 января 2019 г.
  37. ^ Чанг, Кеннет (25 января 2019 г.). « Это может стать концом для марсохода НАСА «Оппортьюнити»» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 25 января 2019 г.
  38. ^ Ассоциация университетов космических исследований (USRA) (24 января 2019 г.). «Самый старый камень Земли, найденный на Луне» . НАСА . Проверено 25 января 2019 г.
  39. ^ «От научной фантастики к реальности: саламандра со сверхспособностями может содержать ключ к регенерации человека» . ЭврекАлерт! . 24 января 2019 года . Проверено 25 января 2019 г.
  40. ^ «Полный геном аксолотля может проложить путь к регенерации тканей человека» . Гизмодо . 24 января 2019 года . Проверено 25 января 2019 г.
  41. ^ «AlphaStar: освоение стратегии в реальном времени StarCraft II» . Алфавит ДипМайнд . 25 января 2019 года. Архивировано из оригинала 24 января 2019 года . Проверено 28 января 2019 г.
  42. ^ «Новый ИИ DeepMind только что впервые победил лучших профессиональных геймеров в Starcraft II» . Обзор технологий Массачусетского технологического института . 25 января 2019 года . Проверено 28 января 2019 г.
  43. ^ «DEEPMIND ОБЪЕДИНЯЕТ ПРОФЕССИОНАЛОВ В STARCRAFT: ЕЩЕ ОДИН ТРИУМФ ДЛЯ БОТОВ» . Проводной . 25 января 2019 года . Проверено 28 января 2019 г.
  44. ^ «Химико-инженерные исследования по превращению пластиковых отходов в экологически чистое топливо» . Университет Пердью . Проверено 17 февраля 2019 г.
  45. ^ Ван-Тин Чен; Кай Джин; Ниен-Хва Линда Ван (10 января 2019 г.). «Использование сверхкритической воды для сжижения полипропилена в нефть». ACS Устойчивая химия и инженерия . 7 (4): 3749–3758. doi : 10.1021/acssuschemeng.8b03841 . S2CID   104315099 .
  46. ^ «Новая новаторская технология может превратить пластиковые отходы в энергоемкое топливо» . Цифровые тенденции . 13 февраля 2019 года . Проверено 17 февраля 2019 г.
  47. ^ Циммер, Карл (30 января 2019 г.). «Высокие потолки и прекрасный вид: Денисова пещера была домом затерянной ветви человечества» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 31 января 2019 г.
  48. ^ «Новый 3D-принтер формирует объекты с помощью лучей света» . ЭврекАлерт! . 31 января 2019 года . Проверено 1 февраля 2019 г.
  49. ^ «Мастер Atari: новый ИИ побеждает Google DeepMind в соревновании по видеоиграм» . Университет РМИТ . 31 января 2019 года . Проверено 1 февраля 2019 г.
  50. ^ Перейти обратно: а б Университет Уорика (3 февраля 2019 г.). «Простое попадание света на металлические соединения динозавров убивает раковые клетки» . ЭврекАлерт! . Проверено 3 февраля 2019 г.
  51. ^ Перейти обратно: а б Чжан, Пинъюй; и др. (2019). «Направленный на ядро ​​конъюгат органоиридий-альбумин для фотодинамической терапии рака» . Ангеванде Хеми . 58 (8): 2350–2354. дои : 10.1002/anie.201813002 . ПМК   6468315 . ПМИД   30552796 .
  52. ^ Чанг, Кеннет (31 января 2019 г.). «Как марсоход НАСА Curiosity взвесил гору на Марсе» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 1 февраля 2019 г.
  53. ^ Льюис, Кевин В. (1 февраля 2019 г.). «Поверхностное гравитационное исследование Марса указывает на низкую плотность коренных пород в кратере Гейла» . Наука . 363 (6426): 535–537. Бибкод : 2019Sci...363..535L . дои : 10.1126/science.aat0738 . ПМИД   30705193 . S2CID   59567599 .
  54. ^ «Треть ледниковой шапки Гималаев обречена, сообщается «шокирующим» сообщением» . Хранитель . 4 февраля 2019 года . Проверено 4 февраля 2019 г. .
  55. ^ Вестер, Филипп; Мишра, Арабинда; Мукерджи, Адити; Шреста, Арун Бхакта (4 февраля 2019 г.). Оценка Гималаев Гиндукуша . Спрингер. дои : 10.1007/978-3-319-92288-1 . hdl : 10023/17268 . ISBN  978-3-319-92287-4 . S2CID   199491088 .
  56. ^ Хорошо, Эндрю; Вендел, Джоанна (5 февраля 2019 г.). «За Марсом космический корабль Mini MarCO замолкает» . НАСА . Проверено 5 февраля 2019 г.
  57. ^ «2018 год четвёртый самый тёплый год с продолжающейся тенденцией к потеплению, по данным НАСА и NOAA» . НАСА . 6 февраля 2019 года . Проверено 6 февраля 2019 г.
  58. ^ «Массивное столкновение в планетной системе Кеплер 107» . ЭврекАлерт! . 6 февраля 2019 года . Проверено 20 февраля 2019 г.
  59. ^ Маркионе, Мэрилин (7 февраля 2019 г.). «Испытания показывают, что ученые впервые осуществили редактирование генов «внутри тела»» . АП Новости . Проверено 7 февраля 2019 г.
  60. ^ Персонал (2 февраля 2019 г.). «Исследование возрастающей дозы редактирования генома с помощью терапевтической нуклеазы цинковых пальцев (ZFN) SB-913 у субъектов с МПС II» . ClinicalTrials.gov . Национальная медицинская библиотека США . Проверено 7 февраля 2019 г.
  61. ^ Амос, Джонатан (7 февраля 2019 г.). «Розалинда Франклин: марсоход, названный в честь пионера ДНК» . Новости Би-би-си . Проверено 7 февраля 2019 г.
  62. ^ Нью-Йоркский университет (7 февраля 2019 г.). «Ученые открыли новый тип магнита» . Физика.орг . Проверено 7 февраля 2019 г.
  63. ^ Перейти обратно: а б Эгл, округ Колумбия; Браун, Дуэйн; Вендел, Джоанна (13 февраля 2019 г.). «Миссия НАСА Opportunity Rover на Марсе подходит к концу» . НАСА . Проверено 14 февраля 2019 г.
  64. ^ Перейти обратно: а б Марголис, Джейкоб (16 февраля 2019 г.). «Как твит о гибели марсохода взорвался в Интернете и заставил людей плакать» . ЛАист . Архивировано из оригинала 17 февраля 2019 года . Проверено 17 февраля 2019 г.
  65. ^ Бергер, Эрик (8 февраля 2019 г.). «Новые изображения далекого объекта Ultima Thule удивили ученых – «Новые изображения создают научные загадки » . Арс Техника . Проверено 8 февраля 2019 г.
  66. ^ Мондал, Маюх; Бертранпедт, Жауме; Лео, Оскар (16 января 2019 г.). «Приблизительные байесовские вычисления с глубоким обучением поддерживают третью архаичную интрогрессию в Азии и Океании» . Природные коммуникации . 10 (246): 246. Бибкод : 2019NatCo..10..246M . дои : 10.1038/s41467-018-08089-7 . ПМК   6335398 . ПМИД   30651539 .
  67. ^ Докрилл, Питер (11 февраля 2019 г.). «Искусственный интеллект обнаружил в геноме человека неизвестного предка-призрака» . ScienceAlert.com . Проверено 11 февраля 2019 г.
  68. ^ «Генная терапия в первую очередь «остановит» наиболее распространенную причину слепоты» . Новости Би-би-си . 18 февраля 2019 года . Проверено 18 февраля 2019 г.
  69. ^ «ГЕННАЯ ТЕРАПИЯ НАДЕЖНО ИЗМЕНЯЕТ ВРОЖДЕННУЮ ГЛУХОТУ У МЫШЕЙ» . Институт Пастера . 18 февраля 2019 года . Проверено 26 февраля 2019 г.
  70. ^ «Культивированное лабораторное мясо может усугубить изменение климата» . Новости Би-би-си . 19 февраля 2019 года . Проверено 19 февраля 2019 г.
  71. ^ «Благоприятная для климата лабораторная культура зависит от энергетической революции» . Наука Дейли . 19 февраля 2019 года . Проверено 19 февраля 2019 г.
  72. ^ Яуэн, Клервия; и др. (19 февраля 2019 г.). «Исключительно высокие значения δ15N в отдельных аминокислотах коллагена подтверждают, что неандертальцы были хищниками высокого трофического уровня» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 116 (11): 4928–4933. Бибкод : 2019PNAS..116.4928J . дои : 10.1073/pnas.1814087116 . ПМК   6421459 . ПМИД   30782806 .
  73. ^ Йика, Боб (19 февраля 2019 г.). «Изотопы, обнаруженные в костях, позволяют предположить, что неандертальцы ели свежее мясо» . Физика.орг . Проверено 19 февраля 2019 г.
  74. ^ Институт эволюционной антропологии Макса Планка (19 февраля 2019 г.). «Основным источником пищи неандертальцев определенно было мясо» . Наука Дейли . Проверено 21 февраля 2019 г.
  75. ^ Перейти обратно: а б Хошика, Шуичи; и др. (22 февраля 2019 г.). «ДНК и РНК Хатимодзи: генетическая система с восемью строительными блоками (платный доступ)» . Наука . 363 (6429): 884–887. Бибкод : 2019Sci...363..884H . doi : 10.1126/science.aat0971 . ПМК   6413494 . ПМИД   30792304 .
  76. ^ Перейти обратно: а б Циммер, Карл (21 февраля 2019 г.). «ДНК получает новый – и более крупный – генетический алфавит» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 21 февраля 2019 г.
  77. ^ Беллуз, Юлия (4 марта 2019 г.). «Дети CRISPR: китайское правительство, возможно, знало больше, чем показывало» . Вокс . Проверено 6 марта 2019 г.
  78. ^ Регаладо, Антонио (21 февраля 2019 г.). «Мозг китайских близнецов CRISPR мог быть случайно улучшен » Обзор технологий Массачусетского технологического института . Проверено 21 февраля 2019 г.
  79. ^ «Израильская миссия «Берешит Луны» начинается» . Новости Би-би-си . 22 февраля 2019 года . Проверено 22 февраля 2019 г.
  80. ^ «Израильская компания отправляет на Луну первую в мире частную миссию » Хранитель . 22 февраля 2019 года . Проверено 22 февраля 2019 г.
  81. ^ «Новообретенное «FarFarOut» — самое отдаленное тело Солнечной системы, когда-либо виденное» . Space.com . 27 февраля 2019 г. Проверено 1 марта 2019 г.
  82. ^ Хойслер, Мартин; и др. (25 февраля 2019 г.). «Морфология, патология и положение позвоночника неандертальца из Ла-Шапель-о-Сент» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 116 (11): 4923–4927. Бибкод : 2019PNAS..116.4923H . дои : 10.1073/pnas.1820745116 . ПМК   6421410 . ПМИД   30804177 .
  83. ^ Касселла, Карли (1 марта 2019 г.). «Мы ошибались относительно ключевой особенности внешности неандертальцев» . ScienceAlert.com . Проверено 1 марта 2019 г.
  84. ^ «Micron представляет первую в мире карту памяти microSD емкостью 1 ТБ, отвечающую потребительскому спросу на мобильные хранилища» . ГлобалНьюсвайр . 25 февраля 2019 года . Проверено 25 февраля 2019 г.
  85. ^ «Климатическая перемотка назад: ученые превращают углекислый газ обратно в уголь» . Наука Дейли . 26 февраля 2019 г. Проверено 28 февраля 2019 г.
  86. ^ Сотрудники ЕКА (28 февраля 2019 г.). «Обнаружено первое свидетельство существования «общепланетной системы подземных вод» на Марсе» . Европейское космическое агентство . Проверено 28 февраля 2019 г.
  87. ^ Хаузер, Кристин (28 февраля 2019 г.). «Обнаружено первое свидетельство существования «общепланетной системы подземных вод» на Марсе» . Футуризм.com . Проверено 28 февраля 2019 г.
  88. ^ «Нанотехнологии позволяют мышам видеть в инфракрасном диапазоне» . Наука Дейли . 28 февраля 2019 г. Проверено 3 марта 2019 г.
  89. ^ «Капсула SpaceX Dragon стыкуется с космической станцией» . Новости Би-би-си . 3 марта 2019 года . Проверено 3 марта 2019 г.
  90. ^ «Капсула Crew Dragon компании SpaceX разбилась после возвращения на Землю» . Нью-Йорк Таймс . 8 марта 2019 года . Проверено 9 марта 2019 г.
  91. ^ Перейти обратно: а б «Японская команда приближается к возвращению мамонтов к жизни» . Азиатский обзор Nikkei . 12 марта 2019 года . Проверено 13 марта 2019 г.
  92. ^ Университет Джонса Хопкинса (4 марта 2019 г.). «Астероиды сильнее, их труднее уничтожить, чем считалось ранее» . Физика.орг . Проверено 4 марта 2019 г.
  93. ^ Эль Мир, Чарльз; Рамеш, КТ; Ричардсон, Дерек К. (15 марта 2019 г.). «Новая гибридная система для моделирования столкновений с гиперскоростными астероидами и повторного накопления гравитации». Икар . 321 : 1013–1025. Бибкод : 2019Icar..321.1013E . дои : 10.1016/j.icarus.2018.12.032 . S2CID   127119234 .
  94. ^ Эндрюс, Робин Джордж (8 марта 2019 г.). «Если мы взорвем астероид, он может снова собраться воедино» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 9 марта 2019 г.
  95. ^ «У второго пациента достигнута ремиссия ВИЧ» . Наука Дейли . 5 марта 2019 года . Проверено 6 марта 2019 г.
  96. ^ «Пациент из Великобритании свободен от ВИЧ после лечения стволовыми клетками» . Новости Би-би-си . 5 марта 2019 года . Проверено 6 марта 2019 г.
  97. ^ Раппапорт, С.; и др. (22 февраля 2019 г.). «Глубокое длинное асимметричное затмение в EPIC 204376071» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 485 (2): 2681–2693. arXiv : 1902.08152 . Бибкод : 2019MNRAS.485.2681R . дои : 10.1093/mnras/stz537 . S2CID   119470865 .
  98. ^ Старр, Мишель (6 марта 2019 г.). «Астрономы обнаружили еще одну загадочную тускнеющую звезду, и она еще более эпична» . ScienceAlert.com . Проверено 6 марта 2019 г.
  99. ^ Новаковский, Томаш (5 марта 2019 г.). «Астрономы обнаружили глубокое и продолжительное асимметричное затмение у недавно обнаруженной звезды малой массы» . Физика.орг . Проверено 6 марта 2019 г.
  100. ^ «Новая система оптической визуализации может быть использована для обнаружения крошечных опухолей» . Наука Дейли . 7 марта 2019 года . Проверено 7 марта 2019 г.
  101. ^ Старр, Мишель (8 марта 2019 г.). «Последние расчеты массы Млечного Пути просто изменили то, что мы знаем о нашей галактике» . ScienceAlert.com . Проверено 8 марта 2019 г.
  102. ^ Уоткинс, Лаура Л.; и др. (2 февраля 2019 г.). «Доказательства существования Млечного Пути средней массы по данным движений шарового скопления Halo DR2» . Астрофизический журнал . 873 (2): 118. arXiv : 1804.11348 . Бибкод : 2019ApJ...873..118W . дои : 10.3847/1538-4357/ab089f . S2CID   85463973 .
  103. ^ «Лазер Магуреле официально становится самым мощным лазером в мире» . Бизнес-обзор (на румынском языке). 13 марта 2019 года . Проверено 13 марта 2019 г.
  104. ^ Персонал (15 марта 2019 г.). «Демлирующие вирусы активируются во время космического полета – расследование НАСА» . ЭврекАлерт! . Проверено 16 марта 2019 г.
  105. ^ Перейти обратно: а б Байёль, Алида М.; и др. (20 марта 2019 г.). «Раннемеловой энантиорнитин (Aves), сохранивший неотложенное яйцо и, вероятно, медуллярную кость» . Природные коммуникации . 10 (1275): 1275. Бибкод : 2019NatCo..10.1275B . дои : 10.1038/s41467-019-09259-x . ПМК   6426974 . ПМИД   30894527 .
  106. ^ Перейти обратно: а б Грешко Михаил (20 марта 2019 г.). «Впервые найдена ископаемая птица с неотложенным яйцом» . Национальное географическое общество . Архивировано из оригинала 20 марта 2019 года . Проверено 20 марта 2019 г.
  107. ^ Гроссман, Дэвид. «Метеор ударил Землю с силой ядерной бомбы, а мы даже не заметили» . Популярная механика . Проверено 18 марта 2019 г.
  108. ^ Университет Хаддерсфилда (20 марта 2019 г.). «Исследователи пролили новый свет на происхождение современного человека» . ЭврекАлерт! . Архивировано из оригинала 11 мая 2019 года . Проверено 23 марта 2019 г.
  109. ^ Рито, Тереза; и др. (18 марта 2019 г.). «Распространение Homo sapiens из южной в восточную Африку непосредственно предшествовало миграции из Африки» . Научные отчеты . 9 (4728): 4728. Бибкод : 2019НатСР...9.4728Р . дои : 10.1038/s41598-019-41176-3 . ПМК   6426877 . ПМИД   30894612 .
  110. ^ Бежан, Адриан (18 марта 2019 г.). «Почему с возрастом дни кажутся короче» . Европейская академия . 27 (2): 187–194. дои : 10.1017/S1062798718000741 .
  111. ^ Университет Дьюка (21 марта 2019 г.). «Уже весна? Физика объясняет, почему время летит с возрастом» . ЭврекАлерт! . Проверено 21 марта 2019 г.
  112. ^ Ливни, Ефрат (21 марта 2019 г.). «Физика объясняет, почему с возрастом время течет быстрее» . Кварц . Проверено 21 марта 2019 г.
  113. ^ «Карен Уленбек — первая женщина, получившая Абелевскую премию» . Норвежская академия наук и литературы. Архивировано из оригинала 24 мая 2019 года . Проверено 19 марта 2019 г.
  114. ^ Чанг, Кеннет (19 марта 2019 г.). «Карен Уленбек - первая женщина, получившая премию Абеля по математике. Доктор Уленбек помогла стать пионером геометрического анализа, разработав методы, которые сейчас широко используются многими математиками» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 19 марта 2019 г.
  115. ^ Калифорнийский университет в Риверсайде (19 марта 2019 г.). «Детекторы угарного газа могут предупредить о внеземной жизни» . ЭврекАлерт! . Проверено 19 марта 2019 г.
  116. ^ Старр, Мишель (27 марта 2019 г.). «Странные земные организмы каким-то образом выжили, живя за пределами МКС» . ScienceAlert.com . Проверено 27 марта 2019 г.
  117. ^ де Вера, Жан-Пьер; и др. (11 февраля 2019 г.). «Пределы жизни и обитаемость Марса: космический эксперимент ЕКА BIOMEX на МКС» . Астробиология . 19 (2): 145–157. Бибкод : 2019AsBio..19..145D . дои : 10.1089/ast.2018.1897 . ПМК   6383581 . ПМИД   30742496 .
  118. ^ Европейская южная обсерватория (27 марта 2019 г.). «Прибор GRAVITY открывает новые горизонты в визуализации экзопланет» . ЭврекАлерт! . Проверено 27 марта 2019 г.
  119. ^ Баррелл, Тил (29 декабря 2019 г.). «Ученые ввели ген человеческого интеллекта в обезьяну. Другие учёные обеспокоены» . Обнаружить . Проверено 30 декабря 2019 г.
  120. ^ Ши, Лей; и др. (27 марта 2019 г.). «Трансгенные макаки-резусы, несущие копии человеческого гена MCPH1, демонстрируют человеческую неотению развития мозга» . Китайский национальный научный обзор . 6 (3): 480–493. дои : 10.1093/nsr/nwz043 . ПМЦ   8291473 . ПМИД   34691896 .
  121. ^ Де Грюйтер (4 апреля 2019 г.). «Жизнь на Марсе?» . ЭврекАлерт! . Проверено 4 апреля 2019 г.
  122. ^ Дьоллаи, Ильдико; и др. (29 марта 2019 г.). «Минерализованные биосигнатуры в шерготтите ALH-77005 – ключ к марсианской жизни?» . Открытая астрономия . 28 (1): 32–39. Бибкод : 2019ОАст...28...32Г . дои : 10.1515/astro-2019-0002 . hdl : 10831/50855 . S2CID   133851951 .
  123. ^ Аботалиб, Аботалиб З.; Хегги, Эссам (28 марта 2019 г.). «Глубокое происхождение подземных вод для повторяющихся наклонных линий на Марсе» . Природа Геонауки . 12 (4): 235–241. Бибкод : 2019NatGe..12..235A . дои : 10.1038/s41561-019-0327-5 . ПМК   6443380 . ПМИД   30949231 .
  124. ^ Университет Южной Калифорнии (28 марта 2019 г.). «Новые доказательства наличия глубоких подземных вод на Марсе» . ЭврекАлерт! . Проверено 1 апреля 2019 г.
  125. ^ Исследовательский центр Пью . «Что американцы знают о науке» . ЭврекАлерт! . Проверено 31 марта 2019 г.
  126. ^ «Смертельное ложе возрастом 66 миллионов лет связано с метеоритом, убившим динозавров» . ЭврекАлерт! . 29 марта 2019 года . Проверено 1 апреля 2019 г.
  127. ^ Депальма, Роберт А.; Смит, Ян; Бернэм, Дэвид А.; Койпер, Клаудия; Мэннинг, Филип Л.; Олейник, Антон; Ларсон, Питер; Моррасс, Флорентен Ж.; Веллекоп, Йохан; Ричардс, Марк А.; Гурче, Лорен; Альварес, Уолтер (1 апреля 2019 г.). «Сейсмически индуцированное береговое отложение волн на границе КПг, Северная Дакота» . ПНАС . 116 (17): 8190–8199. Бибкод : 2019PNAS..116.8190D . дои : 10.1073/pnas.1817407116 . ПМК   6486721 . ПМИД   30936306 .
  128. ^ Перейти обратно: а б «Астрономы сделали первое изображение черной дыры» . ЭврекАлерт!. 10 апреля 2019 года . Проверено 10 апреля 2019 г.
  129. ^ Перейти обратно: а б До свидания, Деннис (10 апреля 2019 г.). «Впервые раскрыта картина черной дыры» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 10 апреля 2019 г.
  130. ^ Перейти обратно: а б Сотрудничество по телескопу горизонта событий (10 апреля 2019 г.). «Первые результаты телескопа горизонта событий M87. I. Тень сверхмассивной черной дыры» . Письма астрофизического журнала . 875 (1): Л1. arXiv : 1906.11238 . Бибкод : 2019ApJ...875L...1E . дои : 10.3847/2041-8213/ab0ec7 . S2CID   145906806 .
  131. ^ Перейти обратно: а б Ландау, Элизабет (10 апреля 2019 г.). «Изображение черной дыры творит историю» . НАСА . Проверено 10 апреля 2019 г.
  132. ^ Джуранна, Марко; и др. (1 апреля 2019 г.). «Независимое подтверждение всплеска метана на Марсе и региона источника к востоку от кратера Гейла». Природа Геонауки . 12 (5): 326–332. Бибкод : 2019NatGe..12..326G . дои : 10.1038/s41561-019-0331-9 . S2CID   134110253 .
  133. ^ Гейли, Патрик (1 апреля 2019 г.). «Ученые обнаружили вероятный источник метана на Марсе» . Физика.орг . Проверено 1 апреля 2019 г.
  134. ^ Чанг, Кеннет (1 апреля 2019 г.). «Что-то на Марсе производит газ, который обычно производят живые существа на Земле» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 1 апреля 2019 г.
  135. ^ ETH Цюрих (1 апреля 2019 г.). «Первый бактериальный геном, полностью созданный с помощью компьютера» . ЭврекАлерт! . Проверено 2 апреля 2019 г.
  136. ^ Венец, Джонатан Э.; и др. (1 апреля 2019 г.). «Химический синтез: переписывание бактериального генома для достижения гибкости дизайна и биологической функциональности» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 116 (16): 8070–8079. Бибкод : 2019PNAS..116.8070V . дои : 10.1073/pnas.1818259116 . ПМК   6475421 . ПМИД   30936302 .
  137. ^ Хорошо, Эндрю; Грейсиуа, Тони (4 апреля 2019 г.). «Кьюриосити» заснял два солнечных затмения на Марсе . НАСА . Проверено 5 апреля 2019 г.
  138. ^ Дворский, Георгий (5 апреля 2019 г.). «Ровер Curiosity обнаружил на Марсе пару солнечных затмений» . Гизмодо . Проверено 5 апреля 2019 г.
  139. ^ BioMed Central (7 апреля 2019 г.). «Исследователи НАСА каталогизируют все микробы и грибы на Международной космической станции» . ЭврекАлерт! . Проверено 8 апреля 2019 г.
  140. ^ Силафф, Александра Чечинская; и др. (8 апреля 2019 г.). «Характеристика всех и жизнеспособных бактериальных и грибковых сообществ, связанных с поверхностями Международной космической станции» . Микробиом . 7 (50): 50. дои : 10.1186/s40168-019-0666-x . ПМК   6452512 . ПМИД   30955503 .
  141. ^ Улавливание быстрых изменений в возбужденных молекулах , phys.org, 10 апреля 2019 г.
  142. ^ Хорошо, Андрей (11 апреля 2019 г.). «Любопытство пробует первый образец в «глинистой единице» » . НАСА . Проверено 12 апреля 2019 г.
  143. ^ «Космический корабль «Берешит»: «Технический сбой» привел к падению Луны» . Новости Би-би-си . 12 апреля 2019 года . Проверено 13 апреля 2019 г.
  144. ^ Перейти обратно: а б Старр, Мишель (29 апреля 2019 г.). «Космический телескоп Хаббл только что нашел убедительные доказательства существования межзвездных бакиболлов» . ScienceAlert.com . Проверено 29 апреля 2019 г.
  145. ^ Перейти обратно: а б Кординер, Массачусетс; и др. (22 апреля 2019 г.). «Подтверждение Interstellar C60 + с помощью космического телескопа Хаббл» . Письма астрофизического журнала . 875 (2): Л28. arXiv : 1904.08821 . Бибкод : 2019ApJ...875L..28C . дои : 10.3847/2041-8213/ab14e5 . S2CID   121292704 .
  146. ^ Циммер, Карл (12 апреля 2019 г.). «Скотт Келли провел год на орбите. Его тело уже не совсем то» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 12 апреля 2019 г.
  147. ^ Гарретт-Бейкман, Франсин Э.; и др. (12 апреля 2019 г.). «Исследование близнецов НАСА: многомерный анализ годового полета человека в космос» . Наука . 364 (6436): eaau8650. Бибкод : 2019Sci...364.8650G . дои : 10.1126/science.aau8650 . ПМЦ   7580864 . ПМИД   30975860 .
  148. ^ Фингас, Джон (16 апреля 2019 г.). «Редактирование генов CRISPR использовалось на людях в США» . Engadget . Проверено 16 апреля 2019 г.
  149. ^ Персонал (17 апреля 2019 г.). «CRISPR впервые был использован для лечения онкологических больных в США» . Обзор технологий Массачусетского технологического института . Проверено 17 апреля 2019 г.
  150. ^ Фишер, Кристина (17 апреля 2019 г.). «НАСА наконец-то обнаружило доказательства существования самой ранней молекулы во Вселенной» . Engadget . Проверено 17 апреля 2018 г.
  151. ^ Гюстен, Рольф; и др. (17 апреля 2019 г.). «Астрофизическое обнаружение иона гидрида гелия HeH+». Природа . 568 (7752): 357–359. arXiv : 1904.09581 . Бибкод : 2019Natur.568..357G . дои : 10.1038/s41586-019-1090-x . ПМИД   30996316 . S2CID   119548024 .
  152. ^ Браун, Дуэйн; Джонсон, Алана; Хорошо, Андрей (23 апреля 2019 г.). «InSight НАСА обнаружил первое вероятное землетрясение на Марсе» . НАСА . Проверено 23 апреля 2019 г.
  153. ^ Бартельс, Меган (23 апреля 2019 г.). «Марсово землетрясение! Посадочный модуль НАСА InSight почувствовал первое сотрясение Красной планеты» . Space.com . Проверено 23 апреля 2019 г.
  154. ^ «Охотники за темной материей наблюдают «самое редкое событие, когда-либо зарегистрированное» » . Newsweek . 24 апреля 2019 года . Проверено 26 апреля 2019 г.
  155. ^ «Детектор темной материи обнаружил самое редкое событие, когда-либо зарегистрированное» . ЭврекАлерт! . 24 апреля 2019 года . Проверено 26 апреля 2019 г.
  156. ^ НАСА / Центр космических полетов Годдарда (25 апреля 2019 г.). «Тайна скорости расширения Вселенной расширяется благодаря новым данным Хаббла» . ЭврекАлерт! . Проверено 27 апреля 2019 г.
  157. ^ Уолл, Майк (25 апреля 2019 г.). «Вселенная расширяется так быстро, что нам, возможно, понадобится новая физика, чтобы объяснить это» . Space.com . Проверено 27 апреля 2019 г.
  158. ^ Мандельбаум, Райан Ф. (25 апреля 2019 г.). «Измерения Хаббла подтверждают, что есть что-то странное в том, как расширяется Вселенная» . Гизмодо . Проверено 26 апреля 2019 г.
  159. ^ Рисс, Адам Г.; и др. (28 марта 2019 г.). «Стандарты цефеид большого Магелланова облака обеспечивают 1% основу для определения постоянной Хаббла и более убедительные доказательства физики за пределами ΛCDM» . Астрофизический журнал . 876 (1): 85. arXiv : 1903.07603 . Бибкод : 2019ApJ...876...85R . дои : 10.3847/1538-4357/ab1422 . S2CID   85528549 .
  160. ^ Петржинский, Г; и др. (13 марта 2019 г.). «Расстояние до Большого Магелланова Облака с точностью до одного процента». Природа . 567 (7747): 200–203. arXiv : 1903.08096 . Бибкод : 2019Natur.567..200P . дои : 10.1038/s41586-019-0999-4 . ПМИД   30867610 . S2CID   76660316 .
  161. ^ Токийский научный университет (30 апреля 2019 г.). «Новый гигантский вирус может помочь ученым лучше понять возникновение сложной жизни» . ЭврекАлерт! . Проверено 30 апреля 2019 г.
  162. ^ Перейти обратно: а б Пламер, Брэд (6 мая 2019 г.). «Люди ускоряют вымирание и изменяют мир природы «беспрецедентными» темпами» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 6 мая 2019 г.
  163. ^ Перейти обратно: а б Персонал (6 мая 2019 г.). «СМИ-релиз: Опасный упадок природы «беспрецедентный»; темпы вымирания видов «ускоряются» » . Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию и экосистемным услугам . Проверено 6 мая 2019 г.
  164. ^ Перейти обратно: а б Редколлегия (11 мая 2019 г.). «Жизнь, какой мы ее знаем» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 12 мая 2019 г.
  165. ^ «Удаление гена предотвращает развитие рака поджелудочной железы у мышей» . ЭврекАлерт! . 1 мая 2019 года . Проверено 2 мая 2019 г.
  166. ^ НАСА (2 мая 2019 г.). «Астрономы Хаббла собрали широкую картину развивающейся Вселенной» . ЭврекАлерт! . Проверено 2 мая 2019 г.
  167. ^ «Конец СПИДу уже близок, поскольку масштабное исследование показало, что лекарства останавливают передачу ВИЧ» . Хранитель . 2 мая 2019 года . Проверено 3 мая 2019 г.
  168. ^ «Передача ВИЧ-инфекции среди геев при лечении имеет «нулевой риск», подтверждает исследование» . Новости Би-би-си . 3 мая 2019 года . Проверено 3 мая 2019 г.
  169. ^ «Великобритания производит полезную электроэнергию из америция» . Мировые ядерные новости . 3 мая 2019 года . Проверено 5 мая 2019 г.
  170. ^ «Британские учёные производят электроэнергию из редкого элемента для обеспечения будущих космических миссий» . Национальная ядерная лаборатория . 3 мая 2019 года . Проверено 5 мая 2019 г.
  171. ^ «Радикальное опреснение может разрушить водную отрасль» . Колумбийский университет . 6 мая 2019 года . Проверено 9 мая 2019 г.
  172. ^ «Подросток выздоравливает после смерти с помощью первого в мире лечения ГМ-вируса» . Хранитель . 8 мая 2019 года . Проверено 9 мая 2019 г.
  173. ^ «Фаготерапия: «Вирусный коктейль спас жизнь моей дочери» » . Новости Би-би-си . 8 мая 2019 года . Проверено 9 мая 2019 г.
  174. ^ «Порог CO 2 в 415 ppm превышен в мае 2019 года» . Фостерская лаборатория . 15 мая 2019 года . Проверено 16 мая 2019 г.
  175. ^ «Официально: содержание CO 2 в атмосфере впервые в истории человечества превысило 415 частей на миллион» . Научное предупреждение . 13 мая 2019 года . Проверено 16 мая 2019 г.
  176. ^ Гринберг, Энди (14 мая 2019 г.). «Meltdown Redux: недостаток Intel позволяет хакерам выкачивать секреты из миллионов компьютеров» . ПРОВОДНОЙ . Проверено 14 мая 2019 г.
  177. ^ Персонал (14 мая 2019 г.). «Руководство для клиентов по CVE-2019-0708 — уязвимость удаленного выполнения кода служб удаленных рабочих столов: 14 мая 2019 г.» . Майкрософт . Проверено 29 мая 2019 г.
  178. ^ Персонал (14 мая 2019 г.). «CVE-2019-0708 Уязвимость удаленного выполнения кода служб удаленных рабочих столов — уязвимость безопасности» . Майкрософт . Проверено 29 мая 2019 г.
  179. ^ Кубович, Ондрей (22 мая 2019 г.). «Обновите сейчас! Почему уязвимость BlueKeep так важна» . ЭСЕТ . Проверено 29 мая 2019 г.
  180. ^ Чимпану, Каталин (28 мая 2019 г.). «Почти миллион систем Windows уязвимы для BlueKeep (CVE-2019-0708). Новое исследование помещает первоначальную оценку 7,6 миллионов уязвимых систем в больший контекст» . ЗДНет . Проверено 29 мая 2019 г.
  181. ^ «Это не только рыба, пластиковое загрязнение вредит бактериям, которые помогают нам дышать» . ЭврекАлерт! . 14 мая 2019 года . Проверено 15 мая 2019 г.
  182. ^ Перейти обратно: а б Циммер, Карл (15 мая 2019 г.). «Ученые создали бактерии с синтетическим геномом. Это искусственная жизнь?» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 16 мая 2019 г.
  183. ^ Фреденс, Юлиус; и др. (15 мая 2019 г.). «Тотальный синтез Escherichia coli с перекодированным геномом» . Природа . 569 (7757): 514–518. Бибкод : 2019Natur.569..514F . дои : 10.1038/s41586-019-1192-5 . ПМК   7039709 . ПМИД   31092918 .
  184. ^ «Идентифицирован потенциальный препарат, модифицирующий заболевание при остеоартрите» . Медицинский центр Университета Небраски . 15 мая 2019 года . Проверено 17 мая 2019 г.
  185. ^ Тиммер, Джон (16 мая 2019 г.). «Первые результаты пребывания «Новых горизонтов» в поясе Койпера» . Арс Техника . Проверено 16 мая 2019 г.
  186. ^ Стерн, SA; и др. (17 мая 2019 г.). «Первоначальные результаты исследования программой New Horizons 2014 MU69, небольшого объекта пояса Койпера». Наука . 364 (64421): eaaw9771. arXiv : 2004.01017 . Бибкод : 2019Sci...364.9771S . дои : 10.1126/science.aaw9771 . ПМИД   31097641 . S2CID   156055370 .
  187. ^ «Почти четверть льдов Западной Антарктики сейчас нестабильна» . Университет Лидса . 16 мая 2019 года . Проверено 18 мая 2019 г.
  188. ^ «Лед Антарктиды тает в 5 раз быстрее, чем в 90-е годы» . Десмог . 16 мая 2019 года . Проверено 18 мая 2019 г.
  189. ^ «Рост ожидаемой продолжительности жизни в Австралии замедляется, показывают исследования» . Университет Мельбурна . 20 мая 2019 года . Проверено 20 мая 2019 г.
  190. ^ «Медленный рост ожидаемой продолжительности жизни в Австралии, чем в других странах с высоким доходом: вклад возраста и причины смерти» . Медицинский журнал Австралии . 20 мая 2019 года . Проверено 20 мая 2019 г.
  191. ^ Старр, Мишель (4 января 2020 г.). «Ученые нашли доказательства того, что странная группа квантовых частиц практически бессмертна» . ScienceAlert.com . Проверено 5 января 2020 г.
  192. ^ Веррессен, Рубен; и др. (27 мая 2019 г.). «Избежать распада квазичастиц из-за сильных квантовых взаимодействий». Физика природы . 15 (8): 750–753. arXiv : 1810.01422 . Бибкод : 2019NatPh..15..750В . дои : 10.1038/s41567-019-0535-3 . S2CID   191138037 .
  193. ^ Сираноски, Дэвид (20 мая 2019 г.). «Китай намерен ввести регулирование редактирования генов после фурора вокруг CRISPR» . Природа . дои : 10.1038/d41586-019-01580-1 . ПМИД   32424191 . S2CID   182604140 . Проверено 20 мая 2019 г.
  194. ^ «Международная система единиц (СИ)» . МБМВ. 20 мая 2019 г. Архивировано из оригинала 23 декабря 2018 г. Проверено 21 мая 2019 г.
  195. ^ Перейти обратно: а б Циммер, Карл (22 мая 2019 г.). «Как жизнь появилась на суше? Гриб возрастом в миллиард лет может содержать подсказки» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 23 мая 2019 г.
  196. ^ Перейти обратно: а б Тиммер, Джон (22 мая 2019 г.). «Окаменелости возрастом в миллиарды лет могут быть ранними грибами» . Арс Техника . Проверено 23 мая 2019 г.
  197. ^ Перейти обратно: а б Лорон, Корентен К.; Франсуа, Камилла; Рейнберд, Роберт Х.; Тернер, Элизабет К.; Боренштейн, Стефан; Жаво, Эммануэль Ж. (22 мая 2019 г.). «Ранние грибы протерозоя в Арктической Канаде». Природа . 570 (7760). ООО «Спрингер Сайенс энд Бизнес Медиа» : 232–235. Бибкод : 2019Natur.570..232L . дои : 10.1038/s41586-019-1217-0 . ISSN   0028-0836 . ПМИД   31118507 . S2CID   162180486 .
  198. ^ «Исследователи Макмастера изобретают способ доставить жизненно важные вакцины в ранее недоступные части мира» . Университет Макмастера . 21 мая 2019 года . Проверено 23 мая 2019 г.
  199. ^ «Исследователи из Университета Макмастера изобретают способ хранения вакцин при более высоких температурах» . Торонто Стар . 21 мая 2019 года . Проверено 23 мая 2019 г.
  200. ^ Бак, Генна (21 мая 2019 г.). «Канадские ученые придумали, как сохранять вакцины без охлаждения — это потенциально меняет правила игры в общественном здравоохранении» . Национальная почта . Проверено 23 мая 2019 г.
  201. ^ «Ученые побили рекорд по созданию сверхпроводника с самой высокой температурой» . Чикагский университет . 22 мая 2019 года . Проверено 23 мая 2019 г.
  202. ^ «Ученые побили рекорд по созданию сверхпроводника с самой высокой температурой» . Наука Дейли . 22 мая 2019 года . Проверено 23 мая 2019 г.
  203. ^ «Исследование предсказывает переход к более мелким животным в течение следующего столетия» . ЭврекАлерт! . 23 мая 2019 года . Проверено 23 мая 2019 г.
  204. ^ «Прогнозируемые потери глобальных экологических стратегий млекопитающих и птиц» . Природные коммуникации . 23 мая 2019 года . Проверено 23 мая 2019 г.
  205. ^ «Люди вызывают сокращение природы, поскольку более крупные животные вымирают» . Хранитель . 23 мая 2019 года . Проверено 23 мая 2019 г.
  206. ^ Дворский, Георгий (23 мая 2019 г.). «Под Северным полюсом Марса обнаружено поразительное количество воды» . Гизмодо . Проверено 23 мая 2019 г.
  207. ^ Нероцци, С.; Холт, JW (2019). «Погребенные ледяные и песчаные шапки на северном полюсе Марса: обнаружение рекордов изменения климата в отделении икры с ШАРАДОМ» . Письма о геофизических исследованиях . 46 (13): 7278. Бибкод : 2019GeoRL..46.7278N . дои : 10.1029/2019GL082114 . HDL : 10150/634098 .
  208. ^ «Последний самец суматранского носорога в Малайзии умер» . Новости Би-би-си . 28 мая 2019 года . Проверено 28 мая 2019 г.
  209. ^ «Краткое исследование: Исследователи энергетики нарушают каталитический предел скорости» . Университет Миннесоты . 28 мая 2019 года . Проверено 29 мая 2019 г.
  210. ^ Перейти обратно: а б Чой, Чарльз К. (10 июня 2019 г.). «Странный грязевой шлейф, возможно, создал самую высокую вершину на карликовой планете Церера» . Space.com . Проверено 10 июня 2019 г.
  211. ^ «Управление лесного хозяйства и дикой природы вновь открыло для себя «эритрейскую газель» » . Шабайт . Министерство информации Эритреи. 29 июня 2019 года. Архивировано из оригинала 30 июня 2019 года . Проверено 6 мая 2020 г.
  212. ^ Джаясингхе, Т.; и др. (4 июня 2019 г.). «ASAS-SN Обнаружение необычного эпизода глубокого затемнения ранее неизменной звезды» . Телеграмма астронома . Проверено 8 июня 2019 г.
  213. ^ МакКоллум, Б.; Лайне, С. (8 июня 2019 г.). «Спектральный тип необычной переменной ASASSN-V J213939.3-702817.4» . Телеграмма астронома . Проверено 8 июня 2019 г.
  214. ^ Зайдель, Джейми (6 июня 2019 г.). «Внезапно потускневшая звезда привлекла внимание охотников за инопланетянами» . Рекламодатель . Проверено 8 июня 2019 г.
  215. ^ Персонал (6 июня 2019 г.). «Назови экзопланету» . Международный астрономический союз . Проверено 15 июня 2019 г.
  216. ^ До свидания, Деннис (14 июня 2019 г.). «Прощай, экзопланета HD 17156b. Привет… Саурон?» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 15 июня 2019 г.
  217. ^ До свидания, Деннис (2 декабря 2016 г.). «Мерцай, мерцай, маленькая [вставьте сюда имя]» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 15 июня 2019 г.
  218. ^ Рюш, Оттавиано; и др. (10 июня 2019 г.). «Выдавливание суспензии на Церере из конвективной грязевой мантии». Природа Геонауки . 12 (7): 505–509. Бибкод : 2019NatGe..12..505R . дои : 10.1038/s41561-019-0378-7 . hdl : 11573/1316951 . S2CID   195217586 .
  219. ^ « В ходе глобального исследования обнаружено «пугающее» количество вымирающих растений» . Хранитель . 10 июня 2019 г. Проверено 10 июня 2019 г.
  220. ^ «Почти 600 растений уже вымерли. Почему нас это должно волновать?» . Королевский ботанический сад, Кью . 10 июня 2019 г. Проверено 10 июня 2019 г.
  221. ^ Королевское астрономическое общество (11 июня 2019 г.). «Гражданские учёные перенастроили классификацию галактик Хаббла» . ЭврекАлерт! . Проверено 11 июня 2019 г.
  222. ^ «Эти нано-жуки питаются CO 2 и производят экологически чистое топливо» . Университет Колорадо в Боулдере . 11 июня 2019 года . Проверено 14 июня 2019 г.
  223. ^ «Пресс-конференция AAS 234: холодные квазары и горячая космология» . Пресс-служба ААС на YouTube. 12 июня 2019 года . Проверено 13 июня 2019 г.
  224. ^ Кабальеро, Дж.А.; Райнерс, Ансгар; Рибас, И.; Дрейцлер, С.; Цехмайстер, М.; и др. (12 июня 2019 г.). «КАРМЕНЫ ищут экзопланеты вокруг карликов M. Два кандидата на планеты умеренной массы Земли вокруг звезды Тигардена» (PDF) . Астрономия и астрофизика . 627 : А49. arXiv : 1906.07196 . Бибкод : 2019A&A...627A..49Z . дои : 10.1051/0004-6361/201935460 . ISSN   0004-6361 . S2CID   189999121 .
  225. ^ Геттингенский университет (18 июня 2019 г.). «Вид Земли перед Солнцем» . ЭврекАлерт! . Проверено 18 июня 2019 г.
  226. ^ «Первая в мире успешная роботизированная рука, управляемая разумом, без мозговых имплантатов» . Наука Дейли . 19 июня 2019 года . Проверено 26 июня 2019 г.
  227. ^ «Открытие «Святого Грааля» с изобретением универсальной компьютерной памяти» . Ланкастерский университет . 20 июня 2019 г. Проверено 21 июня 2019 г.
  228. ^ Перейти обратно: а б Джарвис, Брук (21 июня 2019 г.). «Гигантский кальмар, Призрак глубин, появляется во втором видео» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 21 июня 2019 г.
  229. ^ Паднани, Амиша (29 декабря 2015 г.). «Гигантский кальмар, неуловимое существо из глубин, снят крупным планом» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 21 июня 2019 г.
  230. ^ Шроуп, Марк (14 января 2013 г.). «Гигантский кальмар снят в естественной среде обитания» . Природа . дои : 10.1038/nature.2013.12202 . S2CID   88092058 . Проверено 21 июня 2019 г.
  231. ^ Чанг, Кеннет (22 июня 2019 г.). «Марсоход НАСА на Марсе обнаружил облако газа, намекающее на возможность существования жизни» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 22 июня 2019 г.
  232. ^ Хорошо, Эндрю; Джонсон, Алана (23 июня 2019 г.). «Curiosity обнаружил необычно высокий уровень метана» . НАСА . Проверено 23 июня 2019 г.
  233. ^ Прощай, Деннис (26 июня 2019 г.). «С пуфом марсианский метан исчез» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 26 июня 2019 г.
  234. ^ Пападопулос, А.; Скулас, Э.; Мимидис, А.; Перракис, Г.; Кенанакис, Г.; Цибидис, Г.Д.; Стратакис, Э. (2019). «Биомиметическое всенаправленное просветляющее стекло посредством прямого сверхбыстрого лазерного наноструктурирования». Продвинутые материалы . 31 (32): 1901123. arXiv : 2010.14153 . Бибкод : 2019AdM....3101123P . дои : 10.1002/adma.201901123 . ПМИД   31231905 . S2CID   195326828 .
  235. ^ Браун, Дэвид В. (27 июня 2019 г.). «НАСА объявляет о новой миссии дрона Dragonfly для исследования Титана» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 27 июня 2019 г.
  236. ^ «Стрекоза НАСА облетит Титан в поисках происхождения и признаков жизни» . НАСА . 27 июня 2019 г. Проверено 28 июня 2019 г.
  237. ^ Федорова В.А.; и др. (29 июня 2019 г.). «Обнаружение девяти новых быстрых радиовсплесков в направлении галактики М31 и М33 на частоте 111 МГц на радиотелескопе БСА ФИАН» . Телеграмма астронома . Проверено 4 июля 2019 г.
  238. ^ Персонал (28 июня 2019 г.). «Поиск быстрого радиовсплеска на частоте 111 МГц» . Пущинская радиоастрономическая обсерватория . Архивировано из оригинала 5 декабря 2019 года . Проверено 3 июля 2019 г.
  239. ^ Мак, Эрик. «Обнаружены еще более загадочные сигналы из глубокого космоса» . Проверено 3 июля 2019 г.
  240. ^ Раппапорт, С.; и др. (28 июня 2019 г.). «Случайный транзитер — EPIC 249706694/HD 139139» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 488 (2): 2455–2465. arXiv : 1906.11268 . Бибкод : 2019MNRAS.488.2455R . дои : 10.1093/mnras/stz1772 . S2CID   195699431 .
  241. ^ Йирка, Боб (3 июля 2019 г.). «Двойные звезды с необъяснимым характером затемнения» . Физика.орг . Проверено 4 июля 2019 г.
  242. ^ Крейн, Лия (2 июля 2019 г.). «Самые странные звезды, которые мы когда-либо видели, совершенно сбили с толку астрономов» . Новый учёный . Проверено 4 июля 2019 г.
  243. ^ Шенкленд, Стивен (29 июня 2019 г.). «Стартап упаковывает все 16 ГБ Википедии в нити ДНК, чтобы продемонстрировать новую технологию хранения» . CNET . Проверено 7 августа 2019 г.
  244. ^ Команда Оумуамуа ISSI (1 июля 2019 г.). «Естественная история Оумуамуа». Природа . 3 (7): 594–602. arXiv : 1907.01910 . Бибкод : 2019НатАс...3..594О . дои : 10.1038/s41550-019-0816-x . S2CID   195791768 .
  245. ^ Старр, Мишель (1 июля 2019 г.). «Астрономы проанализировали утверждения: «Оумуамуа — это корабль пришельцев, и он выглядит не очень хорошо» . Science Alert.com . Проверено 1 июля 2019 г.
  246. ^ Перейти обратно: а б Бранкалион, Педро Х.С.; Ниамир, Айдин; Бродбент, Эбен; Крузей, Ренато; Баррос, Фелипе С.М.; Алмейда Самбрано, Анжелика М.; Баччини, Алессандро; Аронсон, Джеймс; Гетц, Скотт; Рид, Дж. Лейтон; Страсбург, Бернардо Б.Н.; Уилсон, Сара; Чаздон, Робин Л. (3 июля 2019 г.). «Глобальные возможности восстановления ландшафтов тропических лесов» . Достижения науки . Том. 5, нет. 7. дои : 10.1126/sciadv.aav3223 . Проверено 4 июля 2019 г.
  247. ^ Перейти обратно: а б «11% уничтоженных влажных тропических лесов можно восстановить, чтобы улучшить климат и окружающую среду» . Эврикалерт! . 3 июля 2019 года . Проверено 4 июля 2019 г.
  248. ^ Вилке, Филип; Ян, Кай; Пэ, Юджон; Генрих, Андреас Дж .; Лутц, Кристофер П. (1 июля 2019 г.). «Магнитно-резонансная томография одиночных атомов на поверхности». Физика природы . 15 (10): 1005–1010. arXiv : 1807.08944 . Бибкод : 2019NatPh..15.1005W . дои : 10.1038/s41567-019-0573-x . S2CID   119528753 .
  249. ^ Шейх, Кнвул (1 июля 2019 г.). «Ученые сделали МРТ-сканирование атома» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 5 июля 2019 г.
  250. ^ «Рекордные температуры для июня» . Служба «Коперник» по изменению климата . 2 июля 2019 года . Проверено 3 июля 2019 г.
  251. ^ «Июнь был самым жарким за всю историю наблюдений на Земле, сообщает Европейское спутниковое агентство» . Независимый . 3 июля 2019 года . Проверено 3 июля 2019 г.
  252. ^ Рави, В.; и др. (2 июля 2019 г.). «Быстрый радиовсплеск, локализованный в массивной галактике» (PDF) . Природа . 572 (7769): 352–354. arXiv : 1907.01542 . Бибкод : 2019Natur.572..352R . дои : 10.1038/s41586-019-1389-7 . ПМИД   31266051 . S2CID   195776411 .
  253. ^ Мак, Эрик (2 июля 2019 г.). «Еще один загадочный сигнал из глубокого космоса, прослеженный на другой конец Вселенной» . CNET . Проверено 3 июля 2019 г.
  254. ^ «Впервые в мире: инстинкт возвращения, примененный к стволовым клеткам, показывает клеткам «дом» в сердечной ткани» . Эврикалерт! . 3 июля 2019 года . Проверено 4 июля 2019 г.
  255. ^ «Исследование: огромные участки затерянного тропического леса все еще можно вернуть к жизни» . Монгабай . 3 июля 2019 года . Проверено 4 июля 2019 г.
  256. ^ Дэвис, Джейсон (7 июля 2019 г.). «Вот первые фотографии Земли из LightSail 2» . Планетарное общество . Проверено 7 июля 2019 г.
  257. ^ Перейти обратно: а б Изелла, Андреа; и др. (11 июля 2019 г.). «Обнаружение непрерывного субмиллиметрового излучения, связанного с кандидатами в протопланеты» . Письма астрофизического журнала . 879 (2): Л25. arXiv : 1906.06308 . Бибкод : 2019ApJ...879L..25I . дои : 10.3847/2041-8213/ab2a12 . S2CID   189897829 .
  258. ^ Перейти обратно: а б Блю, Чарльз Э. (11 июля 2019 г.). « В далекой звездной системе обнаружен окололунный диск» . Национальная радиоастрономическая обсерватория . Проверено 11 июля 2019 г.
  259. ^ Национальная радиоастрономическая обсерватория (8 июля 2019 г.). «Новый метод может решить трудности измерения расширения Вселенной» . ЭврекАлерт! . Проверено 8 июля 2019 г.
  260. ^ Финли, Дэйв (8 июля 2019 г.). «Новый метод может решить трудности измерения расширения Вселенной» . Национальная радиоастрономическая обсерватория . Проверено 8 июля 2019 г.
  261. ^ Хотокезака, К.; и др. (8 июля 2019 г.). «Измерение постоянной Хаббла по сверхсветовому движению струи в GW170817». Природная астрономия . 3 (10): 940–944. arXiv : 1806.10596 . Бибкод : 2019NatAs...3..940H . дои : 10.1038/s41550-019-0820-1 . S2CID   119547153 .
  262. ^ Циммер, Карл (10 июля 2019 г.). «Кость черепа, обнаруженная в Греции, может изменить историю предыстории человечества» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 11 июля 2019 г.
  263. ^ Персонал (10 июля 2019 г.). « Самые старые останки за пределами Африки обнуляют часы миграции людей» . Физика.орг . Проверено 10 июля 2019 г.
  264. ^ Харвати, Катерина; и др. (10 июля 2019 г.). «Окаменелости пещеры Апидима являются самыми ранними свидетельствами существования Homo sapiens в Евразии» . Природа . 571 (7766): 500–504. дои : 10.1038/s41586-019-1376-z . ПМИД   31292546 . S2CID   195873640 .
  265. ^ Бойд, Джейд (11 июля 2019 г.). «Вокруг далекой планеты обнаружен диск, образующий Луну» . Физика.орг . Проверено 11 июля 2019 г.
  266. ^ «Карнеги-Меллон и искусственный интеллект Facebook побеждают профессионалов в покере для шести игроков» . Эврикалерт! . 11 июля 2019 года . Проверено 11 июля 2019 г.
  267. ^ Университет Глазго (13 июля 2019 г.). «Ученые представили первое в истории изображение квантовой запутанности» . Физика.орг . Проверено 13 июля 2019 г.
  268. ^ Моро, Поль-Антуан; и др. (12 июля 2019 г.). «Изображение нелокального поведения типа Белла» . Достижения науки . 5 (7): eaaw2563. Бибкод : 2019SciA....5.2563M . дои : 10.1126/sciadv.aaw2563 . ПМК   6625815 . ПМИД   31309146 .
  269. ^ «Спектр-РГ: Мощный рентгеновский телескоп запускается для картографирования космоса» . Новости Би-би-си . 13 июля 2019 года . Проверено 13 июля 2019 г.
  270. ^ Крейн, Лия (15 июля 2019 г.). «Недостаточно космических взрывов, чтобы объяснить странные радиовсплески» . Новый учёный . Проверено 16 июля 2019 г.
  271. ^ Рави, Викрам (15 июля 2019 г.). «Распространенность повторяющихся быстрых радиовсплесков». Природная астрономия . 3 (10): 928–931. arXiv : 1907.06619 . Бибкод : 2019НатАс...3..928Р . дои : 10.1038/s41550-019-0831-y . S2CID   196622821 .
  272. ^ Вордсворт, Р.; Кербер, Л.; Кокелл, К. (15 июля 2019 г.). «Обеспечение обитаемости Марса с помощью кремнеземного аэрогеля посредством твердотельного парникового эффекта». Природная астрономия . 3 (10): 898–903. arXiv : 1907.09089 . Бибкод : 2019NatAs...3..898W . дои : 10.1038/s41550-019-0813-0 . S2CID   197402560 .
  273. ^ «Хотите колонизировать Марс? Аэрогель может помочь» . НАСА . 15 июля 2019 года . Проверено 22 июля 2019 г.
  274. ^ «Материальный способ сделать Марс обитаемым» . Гарвардский университет . 15 июля 2019 года . Проверено 22 июля 2019 г.
  275. ^ «Тонкий слой аэрогеля может сделать возможным марсианское сельское хозяйство» . Футуризм . 15 июля 2019 года . Проверено 22 июля 2019 г.
  276. ^ Перейти обратно: а б «Чандраян-2: Индия запускает вторую лунную миссию» . Би-би-си . 22 июля 2019 года . Проверено 22 июля 2019 г.
  277. ^ Научный институт Карнеги (16 июля 2019 г.). «Новое измерение скорости расширения Вселенной «застряло посередине» » . ЭврекАлерт! . Проверено 16 июля 2019 г.
  278. ^ Сокол, Джошуа (19 июля 2019 г.). «Дебаты обостряются по поводу скорости расширения Вселенной» . Наука . дои : 10.1126/science.aay8123 . S2CID   200021863 . Проверено 20 июля 2019 г.
  279. ^ «ЕКА подтверждает, что астероид пролетит мимо Земли в 2019 году» . физ.орг . 17 июля 2019 г.
  280. ^ Токийский технологический институт (23 июля 2019 г.). «Ученые ЭЛСИ открывают новую химию, которая может помочь объяснить происхождение клеточной жизни» . ЭврекАлерт! . Проверено 23 июля 2019 г.
  281. ^ Цзя, Тони З.; Чандру, Кухан; Хонго, Яёи; Африн, Рехана; Усуи, Томохиро; Мёдзё, Кунихиро; Кливс, Х. Джеймс (22 июля 2019 г.). «Безмембранные полиэфирные микрокапли как первичные отсеки у зарождения жизни» . Труды Национальной академии наук . 116 (32): 15830–15835. Бибкод : 2019PNAS..11615830J . дои : 10.1073/pnas.1902336116 . ПМК   6690027 . ПМИД   31332006 .
  282. ^ «Большой астероид только что пролетел между Землей и Луной» . Астрономия . 25 июля 2019 года . Проверено 26 июля 2019 г.
  283. ^ Эндрюс, Робин Джордж (30 июля 2019 г.). «Когда Мега-Цунами затопило Марс, это место могло быть эпицентром» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 31 июля 2019 г.
  284. ^ Костард, Ф.; и др. (26 июня 2019 г.). «Удар кратера Ломоносова: возможный источник мегацунами на Марсе» . Журнал геофизических исследований: Планеты . 124 (7): 1840–1851. Бибкод : 2019JGRE..124.1840C . дои : 10.1029/2019JE006008 . hdl : 20.500.11937/76439 .
  285. ^ «Подтверждение неудачной планеты TESS привело к неожиданной находке многообещающего мира» . НАСА . 31 июля 2019 года . Проверено 1 августа 2019 г.
  286. ^ «Спутник TESS обнаружил свою «первую близкую супер-Землю» » . Корнеллские хроники . 31 июля 2019 года . Проверено 1 августа 2019 г.
  287. ^ Прощай, Деннис (14 ноября 2019 г.). «Черная дыра выбросила звезду из галактики Млечный Путь – прощай, S5-HVS1, мы тебя почти не знали» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 18 ноября 2019 г.
  288. ^ Копосов Сергей Евгеньевич; и др. (11 ноября 2019 г.). «Открытие ближайшей звезды со скоростью 1700 км/с, выброшенной из Млечного Пути Стрелком А*» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . arXiv : 1907.11725 . дои : 10.1093/mnras/stz3081 . S2CID   198968336 .
  289. ^ Старр, Мишель (31 июля 2019 г.). «Причудливая звезда, вылетевшая из центра нашей галактики, является самой быстрой из всех, когда-либо виденных» . ScienceAlert.com . Проверено 18 ноября 2019 г.
  290. ^ Ирвинг, Майкл (13 ноября 2019 г.). «Самая быстрая звезда, когда-либо найденная, выбрасывается из Млечного Пути» . NewAtlas.com . Проверено 18 ноября 2019 г.
  291. ^ Плейт, Фил (13 ноября 2019 г.). «Наша местная сверхмассивная черная дыра выстрелила звездой прямо из галактики» . Плохая астрономия . Проверено 19 ноября 2019 г.
  292. ^ «Эта умопомрачительная 3D-карта показывает загадочные изгибы Млечного Пути» . Популярная наука . 1 августа 2019 года . Проверено 2 августа 2019 г.
  293. ^ Скоурон, Дорота М.; Скоурон, Джон; Мроз, Пшемек; Удальский, Анджей; Петрукович, Павел; Сошинский, Игорь; Шиманский, Михал К.; Полески, Радослав; Козловский, Шимон; Улачик, Кшиштоф; Рыбицкий, Кшиштоф; Иванек, Патрик (2 августа 2019 г.). «Трехмерная карта Млечного Пути с использованием классических переменных звезд цефеид» . Наука . 365 (6452): 478–482. arXiv : 1806.10653 . Бибкод : 2019Sci...365..478S . дои : 10.1126/science.aau3181 . ПМИД   31371611 . S2CID   199064609 . Проверено 2 августа 2019 г.
  294. ^ «Картирование Млечного Пути в трех измерениях» . ЭврекАлерт! . 1 августа 2019 года . Проверено 2 августа 2019 г.
  295. ^ «3D-печать человеческого сердца» . Университет Карнеги-Меллон . 1 августа 2019 года . Проверено 3 августа 2019 г.
  296. ^ Элинор Аспреген (2 августа 2019 г.). «Ледяной покров Арктики тает быстрыми темпами: 11 миллиардов тонн за один день» . США сегодня . Проверено 2 августа 2019 г.
  297. ^ Перейти обратно: а б Оберхаус, Дэниел (5 августа 2019 г.). «Разбившийся израильский лунный посадочный модуль забросил на Луну тихоходок» . Проводной . Проверено 6 августа 2019 г.
  298. ^ Перейти обратно: а б Резник, Брайан (6 августа 2019 г.). «Тихоходки, самые выносливые животные на Земле, совершили аварийную посадку на Луне» . Вокс . Проверено 6 августа 2019 г.
  299. ^ «В будущем эта технология, не требующая электричества, может помочь охлаждать здания в мегаполисах» . ЭврекАлерт! . 5 августа 2019 года . Проверено 6 августа 2019 г.
  300. ^ «Ученые создают самое тонкое золото в мире» . ЭврекАлерт! . 6 августа 2019 года . Проверено 6 августа 2019 г.
  301. ^ «Ученые создают самое тонкое золото в мире» . Университет Лидса . 6 августа 2019 года . Проверено 6 августа 2019 г.
  302. ^ «Ученые только что создали самое тонкое в мире золото толщиной в два атома» . CNN . 6 августа 2019 года . Проверено 6 августа 2019 г.
  303. ^ «Знакомьтесь, «попугай Геркулес» из доисторической Новой Зеландии» . Разговор . 7 августа 2019 года . Проверено 8 августа 2019 г.
  304. ^ Дайер, Арден (8 августа 2019 г.). «Гигантский попугай Сквокзилла — первая в своем роде находка» . Вестник . Проверено 8 августа 2019 г.
  305. ^ Перейти обратно: а б НАСА (8 августа 2019 г.). «MMS НАСА обнаружило первый межпланетный удар» . ЭврекАлерт! . Проверено 12 августа 2019 г.
  306. ^ «Органоиды киборгов открывают редкую возможность заглянуть на ранние стадии развития» . Гарвард . 8 августа 2019 года . Проверено 12 августа 2019 г.
  307. ^ Старр, Мишель (14 августа 2018 г.). «Астрономы обнаружили целых 8 новых повторяющихся сигналов из глубокого космоса» . Science Alert.com . Проверено 14 августа 2019 г.
  308. ^ Андерсен, Британская Колумбия; и др. (9 августа 2019 г.). «Обнаружение CHIME/FRB восьми новых повторяющихся источников быстрых радиовсплесков». arXiv : 1908.03507v1 [ astro-ph.HE ].
  309. ^ Ламберт, Джонатан (9 августа 2019 г.). «Ученые заметили странный микроб, который может помочь объяснить возникновение сложной жизни» . Природа . 572 (7769): 294. Бибкод : 2019Natur.572..294L . дои : 10.1038/d41586-019-02430-w . ПМИД   31409927 . S2CID   199542090 .
  310. ^ Уиндер, Дэйви (11 августа 2019 г.). «Критическое предупреждение Windows 10: миллионы пользователей в опасности» . Форбс . Проверено 11 августа 2019 г.
  311. ^ «Сверхмассивная черная дыра нашей Галактики испустила загадочно яркую вспышку» . Научное предупреждение . 12 августа 2019 года . Проверено 12 августа 2019 г.
  312. ^ Гринберг, Энди (13 августа 2019 г.). «DejaBlue: новые ошибки в стиле BlueKeep повышают риск заражения Windows-червем» . проводной . Проверено 13 августа 2019 г.
  313. ^ Силс, Тара (14 августа 2019 г.). «20-летняя ошибка в устаревшем коде Microsoft беспокоит всех пользователей Windows» . ThreatPost.com . Проверено 15 августа 2019 г.
  314. ^ Старр, Мишель (16 августа 2019 г.). «Ранние сообщения указывают на то, что мы, возможно, обнаружили столкновение черной дыры и нейтронной звезды» . ScienceAlert.com . Проверено 16 августа 2019 г.
  315. ^ «Сколько планет земного типа находится вокруг звезд, подобных Солнцу?» . Пенсильванский штат . 14 августа 2019 года . Проверено 18 августа 2019 г.
  316. ^ Кастельвекки, Давиде (15 августа 2019 г.). «Химики сделали первое в мире кольцо из чистого углерода» . Природа . 572 (7770): 426. Бибкод : 2019Natur.572..426C . дои : 10.1038/d41586-019-02473-z . ПМИД   31431741 . S2CID   201105239 .
  317. ^ «Июль 2019 года стал самым жарким месяцем на планете за всю историю наблюдений» . Наука Дейли . 15 августа 2019 года . Проверено 16 августа 2019 г.
  318. ^ «Глобальный климатический доклад – июль 2019 г.» . НОАА . 15 августа 2019 года . Проверено 16 августа 2019 г.
  319. ^ «Июль 2019 года стал самым жарким месяцем на планете за всю историю наблюдений» . НОАА . 15 августа 2019 года . Проверено 16 августа 2019 г.
  320. ^ Маккартни, Гретхен; Джонсон, Алана (19 августа 2019 г.). «Миссия на ледяную луну Юпитера подтверждена» . НАСА . Проверено 19 августа 2019 г.
  321. ^ «Cerebras представляет «самый большой в мире компьютерный чип» для задач искусственного интеллекта» . Новости Би-би-си . 19 августа 2019 года . Проверено 20 августа 2019 г.
  322. Даже небольшое упражнение очень важно для продолжительности жизни . webmd.com Проверено 22 августа 2019 г.
  323. ^ «Впервые достигнута сложная квантовая телепортация» . Физика.орг . 23 августа 2019 г. Проверено 24 августа 2019 г.
  324. ^ Самуэльсон, Анель (26 августа 2019 г.). «НАСА активирует атомные часы в дальнем космосе» . НАСА . Проверено 26 августа 2019 г.
  325. ^ Андерсон, Пол (3 сентября 2019 г.). «Могут ли микробы влиять на климат Венеры?» . Земля и Небо . Проверено 3 сентября 2019 г.
  326. ^ Ли, Ён Джу; и др. (26 августа 2019 г.). «Долгосрочные изменения альбедо Венеры на длине волны 365 нм, наблюдаемые аппаратами Venus Express, Акацуки, MESSENGER и космическим телескопом Хаббл» . Астрономический журнал . 158 (3): 126–152. arXiv : 1907.09683 . Бибкод : 2019AJ....158..126L . дои : 10.3847/1538-3881/ab3120 . S2CID   198179774 .
  327. ^ Дворский, Георгий (28 августа 2019 г.). «Невероятное открытие окаменелостей наконец позволило увидеть неуловимого раннего гоминина» . Гизмодо . Проверено 28 августа 2019 г.
  328. ^ Вандербош, З.; и др. (2019). «Белый карлик с транзитным околозвездным материалом далеко за пределами радиуса приливного разрушения». arXiv : 1908.09839v1 [ SR astro-ph. СР ].
  329. ^ Маккей, Том Г.; и др. (28 августа 2019 г.). «Поверхностные волны Дьяконова – Фойгта» . Труды Королевского общества А. 475 (2228): 20190317. Бибкод : 2019RSPSA.47590317M . дои : 10.1098/rspa.2019.0317 . ПМК   6735484 . ПМИД   31534431 .
  330. ^ Эдинбургский университет (3 сентября 2019 г.). «160-летние теории выдающегося ученого способствуют открытию световых волн» . Физика.орг . Проверено 4 сентября 2019 г.
  331. ^ Бернский университет (29 августа 2019 г.). «Намеки на вулканически активную экзолуну» . ЭврекАлерт! . Проверено 29 августа 2019 г.
  332. ^ Родригес-Мора, Сара; Де Вит, Флор; Гарсия-Перес, Хавьер; Бермехо, Мерседес; Роза Лопес-Уэртас, Мария; Матеос, Елена; Мартин, Пилар; Роча, Сусана; Вигон, Лотарингия; Господи, Фрауке; Дебизер, Зегер; Хесус Вилчес, Джон; Койрас, Майте; Альками, Хосе (29 августа 2019 г.). «Мутация гена транспортина 3, вызывающая мышечную дистрофию пояса конечностей 1F, вызывает защиту от инфекции ВИЧ-1» . ПЛОС Патогены . 15 (8): e1007958. дои : 10.1371/journal.ppat.1007958 . ПМК   6715175 . ПМИД   31465518 .
  333. ^ «Испанские ученые совершили прорыв в выявлении гена устойчивости к ВИЧ» . Местный (Испания) . 30 августа 2019 года . Проверено 31 августа 2019 г.
  334. ^ «Исследователи идентифицируют вторую мутацию гена, связанную с устойчивостью к ВИЧ» . Yahoo! Новости . Проверено 31 августа 2019 г.
  335. ^ «Ученые открыли способ «вырастить» зубную эмаль» . Хранитель . 30 августа 2019 года . Проверено 1 сентября 2019 г.
  336. ^ Шао, Чанъюй; Му, Чжао; У, Чжифан, Лумяо; Чжоу, Яньчунь; Лю, Тан, Жуйкан; 2019 границы . « » минерализации с рост Восстановление , помощью ) . обеспечивающей биомиметической зубной   эмали эпитаксиальный   31497647 .
  337. ^ Перейти обратно: а б Гудин, Дэн (6 сентября 2019 г.). «Эксплойт для опасной для Windows ошибки BlueKeep, выпущенной в дикую природу» . Арс Техника . Проверено 6 сентября 2019 г.
  338. ^ «Новые молекулы, созданные искусственным интеллектом за 21 день, проверены на мышах» . ЭврекАлерт! . 2 сентября 2019 года . Проверено 5 сентября 2019 г.
  339. ^ «Обнаружил ли ИИ наркотик? Угадай» . Наука . 4 сентября 2019 года . Проверено 5 сентября 2019 г.
  340. ^ Жаворонков, Алекс; Иваненков, Ян А.; Aliper, Alex; Veselov, Mark S.; Аладинский, Владимир А.; Аладинская, Анастасия В.; Терентьев, Виктор А.; Поликовский, Даниил А.; Кузнетов, Максим Д.; Асадулев, Арип; Volkov, Yury; Жолус, Артем; Шяяхметов, Рим Р.; Жебрак, Александр; Минаева, Лидия I.; Загрибельный, Богдан А.; Lee, Lennart H.; Soll, Ричард; Madge, David; Xing, Li; Guo, Tao; Aspuru-Гузик, Алан (2 September 2019). "Deep learning enables rapid identification of potent DDR1 kinase inhibitors". Nature . 37 (9): 1038-1040. doi : 10.1038/s41587-019-0224-x . PMID   31477924 . S2CID   201716327 .
  341. ^ Колумбийский университет (16 сентября 2019 г.). «Новые наблюдения помогают объяснить потускнение звезды Табби» . Физика.орг . Проверено 16 сентября 2019 г.
  342. ^ Маринес, Микель; Стоун, Николас К.; Мецгер, Брайан Д. (5 сентября 2019 г.). «Осиротевшие экзолуны: приливное отделение и испарение после столкновения экзопланеты и звезды» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 489 (4): 5119. arXiv : 1906.08788 . Бибкод : 2019MNRAS.489.5119M . дои : 10.1093/mnras/stz2464 . S2CID   195316956 .
  343. ^ Хьюстон, Робин (6 сентября 2019 г.). «42 — это ответ на вопрос «что такое (-80538738812075974) 3 + 80435758145817515 3 + 12602123297335631 3 ?' " . Апериодическое издание . Проверено 8 сентября 2019 года .
  344. ^ Волчовер, Натали (11 сентября 2019 г.). «Физики наконец определили размер протона, и надежда умирает» . Журнал Кванта . Проверено 18 сентября 2019 г.
  345. ^ «Чандраян-2: Моди гордится, несмотря на неудачу при высадке на Луну» . Новости Би-би-си . 7 сентября 2019 года . Проверено 7 сентября 2019 г.
  346. ^ Циммер, Карл (10 сентября 2019 г.). «Учёные нашли череп предка человечества – на компьютере» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 10 сентября 2019 г.
  347. ^ + Мунье, Орельен; Лар, Марта (2019). «Расшифровка разнообразия гомининов Африки позднего среднего плейстоцена и происхождения нашего вида» . Природные коммуникации . 10 (1): 3406. Бибкод : 2019NatCo..10.3406M . дои : 10.1038/s41467-019-11213-w . ПМК   6736881 . ПМИД   31506422 .
  348. ^ «Вода найдена на «обитаемой» планете» . Новости Би-би-си . 11 сентября 2019 года . Проверено 11 сентября 2019 г.
  349. ^ Циарас, Ангелос; Вальдманн, Инго П.; Тинетти, Джованна; Теннисон, Джонатан; Юрченко, Сергей Н. (11 сентября 2019 г.). «Водяной пар в атмосфере обитаемой зоны восьмиземной планеты К2-18 б». Природная астрономия . 3 (12). Природа: 1086–1091. arXiv : 1909.05218 . Бибкод : 2019НатАс...3.1086Т . дои : 10.1038/s41550-019-0878-9 . S2CID   202558393 .
  350. ^ «Умная искусственная рука для людей с ампутированными конечностями объединяет управление пользователем и роботом» . ЭПФЛ . 11 сентября 2019 года . Проверено 12 сентября 2019 г.
  351. ^ «В нашей Солнечной системе почти наверняка был найден второй межзвездный объект» . Форбс . 11 сентября 2019 года . Проверено 12 сентября 2019 г.
  352. ^ Гузик, Петр; и др. (11 сентября 2019 г.). «Межзвездная комета gb00234» . Телеграмма астронома . Проверено 21 сентября 2019 г.
  353. ^ «MPEC 2019-R106: COMET C/2019 Q4 (Борисов)» . Центр малых планет . 11 сентября 2019 года . Проверено 12 сентября 2019 г.
  354. ^ «Использование глубокого обучения для дифференциальной диагностики кожных заболеваний» . Блог Google AI . 12 сентября 2019 года . Проверено 18 сентября 2019 г.
  355. ^ «Google утверждает, что ее искусственный интеллект обнаруживает 26 кожных заболеваний так же точно, как дерматологи» . ВенчурБит . 13 сентября 2019 года . Проверено 18 сентября 2019 г.
  356. ^ Цепелевич, Джордана (16 сентября 2019 г.). «Исследование происхождения жизни указывает на химические химеры, а не на РНК. Исследователи происхождения жизни обычно изучают потенциал чистых исходных материалов, но беспорядочные химические композиты могут дать толчок жизни более эффективно» . Журнал Кванта . Проверено 16 сентября 2019 г.
  357. ^ Бхоумик, Субхенду; Кришнамурти, Раманарайан (16 сентября 2019 г.). «Роль гетерогенности сахарного остова и химер в одновременном появлении РНК и ДНК» . Природная химия . 11 (11): 1009–1018. Бибкод : 2019НатЧ..11.1009Б . дои : 10.1038/s41557-019-0322-x . ПМК   6815252 . ПМИД   31527850 .
  358. ^ «Генетически модифицированная плазмида может быть использована для борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам» . Американское общество микробиологии . Наука Дейли. 16 сентября 2019 года . Проверено 17 сентября 2019 г.
  359. ^ Родригес, Маринель; Макбрайд, Сара В.; Хулахалли, Картик; Палмер, Келли Л.; Дуеркоп, Брек А. (16 сентября 2019 г.). «Конъюгативная доставка CRISPR-Cas9 для избирательного уничтожения устойчивых к антибиотикам энтерококков» . Американское общество микробиологии . 63 (11). дои : 10.1128/AAC.01454-19 . ПМК   6811441 . ПМИД   31527030 .
  360. ^ Обсерватория Грин-Бэнк (16 сентября 2019 г.). «Самая массивная нейтронная звезда из когда-либо обнаруженных, слишком массивная, чтобы существовать» . ScienceDaily . Проверено 26 сентября 2019 г.
  361. ^ «Исследователи Мэйо демонстрируют, что сенолитические препараты снижают нагрузку на стареющие клетки у людей» . Клиника Мэйо . 18 сентября 2019 г. Проверено 20 сентября 2019 г.
  362. ^ «Сенолитики уменьшают стареющие клетки у людей: предварительный отчет о клиническом исследовании дазатиниба плюс кверцетина у людей с диабетической болезнью почек» . ЭБиоМедицина . 20 сентября 2019 г. Проверено 20 сентября 2019 г.
  363. ^ Чан, Йет-Мин; Парк, Ричард Дж.-Ю.; Чанг, Мики Л.; Бадель, Андрес Ф.; Эллис, Лия Д. (16 сентября 2019 г.). «На пути к электрохимическому синтезу цемента — процесс декарбонизации CaCO3 на основе электролизера с получением полезных газовых потоков» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 117 (23): 12584–12591. дои : 10.1073/pnas.1821673116 . ПМЦ   7293631 . ПМИД   31527245 .
  364. ^ «Новый подход предлагает путь к производству цемента без выбросов» . Массачусетский технологический институт . 16 сентября 2019 года . Проверено 23 сентября 2019 г.
  365. ^ «Потерю памяти при болезни Альцгеймера удалось обратить вспять благодаря новому головному устройству, использующему электромагнитные волны» . Новости неврологии. 17 сентября 2019 г. Проверено 23 сентября 2019 г.
  366. ^ Дворский, Георгий (19 сентября 2019 г.). «Реконструкция лица показывает, как могли выглядеть загадочные денисовцы» . Гизмодо . Проверено 19 сентября 2019 г.
  367. ^ Гохман, Дэвид; и др. (19 сентября 2019 г.). «Реконструкция денисовской анатомии с использованием карт метилирования ДНК» . Клетка . 179 (1): 180–192. дои : 10.1016/j.cell.2019.08.035 . ПМИД   31539495 . S2CID   202676502 .
  368. ^ Вей-Хаас, Майя (19 сентября 2019 г.). «ДНК позволяет впервые взглянуть на загадочного родственника человека. Почти десять лет исследователи ломали голову над тем, как выглядели денисовцы. Теперь у нас есть лучшая модель скелета этого вида» . Национальное географическое общество . Архивировано из оригинала 19 сентября 2019 года . Проверено 19 сентября 2019 г.
  369. ^ Эндрюс, Робин Джордж (20 сентября 2019 г.). «На Марсе обнаружены загадочные магнитные импульсы. Ночные события являются одними из первых результатов спускаемого аппарата InSight, который также обнаружил намеки на то, что на Красной планете может находиться глобальный резервуар жидкой воды глубоко под поверхностью» . Национальное географическое общество . Архивировано из оригинала 20 сентября 2019 года . Проверено 20 сентября 2019 г.
  370. ^ Перейти обратно: а б «Айсберг весом 315 миллиардов тонн откололся от Антарктиды» . Новости Би-би-си . 25 сентября 2019 г. Проверено 3 октября 2019 г.
  371. ^ «Изменение климата: панель ООН сигнализирует красную тревогу на «Голубой планете» » . Новости Би-би-си . 25 сентября 2019 г. Проверено 25 сентября 2019 г.
  372. ^ «К 2050 году экстремальные явления на уровне моря будут происходить раз в год » . Хранитель . 25 сентября 2019 г. Проверено 25 сентября 2019 г.
  373. ^ «Специальный доклад об океане и криосфере в условиях меняющегося климата» . МГЭИК. 25 сентября 2019 г. Проверено 25 сентября 2019 г.
  374. ^ «Глубокая геномика номинирует первого в отрасли терапевтического кандидата, открытого с помощью искусственного интеллекта» . Глубокая геномика. 25 сентября 2019 г. Архивировано из оригинала 25 сентября 2019 г. Проверено 25 сентября 2019 г.
  375. ^ «Машинное обучение находит новые конструкции метаматериалов для сбора энергии» . Университет Дьюка. 25 сентября 2019 г. Проверено 26 сентября 2019 г.
  376. ^ Фицсиммонс, Алан; и др. (27 сентября 2019 г.). «Обнаружение газа CN в межзвездном объекте 2И/Боросов». arXiv : 1909.12144v1 [ astro-ph.EP ].
  377. ^ «Плодовые мушки живут дольше при комбинированном лечении лекарствами» . Университетский колледж Лондона. 30 сентября 2019 года . Проверено 2 октября 2019 г.
  378. ^ Перейти обратно: а б «Люди обладают способностью, подобной саламандре, восстанавливать хрящи в суставах» . Система здравоохранения Университета Дьюка. 15 октября 2019 г. Проверено 15 октября 2019 г.
  379. ^ «Ученые подсчитали общее количество углерода на Земле» . Новости Би-би-си . 2 октября 2019 года . Проверено 2 октября 2019 г.
  380. ^ «Ученые количественно оценили глобальное выбросы вулканического CO 2 ; оценили общее количество углерода на Земле» . Глубокая углеродная обсерватория. 1 октября 2019 года. Архивировано из оригинала 3 октября 2019 года . Проверено 2 октября 2019 г.
  381. ^ «Разбираемся, как «водяные медведи» выживают в экстремальных условиях» . ЭврекАлерт!. 1 октября 2019 года . Проверено 2 октября 2019 г.
  382. ^ Наджар, Дана (7 ноября 2019 г.). «Физики наконец-то могут взглянуть на кота Шрёдингера, не убивая его навсегда» . Живая наука . Проверено 7 ноября 2019 г.
  383. ^ Патекар, Картик; Хофманн, Хольгер Ф. (2019). «Роль запутанности системы и метра в контроле разрешения и декогеренции квантовых измерений». Новый журнал физики . 21 (10): 103006. arXiv : 1905.09978 . Бибкод : 2019arXiv190509978P . дои : 10.1088/1367-2630/ab4451 . S2CID   202537310 .
  384. ^ Линь, Йен-Хун; Хуан, Вэньтао; Паттанасаттаявонг, Пичая; Лим, Чончул; Ли, Жуйпэн; Сакаи, Нобуя; Паниди, Джулианна; Хун, Мин Джи; Ма, Чун; Вэй, Нини; Вебе, Нимер (2 октября 2019 г.). «Расшифровка динамики фотоносителей для перестраиваемых высокоэффективных фототранзисторов на гетеропереходе перовскит-органический полупроводник» . Природные коммуникации . 10 (1): 4475. Бибкод : 2019NatCo..10.4475L . дои : 10.1038/s41467-019-12481-2 . ISSN   2041-1723 . ПМК   6775060 . ПМИД   31578327 . S2CID   203626074 .
  385. ^ «Техника 3D-печати ускоряет производство наноразмеров в 1000 раз» . ФизОрг. 4 октября 2019 года . Проверено 5 октября 2019 г.
  386. ^ Саха, Сураб К.; Ван, Дьен; Нгуен, Ву Х.; Чанг, Йина; Окдейл, Джеймс С.; Чен, Ши-Чи (4 октября 2019 г.). «Масштабируемое субмикрометровое аддитивное производство» . Наука . 366 (6461): 105–109. Бибкод : 2019Sci...366..105S . doi : 10.1126/science.aax8760 . ПМИД   31604310 . S2CID   203719979 .
  387. ^ Хорошо, Эндрю; Джонсон, Алана (7 октября 2019 г.). «Марсоход НАСА Curiosity нашел древний оазис на Марсе» . НАСА . Проверено 7 октября 2019 г.
  388. ^ Рапин, В.; и др. (7 октября 2019 г.). «Интервал высокой солености в древнем кратерном озере Гейла на Марсе» (PDF) . Природа Геонауки . 317 (11): 889–895. Бибкод : 2019NatGe..12..889R . дои : 10.1038/s41561-019-0458-8 . S2CID   203848784 .
  389. ^ «Сатурн обгоняет Юпитер как планету с наибольшим количеством спутников» . Новости Би-би-си . 7 октября 2019 года . Проверено 8 октября 2019 г.
  390. ^ «Сатурн превосходит Юпитер после открытия 20 новых лун» . Наука Дейли. 7 октября 2019 года . Проверено 8 октября 2019 г.
  391. ^ Мегха Сатьянараяна (7 октября 2019 г.). «Модифицированная кишечная палочка выкачивает псилоцибин» . Новости химии и техники . 97 (39): 11. doi : 10.1021/cen-09739-scicon9 . S2CID   208747979 .
  392. ^ «Сборка кубика Рубика роботизированной рукой» . ОпенАИ. 15 октября 2019 г. Проверено 15 октября 2019 г.
  393. ^ «Рука-робот решает кубик Рубика, но не решает грандиозную задачу» . Новости Би-би-си . 15 октября 2019 г. Проверено 16 октября 2019 г.
  394. ^ «Во-первых, ученые определили роль нейронной активности в долголетии человека» . Наука Дейли. 16 октября 2019 г. Проверено 28 октября 2019 г.
  395. ^ «3D-принтер с высочайшей производительностью — это будущее производства» . ЭврекАлерт!. 17 октября 2019 г. Проверено 18 октября 2019 г.
  396. ^ Перейти обратно: а б «Квантовое превосходство с использованием программируемого сверхпроводникового процессора» . 23 октября 2019 г. Проверено 23 октября 2019 г.
  397. ^ «Новые нанозонды обещают возможность оптического мониторинга нейронной активности» . Наука Дейли. 18 октября 2019 г. Проверено 21 октября 2019 г.
  398. ^ «Новые нанозонды обещают возможность оптического мониторинга нейронной активности» . Калифорнийский университет в Санта-Крус. 18 октября 2019 г. Проверено 21 октября 2019 г.
  399. ^ «Обнаружена новая стабильная форма плутония» . ФизОрг. 18 октября 2019 г. Проверено 21 октября 2019 г.
  400. ^ Анзалоне, Эндрю В.; Рэндольф, Пейтон Б.; Дэвис, Джесси Р.; Соуза, Александр А.; Коблан, Люк В.; Леви, Джонатан М.; Чен, Питер Дж.; Уилсон, Кристофер; Ньюби, Грегори А.; Рагурам, Адитья; Лю, Дэвид Р. (21 октября 2019 г.). «Редактирование генома с поиском и заменой без двухцепочечных разрывов или донорской ДНК» . Природа . 576 (7785): 149–157. Бибкод : 2019Natur.576..149A . дои : 10.1038/s41586-019-1711-4 . ПМК   6907074 . ПМИД   31634902 .
  401. ^ Галлахер, Джеймс (21 октября 2019 г.). «Простое редактирование: инструмент ДНК может исправить 89% генетических дефектов» . Новости Би-би-си . Проверено 21 октября 2019 г.
  402. ^ «Ученые создают новый, более мощный метод редактирования генов» . NPR.org . Проверено 21 октября 2019 г.
  403. ^ Джоэл, Лукас (21 октября 2019 г.). «Астероид, убивший динозавров, в мгновение ока окислил океан. Как показывает исследование, событие Чиксулуб нанесло такой же ущерб жизни в океанах, как и существам на суше» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 22 октября 2019 г.
  404. ^ Хенехан, Майкл Дж.; и др. (21 октября 2019 г.). «Быстрое закисление океана и длительное восстановление системы Земли последовали за ударом Чиксулуб в конце мелового периода» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 116 (45): 22500–22504. Бибкод : 2019PNAS..11622500H . дои : 10.1073/pnas.1905989116 . ПМК   6842625 . ПМИД   31636204 .
  405. ^ Университет Южной Каролины (26 октября 2019 г.). «Спорная теория вымирания животных ледникового периода, подтвержденная новыми данными» . СайТехДейли . Проверено 28 октября 2019 г.
  406. ^ Мур, Кристофер Р.; и др. (22 октября 2019 г.). «Керны отложений из Уайт-Понд, Южная Каролина, содержат платиновую аномалию, пирогенный пик углерода и снижение количества копрофильных спор в возрасте 12,8 тыс. лет назад» . Научные отчеты . 9 (15121 (2019)): 15121. Бибкод : 2019НатСР...915121М . дои : 10.1038/s41598-019-51552-8 . ПМК   6805854 . ПМИД   31641142 .
  407. ^ «Google заявляет о «квантовом превосходстве» компьютеров» . Новости Би-би-си . 23 октября 2019 г. Проверено 23 октября 2019 г.
  408. ^ Гибни, Элизабет (23 октября 2019 г.). «Привет, квантовый мир! Google публикует знаковое заявление о квантовом превосходстве» . Природа . 574 (7779): 461–462. Бибкод : 2019Natur.574..461G . дои : 10.1038/d41586-019-03213-z . PMID   31645740 . S2CID   204836839 .
  409. ^ Аруте, Фрэнк; Арья, Кунал; Бэббуш, Райан; Бэкон, Дэйв; Бардин, Джозеф К.; Барендс, Рами; Бисвас, Рупак; Бойшо, Серхио; Брандао, Фернандо ГСЛ; Бьюэлл, Дэвид А.; Беркетт, Брайан; Чен, Ю; Чен, Цзыцзюнь; Кьяро, Бен; Коллинз, Роберто; Кортни, Уильям; Дансворт, Эндрю; Фархи, Эдвард; Фоксен, Брукс; Фаулер, Остин; Гидни, Крейг; Джустина, Марисса; Графф, Роб; Герен, Кейт; Хабеггер, Стив; Харриган, Мэтью П.; Хартманн, Майкл Дж.; Хо, Алан; Хоффманн, Маркус; и др. (23 октября 2019 г.). «Квантовое превосходство с помощью программируемого сверхпроводникового процессора» . Природа . 574 (7779): 505–510. arXiv : 1910.11333 . Бибкод : 2019Natur.574..505A . дои : 10.1038/s41586-019-1666-5 . PMID   31645734 . S2CID   204836822 .
  410. ^ «О «квантовом превосходстве» » . ИБМ. 21 октября 2019 года . Проверено 23 октября 2019 г.
  411. ^ «Инженеры разрабатывают новый способ удаления углекислого газа из воздуха» . Наука Дейли. 25 октября 2019 г. Проверено 28 октября 2019 г.
  412. ^ Перейти обратно: а б Чан, Ева К.Ф.; Тиммерманн, Аксель ; Балди, Бенедетта Ф.; Мур, Энди Э.; Лайонс, Рут Дж.; Ли, Сун-Сон; Калсбек, Антон М.Ф.; Петерсен, Дезире К.; Раутенбах, Ханнес; Фёрч, Хаген Э.А.; Борнман, М.С. Риана; Хейс, Ванесса М. (28 октября 2019 г.). «Происхождение человека в палео-болотных угодьях Южной Африки и первые миграции » Природа 575 (7781). Исследования природы : 185–189. Bibcode : 2019Nature.575..185C дои : 10.1038/ s41586-019-1714-1 ПМИД   31659339 . S2CID   204946938 . Получено 23 марта.
  413. ^ Перейти обратно: а б Вудворд, Эйлин (28 октября 2019 г.). «Новое исследование указывает на прародину всех людей, живущих сегодня» . ScienceAlert.com . Проверено 29 октября 2019 г.
  414. ^ «Родина современного человека» . Гарванский институт медицинских исследований . 29 октября 2019 г. Проверено 29 октября 2019 г.
  415. ^ «Происхождение современного человека восходит к Ботсване » . Новости Би-би-си . 28 октября 2019 г. Проверено 29 октября 2019 г.
  416. ^ «Телескоп ESO обнаружил, что это может быть самая маленькая карликовая планета в Солнечной системе » Наука Дейли. 28 октября 2019 г. Проверено 29 октября 2019 г.
  417. ^ «Астероид Гигея может быть самой маленькой карликовой планетой в Солнечной системе» . Space.com. 28 октября 2019 г. Проверено 29 октября 2019 г.
  418. ^ Старр, Мишель (30 октября 2019 г.). «Эта межзвездная комета несет воду из-за пределов нашей Солнечной системы» . ScienceAlert.com . Проверено 30 октября 2019 г.
  419. ^ Маккей, Адам Дж.; и др. (2020). «Обнаружение водного индикатора в межзвездной комете 2I/Борисов» . Астрофизический журнал . 889 (1): Л10. arXiv : 1910.12785 . Бибкод : 2020ApJ...889L..10M . дои : 10.3847/2041-8213/ab64ed . S2CID   204907108 .
  420. ^ Белита, Джоди; и др. (28 октября 2019 г.). «Гиперразнообразные археи на грани жизни в полиэкстремальной геотермальной зоне Даллол» (PDF) . Экология и эволюция природы . 3 (11): 1552–1561. Бибкод : 2019NatEE...3.1552B . дои : 10.1038/s41559-019-1005-0 . ПМК   6837875 . PMID   31666740 .
  421. ^ Эндрюс, Робин Джордж (1 ноября 2019 г.). «Они не нашли жизнь в безнадежном месте. В некоторых из самых соленых и кислых водоемов в мире с перегретой водой даже самые крайние формы архей не могли выжить» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 4 ноября 2019 г.
  422. ^ «Повышение уровня моря представляет угрозу для домов 300 миллионов человек – исследование» . Хранитель . 29 октября 2019 г. Проверено 30 октября 2019 г.
  423. ^ Кулп, Скотт А.; Штраус, Бенджамин Х. (29 октября 2019 г.). «Новые данные о высоте оценивают глобальную уязвимость к повышению уровня моря и прибрежным наводнениям в три раза» . Природные коммуникации . 10 (1). Природа: 4844. Бибкод : 2019NatCo..10.4844K . дои : 10.1038/s41467-019-12808-z . ПМК   6820795 . ПМИД   31664024 .
  424. ^ «Новые исследования показывают, что к 2050 году повышение уровня моря сотрет еще больше городов» . Нью-Йорк Таймс . 29 октября 2019 г. Проверено 30 октября 2019 г.
  425. ^ «Снижение численности насекомых более масштабное, чем предполагалось» . Технический университет Мюнхена. 30 октября 2019 года. Архивировано из оригинала 31 октября 2019 года . Проверено 1 ноября 2019 г.
  426. ^ Зейболд, Себастьян; Госснер, Мартин М.; Саймонс, Надя К.; Блютген, Нико; Мюллер, Йорг; Амбарли, Дидем; Аммер, Кристиан; Баухус, Юрген; Фишер, Маркус; Хабель, Ян К.; Линсенмайр, Карл Эдуард ; Наусс, Томас; Пеноне, Катерина; Прати, Дэниел; Шалл, Питер; Шульце, Эрнст-Детлеф; Фогт, Джулиана; Вёллауэр, Стефан; Вайссер, Вольфганг В. (30 октября 2019 г.). «Уменьшение численности членистоногих на лугах и в лесах связано с факторами ландшафтного уровня» . Природа . 574 (7780): 671–674. Бибкод : 2019Nature.574..671S . дои : 10.1038/s41586-019-1684-3 . ПМИД   31666721 . S2CID   204942506 .
  427. ^ Кунин, Уильям Э. (30 октября 2019 г.). «Убедительные доказательства сокращения численности насекомых и биоразнообразия» . Природа . 574 (7780): 641–642. Бибкод : 2019Natur.574..641K . дои : 10.1038/d41586-019-03241-9 . ПМИД   31666718 . S2CID   204943124 .
  428. ^ «Нанотехнологический прорыв позволяет преобразовывать инфракрасный свет в энергию» . ФизОрг. 31 октября 2019 года . Проверено 2 ноября 2019 г.
  429. ^ Перейти обратно: а б Университет Айовы (4 ноября 2019 г.). «Вояджер-2 достиг межзвездного пространства — прибор под руководством Айовы обнаружил скачок плотности плазмы, подтверждая, что космический корабль вошел в царство звезд» . ЭврекАлерт! . Проверено 4 ноября 2019 г.
  430. ^ Перейти обратно: а б Чанг, Кеннет (4 ноября 2019 г.). «Открытия «Вояджера-2» в межзвездном пространстве. Во время своего путешествия за пределы пузыря солнечного ветра зонд заметил некоторые заметные отличия от своего близнеца «Вояджера-1» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 5 ноября 2019 г.
  431. ^ «Живую кожу теперь можно напечатать на 3D-принтере, включая кровеносные сосуды» . Политехнический институт Ренсселера. 1 ноября 2019 года . Проверено 2 ноября 2019 г.
  432. ^ «Климатический кризис: 11 000 ученых предупреждают о «невыразимых страданиях» » . Хранитель . 5 ноября 2019 года . Проверено 5 ноября 2019 г.
  433. ^ «Предупреждение мировых ученых о климатической чрезвычайной ситуации» . Бионаука. 5 ноября 2019 года . Проверено 5 ноября 2019 г.
  434. ^ «Изменение климата: «ясная и недвусмысленная» чрезвычайная ситуация, говорят ученые» . Новости Би-би-си . 5 ноября 2019 года . Проверено 5 ноября 2019 г.
  435. ^ «Пауки и муравьи вдохновляют металл, который не тонет» . Университет Рочестера. 6 ноября 2019 года . Проверено 6 ноября 2019 г.
  436. ^ Винднер, Дэйви (8 ноября 2019 г.). «Microsoft подтверждает атаку BlueKeep на Windows: пользователям рекомендовано установить патч прямо сейчас» . Форбс . Проверено 9 ноября 2019 г.
  437. ^ Гудин, Дэн (8 ноября 2019 г.). «Одна из самых продвинутых хакерских групп в мире представляет новый бэкдор Titanium — вредоносное ПО скрывается на каждом шагу, имитируя обычное программное обеспечение в долгом многоэтапном исполнении» . Арс Техника . Проверено 9 ноября 2019 г.
  438. ^ Силс, Тара (8 ноября 2019 г.). «Platinum APT представляет новый титановый бэкдор» . ThreatPost.com . Проверено 9 ноября 2019 г.
  439. ^ «Облетающий объект «Новые горизонты» пояса Койпера официально назван «Аррокот» » . Лаборатория прикладной физики Университета Джонса Хопкинса. 12 ноября 2019 года . Проверено 16 ноября 2019 г.
  440. ^ Перейти обратно: а б «143 новых геоглифа обнаружены на территории Наска Пампа и ее окрестностях» . Университет Ямагата. 15 ноября 2019 года . Проверено 18 ноября 2019 г.
  441. ^ Хупер, Дэн (12 октября 2019 г.). «Заслуженная Нобелевская премия по физике — награда Джима Пиблза наконец-то удостаивает современную космологическую теорию» . Научный американец . Проверено 13 октября 2019 г.
  442. ^ Куронн, Иван (14 ноября 2019 г.). «Одинокая битва ведущего космолога против теории «Большого взрыва»» . Физика.орг . Проверено 14 ноября 2019 г.
  443. ^ Стрикленд, Эшли (15 ноября 2019 г.). «На космической станции астронавты испытали обратный ток крови и образование тромбов», — говорится в исследовании . Новости CNN . Проверено 16 ноября 2019 г.
  444. ^ Маршалл-Гебель, Карина; и др. (13 ноября 2019 г.). «Оценка стаза яремного венозного кровотока и тромбоза во время космического полета» . Открытая сеть JAMA . 2 (11): e1915011. doi : 10.1001/jamanetworkopen.2019.15011 . ПМК   6902784 . ПМИД   31722025 .
  445. ^ «Могут ли цитотоксические Т-клетки стать ключом к долголетию?» . Наука Дейли. 13 ноября 2019 года . Проверено 19 ноября 2019 г.
  446. ^ Вятт, Алекс С.Дж.; Лейхтер, Джеймс Дж.; Тот, Лорен Т.; Миядзима, Тошихиро; Аронсон, Ричард Б.; Нагата, Тоши (18 ноября 2019 г.). «Накопление тепла на коралловых рифах смягчается внутренними волнами». Природа Геонауки . 13 (1): 28–34. Бибкод : 2020NatGe..13...28W . дои : 10.1038/s41561-019-0486-4 . ISSN   1752-0908 . S2CID   208356074 .
  447. ^ О'Каллаган, Джонатан (18 ноября 2019 г.). «Совершенно новый мир: астрономы нарисовали первую глобальную карту Титана» . Природа . 575 (7783): 426–427. Бибкод : 2019Natur.575..426O . дои : 10.1038/d41586-019-03539-8 . PMID   31745360 . S2CID   208171884 .
  448. ^ Штайгервальд, Билл; Джонс, Нэнси; Фурукава, Ёсихиро (18 ноября 2019 г.). «Первое обнаружение сахаров в метеоритах дает ключ к разгадке происхождения жизни» . НАСА . Проверено 18 ноября 2019 г.
  449. ^ Фурукава, Ёсихиро; и др. (18 ноября 2019 г.). «Внеземные рибоза и другие сахара в примитивных метеоритах» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 116 (49): 24440–24445. Бибкод : 2019PNAS..11624440F . дои : 10.1073/pnas.1907169116 . ПМК   6900709 . ПМИД   31740594 .
  450. ^ Спектор, Брэндон (21 ноября 2019 г.). «Ваша РНК могла прийти из космоса, как предполагает исследование метеоритов. Открытие сахара рибозы в древних метеоритах сделало космические камни немного слаще» . Живая наука . Проверено 21 ноября 2019 г.
  451. ^ Сегнетоэлектрическая троичная память с адресацией по содержимому для улучшения моделей глубокого обучения , Ингрид Фаделли, Tech Xplore, декабрь 2019 г.
  452. ^ Информационный центр ЕКА/Хаббла (20 ноября 2019 г.). «Хаббл изучает гамма-всплеск самой высокой энергии, когда-либо наблюдавшейся» . ЭврекАлерт! (Пресс-релиз) . Проверено 20 ноября 2019 г.
  453. ^ Верес, П; и др. (20 ноября 2019 г.). «Наблюдение обратного комптоновского излучения длинного гамма-всплеска». Природа . 575 (7783): 459–463. arXiv : 2006.07251 . Бибкод : 2019Natur.575..459M . дои : 10.1038/s41586-019-1754-6 . ПМИД   31748725 . S2CID   208191199 .
  454. ^ Пауэлл, Джеймс (20 ноября 2019 г.). «Ученые достигли 100% консенсуса по поводу антропогенного глобального потепления». Бюллетень науки, технологий и общества . 37 (4): 183–184. дои : 10.1177/0270467619886266 . S2CID   213454806 . Консенсус среди ученых-исследователей по поводу антропогенного глобального потепления вырос до 100% на основе обзора 11 602 рецензируемых статей об «изменении климата» и «глобальном потеплении», опубликованных за первые 7 месяцев 2019 года.
  455. ^ Перейти обратно: а б «Умер последний известный суматранский носорог в Малайзии» . Новости Би-би-си . 23 ноября 2019 года . Проверено 23 ноября 2019 г.
  456. ^ «У RIPE NCC закончились адреса IPv4» . Координационный центр сети Réseaux IP Européens. 25 ноября 2019 года . Проверено 25 ноября 2019 г.
  457. ^ «Последний бюллетень ВМО по выбросам парниковых газов» . Всемирная Метеорологическая Организация – Мировой Центр Данных по Парниковым Газам. 25 ноября 2019 года . Проверено 25 ноября 2019 г.
  458. ^ «Парниковые газы, вызывающие нагревание климата, достигли нового максимума, сообщает ООН» . Хранитель . 25 ноября 2019 года . Проверено 25 ноября 2019 г.
  459. ^ «Концентрация парниковых газов в атмосфере достигла нового максимума» . Всемирная метеорологическая организация. 25 ноября 2019 года . Проверено 25 ноября 2019 г.
  460. ^ Шелтон, Джим (26 ноября 2019 г.). «Новое изображение позволяет увидеть межзвездную комету крупным планом» . Йельский университет . Проверено 7 декабря 2019 г.
  461. ^ Университет штата Аризона (26 ноября 2019 г.). «Забота о семье — это то, что мотивирует людей во всем мире. Международное исследование, включающее 27 стран, показывает, что люди отдают предпочтение близким людям превыше всего остального» . ЭврекАлерт! . Проверено 30 ноября 2019 г.
  462. ^ Ко, Ара; и др. (14 июля 2019 г.). «Дела семейные: переосмысление психологии социальной мотивации человека» . Перспективы психологической науки . 15 (1): 173–201. дои : 10.1177/1745691619872986 . ПМИД   31791196 . S2CID   208611389 . Проверено 30 ноября 2019 г.
  463. ^ Китайская академия наук (27 ноября 2019 г.). «Исследователи говорят, что эмбрионы, похожие на животных, предшествовали появлению животных» . ЭврекАлерт! . Проверено 28 ноября 2019 г. .
  464. ^ Циммер, Карл (27 ноября 2019 г.). «Это первое ископаемое эмбриона? Загадочные клубки клеток возрастом 609 миллионов лет могут быть древнейшими эмбрионами животных — или чем-то совершенно другим» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 28 ноября 2019 г. .
  465. ^ «Девять переломных точек климата сейчас «активны», предупреждают ученые» . ЭврекАлерт!. 27 ноября 2019 г. Проверено 28 ноября 2019 г. .
  466. ^ Перейти обратно: а б Лю, Цзифэн; и др. (27 ноября 2019 г.). «Широкая двойная система звезда – черная дыра по измерениям лучевых скоростей». Природа . 575 (7784): 68–621. arXiv : 1911.11989 . Бибкод : 2019Natur.575..618L . дои : 10.1038/s41586-019-1766-2 . ПМИД   31776491 . S2CID   208310287 .
  467. ^ Перейти обратно: а б с Китайская академия наук (27 ноября 2019 г.). «Китайская академия наук возглавляет открытие непредсказуемой звездной черной дыры» . ЭврекАлерт! . Проверено 29 ноября 2019 г.
  468. ^ Старр, Мишель (27 ноября 2019 г.). «Ученые только что обнаружили «невозможную» черную дыру в галактике Млечный Путь» . ScienceAlert.com . Проверено 29 ноября 2019 г.
  469. ^ Перейти обратно: а б «Новое лечение запускает самоуничтожение клеток рака поджелудочной железы» . Наука Дейли. 2 декабря 2019 года . Проверено 4 декабря 2019 г.
  470. ^ Перейти обратно: а б «Ученые обнаружили молекулу, которая разрушает клетки рака поджелудочной железы» . Израиль21c. 3 декабря 2019 года . Проверено 4 декабря 2019 г.
  471. ^ «Ученые SLAC изобретают способ увидеть аттосекундные движения электронов с помощью рентгеновского лазера» . Национальная ускорительная лаборатория SLAC. 2 декабря 2019 года . Проверено 28 декабря 2019 г.
  472. ^ «Бионические нейроны могут позволить имплантатам восстанавливать вышедшие из строя цепи мозга» . Хранитель . 3 декабря 2019 года . Проверено 3 декабря 2019 г.
  473. ^ «Впервые в мире созданы искусственные нейроны для лечения хронических заболеваний» . Университет Бата. 3 декабря 2019 года . Проверено 3 декабря 2019 г.
  474. ^ «Видение далекой звездой будущей «смерти» нашего Солнца » . Новости Би-би-си . 4 декабря 2019 года . Проверено 5 декабря 2019 г.
  475. ^ «Обнаружена первая гигантская планета вокруг белого карлика» . ЭврекАлерт!. 4 декабря 2019 года . Проверено 5 декабря 2019 г.
  476. ^ «Вокруг крошечной звезды-белого карлика обнаружена скрытая гигантская планета» . Университет Уорика. 4 декабря 2019 года . Проверено 5 декабря 2019 г.
  477. ^ Персонал (5 декабря 2019 г.). «В 2019 году учёные академии описали 71 вид — от гекконов до пауков-гоблинов, цветковых растений и средиземноморских муравьев, населяющих пять континентов и три океана — эти открытия взращивают древо жизни Земли» . Калифорнийская академия наук . Проверено 10 декабря 2019 г.
  478. ^ Икбал Питталвала (6 декабря 2019 г.). «Гамма-лазер на шаг приближает к реальности» . Калифорнийский университет, Риверсайд . Проверено 3 января 2020 г.
  479. ^ Хайнц, Джим; Кейтон, Дэвид (7 декабря 2019 г.). «Нобелевский лауреат: противостоять изменению климата, с Земли не сбежать» . АП Новости . Проверено 8 декабря 2019 г.
  480. ^ Гинан, Эдвард Ф.; Васатоник, Ричард Дж.; Колдервуд, Томас Дж. (8 декабря 2019 г.). «ATel #13341 — Обморок ближайшего красного сверхгиганта Бетельгейзе» . Телеграмма астронома . Проверено 27 декабря 2019 г.
  481. ^ Гинан, Эдвард Ф.; Васатоник, Ричард Дж.; Колдервуд, Томас Дж. (23 декабря 2019 г.). «ATel #13365 — Новости об «обмороке» Бетельгейзе» . Телеграмма астронома . Проверено 27 декабря 2019 г.
  482. ^ Дрейк, Надя (26 декабря 2019 г.). «Гигантская звезда ведет себя странно, а астрономы гудят — красный гигант Бетельгейзе является самым тусклым из наблюдаемых за последние годы, что вызывает некоторые предположения о том, что звезда вот-вот взорвется. Вот что мы знаем» . Национальное географическое общество . Архивировано из оригинала 26 декабря 2019 года . Проверено 27 декабря 2019 г.
  483. ^ Перейти обратно: а б Торбет, Джорджина (12 декабря 2019 г.). «НАСА обнаружило «водяной лед» прямо под поверхностью Марса. Эксперты говорят, что до льда можно добраться с помощью лопаты» . Engadget . Проверено 12 декабря 2019 г.
  484. ^ На поток жидкости влияет квантовый эффект в воде , Федеральная политехническая школа Лозанны, 9 ДЕКАБРЯ 2019 г.
  485. ^ Сверхбыстрая стимулированная эмиссионная микроскопия одиночных нанокристаллов , phys.org.
  486. ^ Неожиданный прорыв: ученые создают квантовые состояния в повседневной электронике , Луиза Лернер, Чикагский университет, 9 декабря 2019 г.
  487. ^ Первые химеры свиньи-обезьяны были только что созданы в Китае , Николетта Ланезе - 9 декабря 2019 г.
  488. ^ «Intel представляет «Horse Ridge» для создания коммерчески жизнеспособных квантовых компьютеров» . Интел. 9 декабря 2019 года . Проверено 11 декабря 2019 г.
  489. ^ American Associates, Университет Бен-Гуриона в Негеве (9 декабря 2019 г.). «Исследователи разрабатывают новый метод удаления пыли с солнечных батарей» . Университет Бен-Гуриона в Негеве . Проверено 3 января 2020 г.
  490. ^ Университет Ёнсей (6 января 2020 г.). «Новые данные показывают, что ключевое предположение, сделанное при открытии темной энергии, ошибочно» . Физика.орг . Проверено 6 января 2020 г.
  491. ^ Кан, Иджун; и др. (2020). «Ранние родительские галактики сверхновых типа Ia. II. Доказательства эволюции светимости в космологии сверхновых» . Астрофизический журнал . 889 (1): 8. arXiv : 1912.04903 . Бибкод : 2020ApJ...889....8K . дои : 10.3847/1538-4357/ab5afc . S2CID   209202868 .
  492. ^ «Эксперимент Форда по квантовым вычислениям сокращает трафик и время в пути» . CNET. 10 декабря 2019 года . Проверено 11 декабря 2019 г.
  493. ^ «Массовая навигация: как Ford исследует квантовый мир вместе с Microsoft, чтобы уменьшить пробки» . Середина. 10 декабря 2019 года . Проверено 11 декабря 2019 г.
  494. ^ Феррейра, Бекки (11 декабря 2019 г.). «Мифические существа могут быть самыми ранними творческими наскальными рисунками людей. Картины на индонезийском острове возрастом не менее 43 900 лет и изображают гуманоидные фигуры с животными чертами лица в сцене охоты» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 12 декабря 2019 г.
  495. ^ Аманда Моррис (11 декабря 2019 г.). «Земля находилась в стрессе до вымирания динозавров» . Северо-Западный университет . Проверено 3 января 2020 г.
  496. ^ Кастельвекки, Давиде (16 декабря 2019 г.). «Япония построит самый большой в мире детектор нейтрино» . Природа . дои : 10.1038/d41586-019-03874-w . ПМИД   33318697 . S2CID   214355319 . Проверено 17 декабря 2019 г.
  497. ^ Линь, Йен-Хун; Ли, Вэнь; Фабер, Хендрик; Сейтхан, Акмарал; Хастас, Николаос А.; Хим, Донюн; Чжан, Цян; Чжан, Сисян; Плиацикас, Николаос; Цецерис, Леонид; Патсалас, Панос А. (16 декабря 2019 г.). «Гибридные органо-металлооксидные многослойные канальные транзисторы с высокой эксплуатационной стабильностью» . Природная электроника . 2 (12): 587–595. arXiv : 1910.11013 . дои : 10.1038/s41928-019-0342-y . ISSN   2520-1131 . S2CID   204852224 .
  498. ^ «Новые металлооксидные транзисторы с высокой эксплуатационной стабильностью» . techxplore.com . Проверено 4 июля 2020 г.
  499. ^ «Спутник Хеопса стартовал для изучения планет за пределами Солнечной системы» . Хранитель . 18 декабря 2019 года . Проверено 18 декабря 2019 г.
  500. ^ «№ 25–2019: Старт Хеопса, миссии ЕКА по экзопланете» . ЕКА. 18 декабря 2019 года . Проверено 18 декабря 2019 г.
  501. ^ Ринкон, Пол (18 декабря 2019 г.). «Homo erectus: Древние люди жили дольше, чем мы думали» . Новости Би-би-си . Проверено 18 декабря 2019 г.
  502. ^ Ризал, Ян; и др. (18 декабря 2019 г.). «Последнее появление Homo erectus в Нгандонге, Ява, 117 000–108 000 лет назад» . Природа . 577 (7790): 381–385. дои : 10.1038/s41586-019-1863-2 . ПМИД   31853068 . S2CID   209410644 . Проверено 18 декабря 2019 г.
  503. ^ Американская ассоциация содействия развитию науки (19 декабря 2019 г.). «Научный прорыв 2019 года: первое изображение черной дыры» . ЭврекАлерт! . Проверено 20 декабря 2019 г.
  504. ^ Фелан, Миган; Беквит, Уолтер (19 декабря 2019 г.). «Научный прорыв 2019 года: первое изображение сверхмассивной черной дыры» . Американская ассоциация содействия развитию науки . Проверено 20 декабря 2019 г.
  505. ^ О'Брайен, Молли; Макэлпайн, Кэт Дж. (19 декабря 2019 г.). «12 прорывов, которые поразили нас в 2019 году: от науки о климате до фейковых новостей, эти открытия наверняка будут вызывать фурор в следующем десятилетии» . Бостонский университет . Проверено 22 декабря 2019 г.
  506. ^ Макфолл-Джонсен, Морган (24 декабря 2019 г.). «Крупнейшие прорывы в космосе 2019 года: от самого дальнего объекта, когда-либо посещавшегося, до первой фотографии черной дыры» . Бизнес-инсайдер . Проверено 25 декабря 2019 г.
  507. ^ Вудворд, Эйлин (5 января 2020 г.). «Несколько недавних открытий разрушили представление антропологов о том, откуда и когда появились люди» . Бизнес-инсайдер . Проверено 5 января 2020 г.
  508. ^ Персонал (21 декабря 2019 г.). «Что мы узнали из новостей науки в 2019 году — достижения в науке, о которых мы все еще думаем в конце года» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 22 декабря 2019 г.
  509. ^ Персонал (22 декабря 2019 г.). «Что мы узнали из новостей космоса и астрономии в 2019 году» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 22 декабря 2019 г.
  510. ^ Шейх, Кнвул (23 декабря 2019 г.). «Чему мы научились в 2019 году: здоровье и медицина» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 24 декабря 2019 г.
  511. ^ Персонал (13 декабря 2019 г.). «2019: Год изменения климата – самые важные истории о климате, которые вы, возможно, пропустили, но у вас еще есть время прочитать» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 24 декабря 2019 г.
  512. ^ «Правительство США одобрило финансирование геоинженерных исследований» . Обзор технологий. 20 декабря 2019 года . Проверено 23 декабря 2019 г.
  513. ^ Харвуд, Уильям (30 декабря 2019 г.). «Кох отмечает рекордное пребывание в космосе женщины-космонавта» . SpaceFlightNow.com . Проверено 31 декабря 2019 г.
  514. ^ Ви, Суй-Ли (30 декабря 2019 г.). «Китайский учёный, который генетически редактировал младенцев, получил 3 года тюрьмы. По данным государственных СМИ Китая, работа Хэ Цзянькуя также была проведена на третьем младенце, и это новое разоблачение, которое, вероятно, усилит глобальный шум по поводу таких экспериментов» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 30 декабря 2019 г.
  515. ^ Да, Исаак; Холлингсворт, Джулия (30 декабря 2019 г.). «Китайский ученый, занимающийся редактированием генов, приговорен к 3 годам тюрьмы» . Новости CNN . Проверено 30 декабря 2019 г.
  516. ^ Сираноски, Дэвид (3 января 2020 г.). «Что значат тюремные сроки CRISPR для детей для исследований – китайский суд посылает сильный сигнал, наказав Хэ Цзянькуя и двух его коллег» . Природа . 577 (7789): 154–155. дои : 10.1038/d41586-020-00001-y . ПМИД   31911693 . S2CID   210044355 .
  517. ^ Колата, Джина; Специа, Меган (7 октября 2019 г.). «Нобелевская премия по медицине присуждена за исследования того, как клетки управляют кислородом. Премия была присуждена Уильяму Дж. Келину-младшему, Питеру Дж. Рэтклиффу и Греггу Л. Семенце за открытия о том, как клетки чувствуют наличие кислорода и адаптируются к нему» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 8 октября 2019 г.
  518. ^ Чанг, Кеннет; Специа, Меган (8 октября 2019 г.). «Нобелевская премия по физике присуждена за космические открытия. Космолог Джеймс Пиблз разделил премию с астрофизиками Мишелем Майором и Дидье Кело за работу, которую, по словам нобелевских судей, «изменила наши представления о космосе » . Нью-Йорк Таймс . Проверено 8 октября 2019 г.
  519. ^ Специа, Меган (9 октября 2019 г.). «Нобелевская премия по химии присуждается за работу над литий-ионными батареями — Джон Б. Гуденаф, М. Стэнли Уиттингем и Акира Ёсино были награждены за исследования, которые «заложили фундамент беспроводного общества, свободного от ископаемого топлива » . Нью-Йорк Таймс . Проверено 9 октября 2019 г.
  520. ^ «Саймон Нортон, математический вундеркинд, ставший героем биографии «Гений в моем подвале» – некролог» . «Дейли телеграф» . Лондон. 15 февраля 2019 г.
  521. ^ «Легендарный учёный, предсказавший последствия изменения климата, умер в возрасте 87 лет» . Машаемый . 19 февраля 2019 года . Проверено 20 февраля 2019 г.
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: a94b8836e9e38967d7c1813acbde1879__1722620880
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/a9/79/a94b8836e9e38967d7c1813acbde1879.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
2019 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.)