跳转到内容

主题:科学

维基百科,自由的百科全书

科学主题首页

欢迎来到科学主题首页科学是研究自然现象的学问,能够对于自然现象给出可供重复验证的解释与预测。科学家研究科学时,必须符合科学方法,即对自然现象的研究必须建立于收集可观察、可经验、可量度的证据,并且合乎明确的逻辑推理原则。另一种比较老旧,很接近的涵义表明,科学是所有可信赖、合乎逻辑与理性的知识。

古典时代以来,科学就与哲学密切连结。近代时期,在英语,科学与哲学这两个术语有时可以交换使用。直到17世纪,自然哲学与哲学才开始有所区别。后来,为了更强调两者不同,又将自然哲学改称为自然科学。这种诠释强调,自然科学专注于研究自然现象与相关自然定律,包括物理化学生物医学数学天文学等领域。

将科学所倚赖的治学理论与治学精神延伸至其它领域,现代学者开展了探讨人类社会社会科学。现今,科学这术语可以广义指称关于某论题的可信赖知识,如经济学政治学法律学语言学等。

特色条目

蛋白酶体
蛋白酶体

蛋白酶体是在真核生物古菌中普遍存在的,在一些原核生物中也存在的一种巨型蛋白质复合物。在真核生物中,蛋白酶体位于细胞核细胞质中。蛋白酶体的主要作用是降解细胞不需要的或受到损伤的蛋白质,这一作用是通过打断肽键化学反应来实现。能够发挥这一作用的被称为蛋白酶。蛋白酶体是细胞用来调控特定蛋白质和除去错误折叠蛋白质的主要机制。经过蛋白酶体的降解,蛋白质被切割为约7-8个氨基酸长的段;这些肽段可以被进一步降解为单个氨基酸分子,然后被用于合成新的蛋白质。蛋白酶体降解途径对于许多细胞进程,包括细胞周期基因表达的调控、氧化应激反应等,都是必不可少的。

优良条目

三枝-伊藤氧化反应有机化学中一个将碳-碳单键转变为碳-碳双键反应。这个在羰基化合物中引入α,β-不饱和结构的方法是由京都大学的三枝武夫和伊藤嘉彦在1978年发现的。最初报道的方法是先将酮转化为相应的烯醇硅醚,接着将烯醇硅醚醋酸钯对苯醌反应从而产生α,β-不饱和羰基化合物。最早的原始文献指出可利用产物中新形成的不饱和双键,通过亲核试剂(比如有机铜试剂)对其进行1,4-加成反应以达到进一步衍生化的目的。对于非环状底物,反应只会得到热力学产物反式烯酮。实际上在三枝武夫和伊藤嘉彦发表这一发现的八年之前,就已有一篇文献报道称可用未活化的和醋酸钯反应亦能得到相同的产物,但产率较低。三枝和伊藤为此对这一反应所做的重大改进就是明确了烯醇式是反应的活性物种,并由此开发出了这种基于烯醇硅醚的方法。通过先将醛或酮用强碱性的2,2,6,6-四甲基哌啶锂二异丙基氨基锂处理,发生去质子化生成烯醇负离子中间体,后加入三甲基氯硅烷捕获负离子中间体的方法可以方便地合成Saegusa氧化所用的原料烯醇硅醚。由于这个烯醇硅醚合成方法的副产物仅为氯化锂和胺,它们对后续的氧化反应没有较大影响并且烯醇硅醚容易水解,所以用这个方法合成出的烯醇硅醚可不经分离纯化直接用于接下来的Saegusa氧化反应。反应通常采用非催化量的钯,故一般对于工业生产来说成本过高,不过人们已在催化剂变体的开发上已经取得了一些进展。虽然该方法存在缺点,但三枝氧化反应依然是一个温和的合成方法,可用于在合成路线的尾端向具有多种官能团的复杂分子中引入新的官能团。

每日图片

图为1927年10月召开的第五次索尔维会议。此次会议主题为“电子光子”,世界上最权威物理学家聚在一起,重新阐明量子理论。会议上最出众的角色是爱因斯坦尼尔斯·玻尔。前者以“上帝不会掷骰子”的观点反对海森堡不确定性原理,而玻尔反驳道,“爱因斯坦,不要告诉上帝怎么做”——这一争论被称为玻尔-爱因斯坦论战。参加这次会议的二十九人中有十七人获得或后来获得诺贝尔奖

人物

吴健雄(1912年5月31日—1997年2月16日)是著名美籍华裔物理学家,被称为“中国居里夫人”。吴健雄的丈夫袁家骝袁世凯孙子。两人虽同为物理学家,却分别在高能物理与低能物理之不同领域做学术研究。1956年,吴健雄证实“弱相互作用下的宇称不守恒”。许多科学家都为她没有因该项成就同杨振宁李政道同获诺贝尔物理奖而疑惑不平。她被公认为世界最杰出的物理学家之一,被世人誉为玛丽·居礼后最伟大的女性科学家。

欢迎参与

  • 您可以……
自然科学育种 - 光电比色计 - 暴风雨 (科学) - 傅立叶效应 - 宇称守恒 - 伪医疗 - 原子核结构英语Nuclear structure - 环神经动物英语Cycloneuralia - 颚胃动物英语Gnathifera (clade)
应用科学与技术表面效应 - 烟雾探测器英语Smoke detector - 量子纠缠实验描述 - 热解聚英语Thermal depolymerization - 定日镜英语Heliostat - 熔盐
已创建待审核:稀有地球假说
  1. 创建以上请求条目。
  2. 欢迎参与科学专题,此专题是旨在为科学相关条目和相关讨论协调翻译与撰写。
  3. 兴趣小组签到,让相关同好认识您并交流连络。
  4. 改善现有条目的品质,参与科技提升计划相关提案。
  5. 翻译各语言维基的相关条目到中文维基,参与化学翻译请求
  6. 参考可靠来源写新条目,参与自然科学条目请求,或应用科学与技术条目请求
  7. 直接扩充更新科学小作品

新知

< 科学新闻动态 下列日期是新闻发布时间,而非事件发表或发现时间
2022年焦点新闻

2021年焦点新闻

2020年焦点新闻 

2019年焦点新闻 


参考文献

  1. ^ 首次 中國太空站機械臂轉位貨運太空船試驗成功. 中国时报. 2022-01-06 [2022-01-06]. (原始内容存档于2022-01-06). 
  2. ^ Michael O'Riordan. David Bennett, First Transplant Recipient of a Pig Heart, Dies. TCTMD. [2022-12-18]. 
  3. ^ 詹姆斯·韋伯太空望遠鏡已到達最終觀測位置. BBC News中文. 2022-01-25. 
  4. ^ Solidot | 水熊虫通过坠毁的以色列飞船散播到月球表面. www.solidot.org. [2019-08-31]. 
  5. ^ Solidot | 以色列月球登陆器登陆失败. www.solidot.org. [2019-08-31]. 

你知道吗?


前次页面更新时间为2024年9月28日 10时13分18秒 UTC,清除缓存页面

维基主题