新华网酒泉10月31日电 中国载人航天工程新闻发言人10月31日宣布,天宫一号/神舟八号交会对接任务总指挥部第五次会议研究决定,神舟八号飞船瞄准11月1日5时58分发射,10月31日实施运载火箭推进剂加注。  

  目前,参试各系统技术状态正确,系统间接口协调,地面试验充分,各类预案演练到位,飞行产品和发射场设施设备均处于良好状态,满足任务要求。

 

 

 

 

《过敏与临床免疫学杂志》发表的一项针对3000多名儿童的研究显示,维生素D水平低,容易导致儿童出现过敏。美国耶什华大学艾伯特•爱因斯坦医学院的研究人员领导了这项研究。

研究人员对2005~2006年从具有代表性的3100多名儿童、青少年和34000名成年人中收集的血液样本进行了维生素D水平调查。这些样本来自美国对成年人和儿童健康营养状态评估的全国健康和营养检查调查。这是惟一一项结合了采访、身体检查和实验室研究的调查。其中一项血液检查是通过测量免疫球蛋白E(IgE)评价对17种过敏原的敏感性。IgE是免疫系统在对过敏原产生反应时形成的。

研究人员对结果数据进行分析发现,维生素D水平与成年人过敏之间并没有联系。但对儿童和青少年来说,低水平维生素D与11~17种过敏原敏感有关,包括环境过敏原(豚草、橡树、狗和蟑螂)和食物过敏原(花生)。例如,维生素D缺乏的儿童(每毫升血维生素D不足15毫微克)发生花生过敏的可能性是维生素D充足儿童(每毫升血液维生素D超过30毫微克)的2.4倍。

研究人员迈克尔•麦拉迈德说,研究证明的只是一种关系,并不说明维生素D缺乏会引起儿童过敏。不过她说,儿童理应摄入足够的维生素。“最新的饮食建议要求儿童每天摄入600IU维生素D才能不至于出现维生素D缺乏。”她说。

 

 

由卫生部和中国记协主办的“中国健康知识传播激励计划(吃动平衡,走向健康)”知识共享会暨天津校园行活动,10月27日在河北工业大学举行。

最新发布的2010国民体质监测结果显示,大学生的体育锻炼普遍少于中小学生,耐力、速度、爆发力等指标呈下降趋势。健康专家指出,大学生如果过多地将时间用于上网、看电视、玩游戏等,养成久坐少动的不良生活习惯,将会危害身体健康。因此,在大学里除了开设相关体育课以外,还应倡导大学生形成“吃动平衡”的健康生活方式。

据“中国健康知识传播激励计划”主办方介绍,“吃动平衡,走向健康”项目,已在全国10余个城市的大学社团中公开征集活动方案,并在这些城市的30余所大学中设立了“吃动平衡,走向健康基金”,对切实可行的优秀活动方案予以资金支持,以推动大学生在校园开展“吃动平衡”的相关活动。

该项目呼吁大众特别是大学生,改变久坐少动的不良生活方式,坚持每天步行6000步以上或进行一小时左右的体育锻炼,以达到吃动平衡,“走”向健康。

当日在河北工业大学举行的“吃动平衡,走向健康”知识共享会上,中国健康教育中心专家向与会大学生讲授了“吃动平衡”的知识。会后,来自天津5所高校的200余名大学生,从校园内出发,健步走进天津西沽公园。

 

 

 

据美国物理学家组织网10月25日报道,美国工程师通过使用一台激光器激发一小块固体硅带让其弯曲属性在激光关闭后仍能保持稳定,成功地制造出了一款可由激光控制并读取的新型力学记忆开关,相关研究发表在最新一期《自然·纳米技术》杂志上。

耶鲁大学的唐宏希(音译)领导的研究团队使用一个普通的绝缘硅晶圆开始了这款记忆开关的制造过程。他们先将硅晶圆塑造成一个椭圆形的波导管以用作光学共振腔。接着,他们刮掉波导管下方的一些晶圆,用硅制造出了一种细小的硅带,跨在该光学共振腔之上。由于原初的硅晶圆会对硅带两端造成压力,使硅带向上略微鼓起,就像两只手指挤压一根牙签会让其中间鼓起一样,科学家们因此将一束激光射入光学共振腔内,这会使该硅带发生振荡——向下弯曲,接着又向上鼓起,只要施加激光,其就会一直保持这种向下弯曲和向上鼓起交替的振荡状态。当激光关闭时,硅带会停止振荡,处于向上鼓起或向下弯曲的状态——这是一个开关必须具备的性质(向上代表1,向下代表0)。

为了实现多种应用,该硅带最终会停止在向上或向下哪个状态必须精确地预计。为了使硅带能停止在一个预先设定的向上或向下状态,研究人员朝该硅带施加了一束更低频率的激光,以减缓对停止点的振荡效应,通过改变施加于该停止点的激光频率可对该停止点进行控制。科学家们最终制造出一个开关,其能在室温下被控制且不需要任何电力就能保持自己的开关状态不变。

目前,该开关唯一的不足之处是,与传统的非力学记忆开关相比,需要耗费更多能量来使开关振荡,这样,安装了该开关的设备可能会更加昂贵。唐宏希表示,该记忆开关可应用于光路由器等并不需要经常开关的设备中,或使用传统存储器可能会出问题的电磁干扰实验中。研究人员表示,如果他们有一天找出办法,可以减少制造振荡所需的能量,那么,该记忆开关将在计算机、手机等商业领域更加可行。

 

 

一些法国科学家10月28日说,他们开始复核一些欧洲科学家先前发现的中微子超光速现象。
 
法国核物理和粒子物理国家机构副主管斯塔夫罗斯·卡萨韦纳斯说:“新测试两三天前开始。”
 
9月下旬,一些欧洲科学家语出惊人,称发现比真空中的光“跑”得还快的中微子。意大利格兰萨索国家实验室“奥佩拉”项目研究人员使用一套装置,接收730公里外欧洲核子研究中心发射的中微子束,发现中微子比光子提前60纳秒(1纳秒等于十亿分之一秒)到达,即每秒钟多“跑”6公里。
 
不过,这一“发现”对相对论发起挑战,可能彻底颠覆现代物理学,引发一些物理学家的质疑。
 
按照一些反对者的说法,技术性失误可能导致结果误差。卡萨韦纳斯说,为打消疑虑也为找出事实,欧洲核子研究中心将于11月6日前制造出一种特别质子束,以评估一项经过改良的测定技术。
 
经过一系列复杂转变过程,部分质子通过地壳到达目的地时将会转变为中微子。
 
如果评估结果良好,这项技术明年4月将会用于更大的、“颇为重要”的实验。
 
“这一想法是,新质子束中,质子将以质子包形式发出,持续一纳秒或者两纳秒,两个质子包间间隔500纳秒,”卡萨韦纳斯说,“我们将有能力逐个测定中微子,不过,要做到这一点,我们需要比上次稀薄数百倍的粒子束。”