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美“火星2020”拟于明年夏季升空
公里,曾是古老的湖床,充满了水,火星生命或曾在此繁衍生息。“火星2020”将在陨石坑内搜索可能的生物特征,包括观察坑内岩石的精细结构,并使用多个光谱仪将地质化学特征与结构精确联系起来。而它的前身——NASA的“好奇号”火星车对此无能为力。“好奇号”可以对岩...
https://www.dzwww.com/xinwen/guojixinwen/201912/t20191216_19465762.htm 2019-12-16

美“火星2020”拟于明年夏季升空
公里,曾是古老的湖床,充满了水,火星生命或曾在此繁衍生息。“火星2020”将在陨石坑内搜索可能的生物特征,包括观察坑内岩石的精细结构,并使用多个光谱仪将地质化学特征与结构精确联系起来。而它的前身——NASA的“好奇号”火星车对此无能为力。“好奇号”可以对岩...
https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201912/t20191216_19465578.htm 2019-12-16

美“火星2020”拟明夏升空,将搜寻生命可能存在蛛丝马迹
公里,曾是古老的湖床,充满了水,火星生命或曾在此繁衍生息。“火星2020”将在陨石坑内搜索可能的生物特征,包括观察坑内岩石的精细结构,并使用多个光谱仪将地质化学特征与结构精确联系起来。而它的前身——NASA的“好奇号”火星车对此无能为力。“好奇号”可以对岩...
https://www.dzwww.com/xinwen/jishixinwen/201912/t20191216_19465177.htm 2019-12-16

美“火星2020”拟明夏升空,将搜寻生命可能存在蛛丝马迹
公里,曾是古老的湖床,充满了水,火星生命或曾在此繁衍生息。“火星2020”将在陨石坑内搜索可能的生物特征,包括观察坑内岩石的精细结构,并使用多个光谱仪将地质化学特征与结构精确联系起来。而它的前身——NASA的“好奇号”火星车对此无能为力。“好奇号”可以对岩...
https://www.dzwww.com/xinwen/guojixinwen/201912/t20191216_19465172.htm 2019-12-16

美“火星2020”拟于明年夏季升空
公里,曾是古老的湖床,充满了水,火星生命或曾在此繁衍生息。“火星2020”将在陨石坑内搜索可能的生物特征,包括观察坑内岩石的精细结构,并使用多个光谱仪将地质化学特征与结构精确联系起来。而它的前身——NASA的“好奇号”火星车对此无能为力。“好奇号”可以对岩...
https://www.dzwww.com/xinwen/guojixinwen/201912/t20191216_19464301.htm 2019-12-16

美“火星2020”拟于明年夏季升空
公里,曾是古老的湖床,充满了水,火星生命或曾在此繁衍生息。“火星2020”将在陨石坑内搜索可能的生物特征,包括观察坑内岩石的精细结构,并使用多个光谱仪将地质化学特征与结构精确联系起来。而它的前身——NASA的“好奇号”火星车对此无能为力。“好奇号”可以对岩...
https://www.dzwww.com/xinwen/jishixinwen/201912/t20191216_19464153.htm 2019-12-16

为大气环境做“体检” 让“二次污染”无处循行
及涡度相关PM2.5湍流通量观测系统等也首次亮相。 胡非表示,此次实验得到了以前主要基于地面观测或便携式仪器探空观测所不能得到的污染物物理化学要素精细结构的新信息和新现象,可为揭示京津冀地区重污染形成机制、污染物源解析以及大气污染优化控制提供科学参考。 ...
https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201912/t20191206_19430273.htm 2019-12-06

为大气环境做“体检” 让“二次污染”无处循行
量观测系统等也首次亮相。 胡非表示,此次实验得到了以前主要基于地面观测或便携式仪器探空观测所不能得到的污染物物理化学要素精细结构的新信息和新现象,可为揭示京津冀地区重污染形成机制、污染物源解析以及大气污染优化控制提供科学参考。<SCRIPT LANGUAGE="Javas...
https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201912/t20191206_19428229.htm 2019-12-06

让农作物“吃”下更多阳光 科学家找到光合作用关键基因
意义。” 利用晶体结构解析以及冷冻电镜技术,研究团队通过对最原始的光合生物蓝藻、红藻、硅藻到高等植物的光合膜超分子复合物精细结构解析,探索光合作用体系高效吸能、传能的分子机理。 他们发现了蓝细菌中独特的四聚体PSI复合物的结构,揭示了PSI寡聚化在环式电子...
https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201911/t20191120_19376684.htm 2019-11-20

让农作物“吃”下更多阳光 科学家找到光合作用关键基因
意义。” 利用晶体结构解析以及冷冻电镜技术,研究团队通过对最原始的光合生物蓝藻、红藻、硅藻到高等植物的光合膜超分子复合物精细结构解析,探索光合作用体系高效吸能、传能的分子机理。 他们发现了蓝细菌中独特的四聚体PSI复合物的结构,揭示了PSI寡聚化在环式电子...
https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201911/t20191120_19376525.htm 2019-11-20

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