Июль–сентябрь 2020 г. в науке

Обзор событий 2020 года в науке
Список лет в науке( стол )
+...

В данной статье перечислен ряд значимых событий в науке , произошедших в третьем квартале 2020 года .

События

Июль

Июль: ОАЭ , [1] Китай , [2] и США [3] запускают зонды на Марс .
3 июля: С помощью анализа спутниковых снимков ученые показывают, что сертифицированное «устойчивое» производство пальмового масла привело к вырубке тропических лесов Суматры и Борнео и деградации среды обитания исчезающих млекопитающих за последние 30 лет. [12]
8 июля: Исследователи сообщают, что им удалось использовать генетически измененный вариант R. sulfidophilum для производства спидроинов , основных белков в паутине . [28]
  • 8 июля
    • Ученые, работающие в журнале Brain, публикуют доказательства того, что у некоторых пациентов с легкой формой заболевания или выздоравливающих после COVID-19 могут развиться серьезные или потенциально смертельные заболевания мозга, такие как делирий , воспаление , повреждение нервов и психоз . [29] [30]
    • Группа ученых из Института Брода впервые отредактировала гены митохондрий с помощью нового типа редактора оснований без CRISPR (DdCBE) . [ 31 ] [ 32]
    • Всемирная метеорологическая организация (ВМО) объявляет, что, по ее оценкам, вероятность того, что глобальное потепление по сравнению с доиндустриальным уровнем превысит 1,5 °C по крайней мере за один год в течение пяти лет с 2020 по 2024 год, составляет 20%. 1,5 °C часто считается ключевым порогом глобального потепления, и страны согласились попытаться ограничить современное изменение климата этим порогом в соответствии с Парижским соглашением . [33] [34]
    • Группа исследователей сообщает, что им удалось использовать генетически измененный вариант R. sulfidophilum для производства спидроинов , основных белков в паутине . [28] [35]
    • Ученые оценивают, что геоинженерная технология улучшенного выветривания горных пород — разбрасывание мелко измельченного базальта по полям — имеет потенциальное применение для удаления углекислого газа странами, определяя затраты, возможности и инженерные проблемы. [36] [37]
    • Ученые сообщают о разработке мобильного робота-химика и демонстрируют, что он может помочь в экспериментальных исследованиях. По словам ученых, их стратегия заключалась в автоматизации исследователя, а не инструментов, что освобождало время для людей-исследователей, чтобы творчески мыслить, и они могли идентифицировать фотокаталитические смеси для производства водорода из воды, которые были в шесть раз активнее первоначальных формул. [38] [39]
  • 9 июля – Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально признает, что COVID-19 может передаваться в помещениях воздушно-капельным путем. Люди в многолюдных местах с плохой вентиляцией подвергаются риску заражения, согласно обновленным научным рекомендациям. [40] [41]
10 июля: Ученые сообщают, что Луна образовалась немного позже, чем считалось (4,425 ± 0,025 млрд лет назад) и что она содержала океан магмы гораздо дольше, чем считалось ранее (~200 млн лет). [42] Изображение: тепловое состояние Луны в возрасте 100 млн лет (из исследования)
13 июля: Исследователи сообщают о разработке многоразовой алюминиевой поверхности для эффективной очистки воды на основе солнечной энергии . [51]
  • 13 июля – Исследователи сообщают о разработке многоразовой алюминиевой поверхности для эффективной очистки воды на основе солнечной энергии , что ниже стандартов ВОЗ и Агентства по охране окружающей среды для питьевой воды. [51] [52]
  • 14 июля – Ученые сообщают о первой полной и без пробелов сборке человеческой X-хромосомы . [53] [54]
15 июля: В двух исследованиях Глобального углеродного проекта исследователи обобщают и анализируют новые оценки глобального бюджета метана и предоставляют данные и идеи об источниках и поглотителях для географических регионов и экономических секторов, где растущие антропогенные выбросы метана изменились больше всего за последние десятилетия. [55]
  • 15 июля
    • Исследователи сообщают об открытии хемолитоавтотрофной бактериальной культуры, которая питается металлическим марганцем , после проведения несвязанных экспериментов и назвали ее виды бактерий Candidatus Manganitrophus noduliformans и Ramlibacter lithotrophicus . [56] [57] [58]
    • В двух исследованиях исследователи Глобального углеродного проекта обобщают и анализируют новые оценки глобального бюджета метана и предоставляют данные и идеи об источниках и поглотителях для географических регионов и экономических секторов, где растущие антропогенные выбросы метана изменились больше всего за последние десятилетия. Согласно исследованиям, глобальные выбросы метана за десятилетие с 2008 по 2017 год увеличились почти на 10 процентов по сравнению с предыдущим десятилетием. [59] [55] [60] [61]
16 июля: Ученые, используя общедоступные биологические данные о 1,75 млн человек с известной общей продолжительностью жизни, идентифицируют 10 геномных локусов , которые, по-видимому, по своей сути влияют на здоровье , продолжительность жизни и долголетие , и определяют метаболизм гема как перспективный кандидат для дальнейших исследований в этой области. [62]
22 июля: Астрономы публикуют первую фотографию нескольких экзопланет, вращающихся вокруг звезды, похожей на СолнцеTYC 8998-760-1 . [68]
22 июля: Ученые подтверждают первую обнаруженную активную утечку метана со дна моря в Антарктиде . [69]
28 июля: Морские биологи сообщают, что аэробные микроорганизмы (в основном), в « квази-подвешенном состоянии », были обнаружены в органически бедных отложениях возрастом до 101,5 миллионов лет, на глубине 68,9 метров (226 футов) ниже морского дна в Южно-Тихоокеанском круговороте (SPG) («самом мертвом месте в океане»), и могут быть самыми долгоживущими формами жизни, когда-либо обнаруженными. [89]
29 июля: Ученые сообщают, что работы, отмеченные Нобелевскими премиями, сосредоточены лишь в нескольких научных областях . [92]
  • 29 июля
    • Ученые эксперимента NA62 в ЦЕРНе утверждают, что представили первые доказательства крайне редкого процесса – распада заряженного каона – предсказанного в Стандартной модели, что может помочь выявить возможные отклонения от модели. [93]
    • Ученые сообщают, что им удалось преобразовать распространенный диамагнитный материал, известный как «золото дураков» и пирит, в ферромагнитный , наводя напряжение, что может привести к появлению технологий с потенциальным применением для таких устройств, как магнитные устройства для хранения данных. [94] [95]
    • Ученые сообщают, что работы, отмеченные Нобелевскими премиями, сосредоточены только в нескольких научных областях , и только 36/71 получили по крайней мере одну Нобелевскую премию из 114/849 областей науки, на которые можно разделить науку в соответствии с их системами классификации DC2 и DC3. Было показано, что пять из 114 областей составляют более половины Нобелевских премий, присужденных в 1995–2017 годах (физика элементарных частиц [14%], клеточная биология [12,1%], атомная физика [10,9%], нейронаука [10,1%], молекулярная химия [5,3%]). [92] [96]
    • Ученые сообщают, что геохимические данные показывают, что происхождение 50 из 52 сарсеновых мегалитов, использованных для строительства Стоунхенджа, скорее всего, находится в Уэст-Вудсе , Уилтшир, в 25 км к северу от Стоунхенджа. [97] [98]
  • 30 июля – NASA успешно запускает свою миссию марсохода Mars 2020 для поиска признаков древней жизни и сбора образцов для возвращения на Землю. Миссия включает в себя демонстрацию технологий для подготовки к будущим человеческим миссиям. [3]
  • 31 июля
    • Две ледяные шапки в Нунавуте , Канада , полностью исчезли , подтвердив прогнозы исследования, опубликованного в 2017 году, о том, что они полностью растают в течение пяти лет. [99]
    • Исследование предполагает вулканическую причину геохимических аномалий позднего дриаса , а также предоставляет дополнительные доказательства против гипотезы о воздействии позднего дриаса . [100] [101]

Август

1 августа: NISR Бразилии сообщает, что спутниковые данные показывают , что количество пожаров в Амазонии увеличилось на 28% до ~6800 пожаров в июле по сравнению с ~5300 лесными пожарами в июле 2019 года. [102] (Изображение получено MODIS на спутнике Aqua НАСА 1 августа 2020 года.) [103]
  • 1 августа – Национальный институт космических исследований Бразилии сообщает, что спутниковые данные показывают , что количество пожаров в Амазонии увеличилось на 28% до ~6800 пожаров в июле по сравнению с ~5300 лесными пожарами в июле 2019 года. Это указывает на потенциально усугубленное повторение ускоренного разрушения в 2019 году одного из крупнейших в мире защищенных буферов против глобального потепления . [102] [104] [105]
  • 2 августа – Ученые сообщают о недавно обнаруженной уязвимости в спайковом белке SARS- CoV -2 – положительно заряженном участке расщепления рядом с его местом связывания, который, как они демонстрируют, может быть использован отрицательно заряженной молекулой, которая связывается с ним и тем самым препятствует прочному связыванию вируса с клеткой-хозяином. [106] [107] [108]
  • 3 августа – Ученые сообщают, что сети долин в южных высокогорьях Марса могли быть сформированы в основном под ледниками , а не свободно текущими реками, что указывает на то, что ранний Марс был холоднее, чем считалось, и что в прошлом на нем, вероятно, имело место обширное оледенение. [ 109] [110] [111]
  • 4 августа
  • 5 августа
  • 6 августа
    • Канадская ледовая служба сообщает, что шельфовый ледник Милна , последний полностью нетронутый шельфовый ледник в канадской Арктике, разрушился, потеряв более 40% своей площади всего за два дня. [119] [120]
    • Ученые сообщают о создании самых ярких флуоресцентных твердых оптических материалов на сегодняшний день, позволяя переносить свойства высокофлуоресцентных красителей посредством пространственной и электронной изоляции красителей путем смешивания катионных красителей с анион-связывающими макроциклами цианозвезд . По словам соавтора, эти материалы могут иметь применение в таких областях, как сбор солнечной энергии, биовизуализация и лазеры. [121] [122] [123] [124]
    • Ученые представляют расширение алгоритма для определения локальных генетических связей, опубликованное в октябре 2019 года, и сообщают, что 3% генома неандертальца было интрогрессировано от древних людей ~200-300 тыс. лет назад, и предсказывают, что 1% генома денисовца было интрогрессировано от неизвестного сильно дивергировавшего архаичного предка гоминина, 15% которого были интрогрессированы в современных людей, живущих сегодня. [125] [126]
    • Ученые сообщают об открытии древнейших окаменелостей обезьян за пределами Африки; в частности, Mesopithecus pentelicus , возрастом около 6,4 миллионов лет, в провинции Юхане, Китай. [127]
  • 7 августа
  • 8 августа – НАСА объявляет, что изменит неофициальные и потенциально спорные названия, используемые научным сообществом для далеких космических объектов и систем, включая упоминания NGC 2392 как «Туманности Эскимос» и NGC 4567 и NGC 4568 как «Галактики Сиамские Близнецы». [133]
10 августа: Подтверждено, что карликовая планета Церера является богатым водой телом. [134]
  • 10 августа
    • Подтверждено, что карликовая планета Церера является водоносным телом, содержащим глубокий резервуар соленой воды , на основе анализа данных миссии Dawn . «Яркие пятна» в кратере Оккатор являются результатом подъема соленой воды на поверхность снизу. [134] [135]
    • Ученые сообщают , что двунаправленные связи или добавленные соответствующие обратные связи могут ускорить и улучшить коммуникацию между и в модульных нейронных сетях коры головного мозга и снизить порог их успешной коммуникации. [136] [137]
  • 11 августа
    • Пандемия COVID-19 : Президент России Владимир Путин объявляет, что Россия обязуется впервые одобрить вакцину от COVID-19 « Gam-COVID-Vac ». Это спорный шаг из-за широко распространенного мнения о недостаточном тестировании вакцины. [138] В ноябре сообщалось о высокой эффективности в промежуточных результатах фазы III. [139]
    • Астрономы объявляют об открытии S4714 , звезды, вращающейся вокруг черной дыры в центре Млечного Пути со скоростью до 8% скорости света. [140] [141]
  • 12 августа
13 августа: Таяние ледяного покрова Гренландии , как показано на основе 40-летних спутниковых данных, прошло точку невозврата. Переход к динамическому состоянию устойчивой потери массы произошел в результате широкомасштабного отступления в 2000–2005 годах. [147]
  • 13 августа
    • Ученые из Университета Южной Калифорнии сообщают о «вероятном» порядке начальных симптомов заболевания COVID-19 : «лихорадка, кашель, мышечные боли, а затем тошнота и/или рвота и диарея». [148] [149]
    • Неожиданное затемнение Бетельгейзе объясняется NASA как «травматический выброс», вызванный огромным количеством горячего материала, выброшенного в космос, в результате чего образовалось пылевое облако, которое заблокировало свет звезды. [150] [151] [152] 30 августа 2020 года астрономы сообщили об обнаружении второго пылевого облака, выброшенного Бетельгейзе и связанного с вторичным минимумом светимости звезды 3 августа. [153]
    • Сообщается, что универсальная защита когерентности была достигнута в твердотельном спиновом кубите , модификации, которая позволяет квантовым системам оставаться работоспособными (или « когерентными ») в 10 000 раз дольше, чем раньше. [154] [155]
    • Согласно отчету Национального управления океанических и атмосферных исследований , июль 2020 года стал вторым самым теплым июлем за всю историю наблюдений, при этом за этот месяц зафиксирована рекордно низкая площадь арктического морского льда . [156]
    • Ученые из Университета штата Огайо на основе 40-летних спутниковых данных показали, что таяние ледяного покрова Гренландии прошло точку невозврата. Переход к динамическому состоянию устойчивой потери массы произошел в результате широкомасштабного отступления в 2000–2005 годах. [147] [157] [158]
  • 14 августа – Ученые сообщают об открытии древнейшей травяной подстилки возрастом не менее 200 000 лет , намного старше древнейшей ранее известной подстилки. Они предполагают, что отпугивающие насекомых растения и слои пепла, иногда из-за сгоревшей старой травяной подстилки, найденные под подстилкой, использовались для создания изолированной основы без грязи и для защиты от членистоногих. [159] [160] [161]
  • 16 августа – Астрономы сообщают об обнаружении астероида 2020 QG , небольшого околоземного астероида из группы Аполлона , который пролетел около Земли на расстоянии около 2950 километров (1830 миль), самого близкого известного астероида, пролетевшего мимо Земли, но не затронувшего планету. [162] [163]
  • 17 августа
    • Астрономы сообщают, что межзвездный объект ʻOumuamua (1I/2017 U1) вряд ли состоит из замороженного водорода , как предполагалось ранее. Состав объекта по-прежнему неизвестен. [164] [165] Тем не менее, возможность того, что межзвездный объект может быть инопланетной технологией, не была исключена, хотя такое объяснение, как сообщается, является «маловероятным» «большинством ученых». [166]
    • Физики представляют исследование, включающее интерпретации квантовой механики , связанной с парадоксами кота Шредингера и друга Вигнера , и приводят к выводам, которые бросают вызов, казалось бы, устоявшимся предположениям о реальности и выходят за рамки теоремы Белла . [167] [168] [169]
  • 18 августа
  • 19 августа
    • Анализ показывает, что к 2050 году устойчивое производство морепродуктов может увеличиться на 36–74% по сравнению с текущими объемами, и то, будет ли этот производственный потенциал реализован устойчиво, зависит от таких факторов, как политические реформы, технологические инновации и степень будущих изменений спроса. [177] [178]
    • Исследователи сообщают, что повсеместное сокращение размеров тихоокеанского лосося привело к значительным потерям для экосистем и людей, которые, по их оценкам, связаны с такими факторами, как изменение климата и конкуренция со все возрастающей численностью дикого и искусственного лосося. [179] [180]
    • Исследователи дают объяснения изменениям в скорости повышения среднего уровня моря с 1900 года и сообщают, что строительство плотин в 20 веке компенсировало факторы, которые могли бы привести к более высокой скорости в 1970-х годах, подразумевая, что для объяснения наблюдаемых крупных изменений не требуется никаких дополнительных процессов. [181] [182] [183]
20 августа: Ученые сообщают, что ледяной щит Гренландии потерял рекордное количество льда в 2019 году. [184]

Сентябрь

14 сентября: Ученые объявляют об обнаружении фосфина в атмосфере Венеры , который , как известно, является сильным предиктором присутствия микробной жизни . [ 227] (Это изображение является первой полученной фотографией, отправленной с поверхности другой планеты, Венеры) . [228]
18 сентября: Астрономы сообщают о доказательствах наличия экзопланеты в галактике Водоворот . [301]

Летальные исходы

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ ab "Зонд Hope: ОАЭ запускают первую историческую миссию на Марс". BBC News . 19 июля 2020 г. . Получено 20 июля 2020 г. .
  2. ^ ab "Китайский марсоход Tianwen-1 улетает с Земли". BBC News . 23 июля 2020 г. Получено 23 июля 2020 г. .
  3. ^ ab "NASA, ULA запускают миссию марсохода Perseverance Rover на Красную планету в 2020 году". NASA . 30 июля 2020 г. . Получено 30 июля 2020 г. .
  4. ^ "LHCb открывает новый тип тетракварка в ЦЕРНе". ЦЕРН . 1 июля 2020 г. Получено 5 июля 2020 г.
  5. ^ "Первая в своем роде четырехкварковая частица обнаружена в ЦЕРНе". Интересная инженерия . 2 июля 2020 г. . Получено 5 июля 2020 г. .
  6. ^ сотрудничество, LHCb; Аайдж, Р.; Абеллан Бетета, К.; Акернли, Т.; Адева, Б.; Адинолфи, М.; Афшарния, Х.; Айдала, Калифорния; Айола, С.; Аялтуни, З.; Акар, С.; Альбрехт Дж.; Алессио, Ф.; Александр, М.; Альфонсо Альберо, А.; Алиуш, З.; Алхазов Г.; Альварес Картель, П.; Алвес-младший, А.А.; Амато, С.; Амхис, Ю.; Ан, Л.; Андерлини, Л.; Андреасси, Г.; Андреянов А.; Андреотти, М.; Арчилли, Ф.; Артамонов А.; Артузо, М .; и др. (30 июня 2020 г.). «Наблюдение структуры в спектре масс $J/\psi$-пары». Science Bulletin . 65 (23): 1983– 1993. arXiv : 2006.16957 . Bibcode : 2020SciBu..65.1983L. doi : 10.1016/j.scib. 2020.08.032. PMID  36659056. S2CID  220265852.
  7. ^ "Квантовые флуктуации могут трясти объекты в масштабах человека". phys.org . Получено 15 августа 2020 г. .
  8. ^ "LIGO обнаруживает квантовые корреляции в работе зеркал весом в десятки килограммов". Physics World . 1 июля 2020 г. Получено 15 августа 2020 г.
  9. ^ Ю, Хаокунь; Маккаллер, Л.; Це, М.; Киджбунчу, Н.; Барсотти, Л.; Мавалвала, Н. (июль 2020 г.). «Квантовые корреляции между светом и зеркалами килограммовой массы LIGO». Nature . 583 (7814): 43– 47. arXiv : 2002.01519 . Bibcode :2020Natur.583...43Y. doi :10.1038/s41586-020-2420-8. ISSN  1476-4687. PMID  32612226. S2CID  211031944.
  10. ^ «Новый, более заразный штамм COVID-19 теперь доминирует в глобальных случаях вируса: исследование». medicalxpress.com . Получено 16 августа 2020 г. .
  11. ^ Корбер, Бетт; Фишер, Уилл М.; Гнанакаран, Сандрасегарам; Юн, Хеджин; Тейлер, Джеймс; Абфалтерер, Вернер; Хенгартнер, Ник; Джорджи, Елена Э.; Бхаттачарья, Танмой; Фоли, Брайан; Хасти, Кэтрин М.; Паркер, Мэтью Д.; Партридж, Дэвид Г.; Эванс, Кариад М.; Фримен, Тимоти М.; Силва, Тушан И. де; Ангьял, Адриенна; Браун, Ребекка Л.; Каррилеро, Лора; Грин, Люк Р.; Гроувс, Даниэль С.; Джонсон, Кэти Дж.; Кили, Александр Дж.; Линдси, Бенджамин Б.; Парсонс, Пол Дж.; Раза, Мохаммад; Роуленд-Джонс, Сара; Смит, Никки; Такер, Рэйчел М.; Ван, Деннис; Уайлс, Мэтью Д.; МакДэнал, Шарлин; Перес, Лаутаро Г.; Тан, Хайли; Мун-Уокер, Алекс; Уилан, Шон П.; ЛаБранш, Селия К.; Сапфир, Эрика О.; Монтефиори, Дэвид К. (2 июля 2020 г.). «Отслеживание изменений в шипе SARS-CoV-2: доказательства того, что D614G увеличивает инфекционность вируса COVID-19». Cell . 182 (4): 812–827.e19. doi :10.1016/j.cell.2020.06.043. ISSN  0092-8674. PMC 7332439 . PMID  32697968. 
  12. ^ ab "Сертифицированные "устойчивые" поля пальмового масла подвергают опасности среду обитания млекопитающих и биоразнообразие тропических лесов в течение 30 лет". phys.org . Получено 16 августа 2020 г. .
  13. ^ Циммер, Карл (4 июля 2020 г.). «ДНК, связанная с COVID-19, была унаследована от неандертальцев, согласно исследованию. Участок из шести генов, по-видимому, увеличивает риск тяжелого заболевания коронавирусом». New York Times . Получено 5 июля 2020 г.
  14. ^ Зеберг, Хьюго; Паабо, Сванте (3 июля 2020 г.). «Основной генетический фактор риска тяжелого течения COVID-19 унаследован от неандертальцев» (PDF) . биоRxiv . дои : 10.1101/2020.07.03.186296 . hdl : 21.11116/0000-0006-AB4F-2. S2CID  220366134.
  15. ^ «Кристаллическая структура, открытая почти 200 лет назад, может стать ключом к революции в области солнечных элементов». phys.org . Получено 4 июля 2020 г. .
  16. ^ Лин, Йен-Хунг; Сакай, Нобуя; Да, Пеймей; Ву, Цзяин; Сансом, Гарри К.; Рамадан, Александра Дж.; Махеш, Сухас; Лю, Цзюньлян; Оливер, Роберт DJ; Лим, Джонгчул; Аспитарте, Ли; Шарма, Кшама; Мадху, ПК; Моралес-Вилчес, Анна Б.; Наяк, Пабитра К.; Бай, Сай; Гао, Фэн; Гровенор, Крис Р. М.; Джонстон, Майкл Б.; Лабрам, Джон Г.; Даррант, Джеймс Р.; Болл, Джеймс М.; Венгер, Бернард; Станновски, Бернд; Снайт, Генри Дж. (2 июля 2020 г.). «Соль пиперидиния стабилизирует эффективные металлические галогенидные перовскитные солнечные элементы» (PDF) . Наука . 369 (6499): 96– 102. Bibcode : 2020Sci...369...96L. doi : 10.1126/science.aba1628. hdl : 10044/1/82840. PMID  32631893. S2CID  220304363.
  17. ^ Каццолла Гатти, Роберто; Величевская, Алена (10 ноября 2020 г.). «Сертифицированное «устойчивое» пальмовое масло заняло место находящихся под угрозой исчезновения мест обитания крупных млекопитающих Борнео и Суматры и тропических лесов за последние 30 лет». Science of the Total Environment . 742 : 140712. Bibcode :2020ScTEn.742n0712C. doi :10.1016/j.scitotenv.2020.140712. ISSN  0048-9697. PMID  32721759. S2CID  220852123 . Получено 16 августа 2020 г. .
  18. ^ Макнил-младший, Дональд Г. (4 июля 2020 г.). «Большая загадка пандемии: насколько смертелен коронавирус? — Даже при более чем 500 000 смертей по всему миру ученые изо всех сил пытаются узнать, как часто вирус убивает. Вот почему». The New York Times . Получено 6 июля 2020 г.
  19. ^ Мандавилли , Апурва (4 июля 2020 г.). «239 экспертов с одним большим заявлением: коронавирус передается воздушно-капельным путем — ВОЗ сопротивляется растущему количеству доказательств того, что вирусные частицы, летающие в помещениях, заразны, говорят некоторые ученые. Агентство утверждает, что исследование все еще неубедительно». The New York Times . Получено 5 июля 2020 г.
  20. ^ Раби, Пассант (6 июля 2020 г.). «Астрономы нашли источник жизни во Вселенной». Обратное . Получено 7 июля 2020 г.
  21. ^ Мариго, Паола; Каммингс, Джеффри Д.; Кертис, Джейсон Ли; Калирай, Джейсон; Чен, Ян; Трамбле, Пьер-Эммануэль; Рамирес-Руис, Энрико; Бержерон, Пьер; Блад, Сара; Брессан, Алессандро; Жирарди, Лео; Пасторелли, Джада; Трабукки, Микеле; Ченг, Сихао; Арингер, Бернхард; Тио, Пьеро Даль (6 июля 2020 г.). «Образование углеродных звезд, как видно через немонотонное соотношение начальных и конечных масс». Природная астрономия . 4 (11): 1102–1110 . arXiv : 2007.04163 . Бибкод : 2020НатАс...4.1102М. дои : 10.1038/s41550-020-1132-1. S2CID  220403402.
  22. ^ "Новый видеоформат "сокращает вдвое использование данных телевизорами 4K и 8K"". BBC News . 7 июля 2020 г. Получено 9 июля 2020 г.
  23. ^ "Институт Фраунгофера Генриха Герца HHI". newsletter.fraunhofer.de . Получено 17 августа 2020 г. .
  24. ^ "Моделирование показывает, что магнитное поле может меняться примерно в 10 раз быстрее, чем считалось ранее". phys.org . Получено 16 августа 2020 г. .
  25. ^ Дэвис, Кристофер Дж.; Констебль, Кэтрин Г. (6 июля 2020 г.). «Быстрые геомагнитные изменения, выведенные из наблюдений за Землей и численного моделирования». Nature Communications . 11 (1): 3371. Bibcode :2020NatCo..11.3371D. doi :10.1038/s41467-020-16888-0. ISSN  2041-1723. PMC 7338531 . PMID  32632222. 
  26. ^ "Новый литий-ионный аккумулятор без кобальта снижает затраты без ущерба для производительности". EurekAlert! . 15 июля 2020 г. . Получено 16 июля 2020 г. .
  27. ^ Ли, Вангда; Ли, Стивен; Мантирам, Арумугам (2020). «Высоконикелевый NMA: безкобальтовая альтернатива катодам NMC и NCA для литий-ионных аккумуляторов». Advanced Materials . 32 (33): 2002718. Bibcode :2020AdM....3202718L. doi : 10.1002/adma.202002718 . ISSN  1521-4095. PMID  32627875.
  28. ^ ab "Паучий шелк, созданный фотосинтетическими бактериями". phys.org . Получено 16 августа 2020 г. .
  29. ^ «Ученые предупреждают о потенциальной волне повреждений мозга, связанных с COVID». Reuters . 8 июля 2020 г. Получено 8 июля 2020 г.
  30. ^ «Предупреждение о серьезных нарушениях мозга у людей с легкими симптомами коронавируса». The Guardian . 8 июля 2020 г. Получено 8 июля 2020 г.
  31. ^ «Впервые были генетически отредактированы электростанции внутри клеток». New Scientist . 8 июля 2020 г. Получено 12 июля 2020 г.
  32. ^ Mok, Beverly Y.; de Moraes, Marcos H.; Zeng, Jun; Bosch, Dustin E.; Kotrys, Anna V.; Raguram, Aditya; Hsu, FoSheng; Radey, Matthew C.; Peterson, S. Brook; Mootha, Vamsi K.; Mougous, Joseph D.; Liu, David R. (июль 2020 г.). «Бактериальный токсин цитидиндезаминазы позволяет редактировать митохондриальные основания без CRISPR». Nature . 583 (7817): 631– 637. Bibcode :2020Natur.583..631M. doi :10.1038/s41586-020-2477-4. ISSN  1476-4687. PMC 7381381 . PMID  32641830. 
  33. ^ Вудьятт, Эми. «Глобальная температура может превысить критический показатель в 1,5 градуса по Цельсию в течение следующих пяти лет». CNN . Получено 15 августа 2020 г.
  34. ^ "Новые климатические прогнозы оценивают глобальные температуры в ближайшие пять лет". Всемирная метеорологическая организация . 8 июля 2020 г. Получено 15 августа 2020 г.
  35. ^ Фунг, Чун Пин; Хигучи-Такеучи, Миэко; Малай, Али Д.; Октавиани, Нур Алия; Тагун, Чонпракун; Нумата, Кейджи (8 июля 2020 г.). «Фабрика морских фотосинтетических микробных клеток как платформа для производства паучьего шелка». Коммуникационная биология . 3 (1). Springer Science and Business Media LLC: 357. doi : 10.1038/s42003-020-1099-6. ISSN  2399-3642. ПМЦ 7343832 . ПМИД  32641733. 
  36. ^ «Применение каменной пыли на пахотных землях может поглотить до 2 миллиардов тонн CO2 из атмосферы». phys.org . Получено 16 августа 2020 г. .
  37. ^ Beerling, David J.; Kantzas, Euripides P.; Lomas, Mark R.; Wade, Peter; Eufrasio, Rafael M.; Renforth, Phil; Sarkar, Binoy; Andrews, M. Grace; James, Rachael H.; Pearce, Christopher R.; Mercure, Jean-Francois; Pollitt, Hector; Holden, Philip B.; Edwards, Neil R.; Khanna, Madhu; Koh, Lenny; Quegan, Shaun; Pidgeon, Nick F.; Janssens, Ivan A.; Hansen, James; Banwart, Steven A. (июль 2020 г.). «Потенциал крупномасштабного удаления CO2 посредством усиленного выветривания горных пород с использованием пахотных земель». Nature . 583 (7815): 242– 248. Bibcode :2020Natur.583..242B. doi :10.1038/s41586-020-2448-9. hdl : 10871/122894 . ISSN  1476-4687. PMID  32641817. S2CID  220417075. Архивировано из оригинала 16 июля 2020 г. Получено 16 августа 2020 г.Альтернативный URL-адрес
  38. ^ "Исследователи построили робота-ученого, который уже открыл новый катализатор". phys.org . Получено 16 августа 2020 г. .
  39. ^ Burger, Benjamin; Maffettone, Phillip M.; Gusev, Vladimir V.; Aitchison, Catherine M.; Bai, Yang; Wang, Xiaoyan; Li, Xiaobo; Alston, Ben M.; Li, Buyi; Clowes, Rob; Rankin, Nicola; Harris, Brandon; Sprick, Reiner Sebastian; Cooper, Andrew I. (июль 2020 г.). «Мобильный робот-химик». Nature . 583 (7815): 237– 241. Bibcode :2020Natur.583..237B. doi :10.1038/s41586-020-2442-2. ISSN  1476-4687. PMID  32641813. S2CID  220420261 . Получено 16 августа 2020 г.
  40. ^ "ВОЗ меняет мнение, заявляя, что COVID-19 может передаваться воздушно-капельным путем в помещениях". The Hill . 9 июля 2020 г. Получено 10 июля 2020 г.
  41. ^ «Передача SARS-CoV-2: последствия для мер профилактики инфекций». ВОЗ . 9 июля 2020 г. Получено 10 июля 2020 г.
  42. ^ ab "Исследователи обнаружили более молодой возраст Луны Земли". phys.org . 13 июля 2020 г. . Получено 16 августа 2020 г. .
  43. ^ До свидания, Деннис (10 июля 2020 г.). «За пределами Млечного Пути, Галактическая Стена — Астрономы обнаружили огромное скопление галактик, скрытых за нашей собственной, в «зоне избегания». The New York Times . Получено 10 июля 2020 г. .
  44. ^ Pomerede, D.; et al. (январь 2020 г.). «The South Pole Wall». Гарвардский университет . стр. 453.01. Bibcode : 2020AAS...23545301P.
  45. ^ Манн, Адам (10 июля 2020 г.). «Астрономы обнаружили стену Южного полюса — гигантскую структуру, простирающуюся на 1,4 миллиарда световых лет в поперечнике». Live Science . Получено 10 июля 2020 г.
  46. ^ Pomarède, Daniel; et al. (10 июля 2020 г.). «Cosmicflows-3: The South Pole Wall». The Astrophysical Journal . 897 (2): 133. arXiv : 2007.04414 . Bibcode : 2020ApJ...897..133P. doi : 10.3847/1538-4357/ab9952 . S2CID  220425419.
  47. ^ «В Северном Ледовитом океане происходит «смена режима», говорят ученые». phys.org . Получено 16 августа 2020 г. .
  48. ^ Льюис, К. М.; Дейкен, Г. Л. ван; Арриго, К. Р. (10 июля 2020 г.). «Изменения в концентрации фитопланктона теперь приводят к увеличению первичной продукции Северного Ледовитого океана». Science . 369 (6500): 198– 202. doi :10.1126/science.aay8380. ISSN  0036-8075. PMID  32647002. S2CID  220433818 . Получено 16 августа 2020 г. .
  49. ^ Леннон, Энни (13 июля 2020 г.). «На Луне Земли в течение 200 миллионов лет существовал океан магмы». LabRoots . Получено 16 августа 2020 г.
  50. ^ Морис, М.; Тоси, Н.; Швингер, С.; Брейер, Д.; Кляйн, Т. (10 июля 2020 г.). «Долгоживущий океан магмы на молодой Луне». Science Advances . 6 (28): eaba8949. Bibcode : 2020SciA....6.8949M. doi : 10.1126/sciadv.aba8949. ISSN  2375-2548. PMC 7351470. PMID 32695879.  S2CID 220478630  . 
  51. ^ ab "Новый солнечный материал может очистить питьевую воду". phys.org . Получено 16 августа 2020 г. .
  52. ^ Сингх, Субхаш С.; Эль-Каббаш, Мохамед; Ли, Зилонг; Ли, Сяохан; Регми, Бхабеш; Мадсен, Мэтью; Джалил, Сохаил А.; Чжань, Чжибин; Чжан, Цзихуа; Го, Чуньлей (13 июля 2020 г.). «Солнечно-отслеживаемая супер-впитывающая черная металлическая панель для фототермической санитарии воды». Nature Sustainability . 3 (11): 938– 946. doi : 10.1038/s41893-020-0566-x . ISSN  2398-9629. S2CID  220505911.
  53. ^ "Ученые впервые получили полную сборку человеческой Х-хромосомы". phys.org . Получено 16 августа 2020 г. .
  54. ^ Мига, Карен Х .; Корень, Сергей; Ри, Аран; Фоллгер, Митчелл Р.; Гершман, Ариэль; Бзикадзе, Андрей; Брукс, Шелис; Хау, Эдмунд; Порубский, Дэвид; Логсдон, Гленнис А.; Шнайдер, Валери А.; Потапова Тамара; Вуд, Джонатан; Чоу, Уильям; Армстронг, Джоэл; Фредриксон, Жанна; Пак, Евгения; Тиги, Кристоф; Кремицкий, Милинн; Маркович, Кристофер; Мадуро, Валери; Дутра, Амалия; Буффар, Жерар Г.; Чанг, Александр М.; Хансен, Нэнси Ф.; Уилферт, Эми Б.; Тибо-Ниссен, Франсуаза; Шмитт, Энтони Д.; Белтон, Джон-Мэтью; Сельварадж, Сиддарт; Деннис, Меган Й.; Сото, Даниэла С.; Сахасрабудхе, Рута; Кая, Гульхан; Квик, Джош; Ломан, Николас Дж.; Холмс, Надин; Луз, Мэтью; Сурти, Урваши; Рискес, Роза Ана; Линдси, Тина А. Грейвс; Фултон, Роберт; Холл, Айра; Пейтен, Бенедикт; Хоу, Керстин; Тимп, Уинстон; Янг, Элис; Малликин, Джеймс К.; Певзнер, Павел А.; Гертон, Дженнифер Л.; Салливан, Бет А. .; Эйхлер, Эван Э.; Филлиппи, Адам М. (14 июля 2020 г.). «Сборка теломеры-теломеры полной человеческой Х-хромосомы». Nature . 585 (7823): 79– 84. Bibcode : 2020Natur.585...79M. doi : 10.1038/s41586-020-2547-7. ISSN  1476-4687. PMC 7484160. PMID 32663838.  S2CID 220516572  . 
  55. ^ ab "Выбросы метана продолжают расти". earthobservatory.nasa.gov . 14 июля 2020 г. Получено 19 августа 2020 г.
  56. ^ «В грязной стеклянной посуде обнаружены бактерии с металлической диетой». phys.org . Получено 16 августа 2020 г. .
  57. ^ Вудьятт, Эми. «Бактерии, которые едят металл, случайно обнаружены учеными». CNN . Получено 16 августа 2020 г.
  58. ^ Ю, Ханг; Лидбеттер, Джаред Р. (июль 2020 г.). «Бактериальная хемолитоавтотрофия через окисление марганца». Nature . 583 (7816): 453– 458. Bibcode :2020Natur.583..453Y. doi :10.1038/s41586-020-2468-5. ISSN  1476-4687. PMC 7802741 . PMID  32669693. S2CID  220541911. 
  59. ^ "Глобальные выбросы метана взлетели до рекордно высокого уровня". phys.org . Получено 16 августа 2020 г. .
  60. ^ Джексон, Р. Б.; Сонуа, М.; Буске, П.; Канаделл, Дж. Г.; Поултер, Б.; Ставерт, АР; Бергамаски, П.; Нива, И.; Сегерс, А.; Цурута, А. (14 июля 2020 г.). «Увеличение антропогенных выбросов метана в равной степени обусловлено сельскохозяйственными и ископаемыми источниками топлива». Environmental Research Letters . 15 (7): 071002. Bibcode : 2020ERL....15g1002J. doi : 10.1088/1748-9326/ab9ed2 . ISSN  1748-9326.
  61. ^ Сонуа, Мариэль; Ставерт, Энн Р.; Поултер, Бен; Буске, Филипп; Канаделл, Хосеп Г.; Джексон, Роберт Б.; Раймонд, Питер А.; Длугокенски, Эдвард Дж.; Хаувелинг, Сандер; Патра, Прабир К.; Сиа, Филипп; Арора, Вивек К.; Баствикен, Дэвид; Бергамаски, Питер; Блейк, Дональд Р.; Брэйлсфорд, Гордон; Брювилер, Лори; Карлсон, Кимберли М.; Кэррол, Марк; Кастальди, Симона; Чандра, Навин; Кревуазье, Сирил; Крилл, Патрик М.; Кови, Кристофер; Карри, Чарльз Л.; Этиопа, Джузеппе; Франкенберг, Кристиан; Гедни, Никола; Хегглин, Микаэла И.; и др. (15 июля 2020 г.). «Глобальный бюджет метана 2000–2017». Earth System Science Data . 12 (3): 1561– 1623. Bibcode : 2020ESSD...12.1561S. doi : 10.5194/essd-12-1561-2020 . hdl : 1721.1/124698 . ISSN  1866-3508 . Получено 19 августа 2020 г. .
  62. ^ ab "Уровень железа в крови может быть ключом к замедлению старения, показывают генные исследования". phys.org . Получено 18 августа 2020 г. .
  63. ^ Тиммерс, Пол Р.Х.Дж.; Уилсон, Джеймс Ф.; Джоши, Питер К.; Дилен, Джорис (16 июля 2020 г.). «Многомерное геномное сканирование выявляет новые локусы и метаболизм гема в старении человека». Nature Communications . 11 (1): 3570. Bibcode :2020NatCo..11.3570T. doi :10.1038/s41467-020-17312-3. ISSN  2041-1723. PMC 7366647 . PMID  32678081. 
  64. ^ "Исследователи обнаружили 2 пути старения и новые идеи по поддержанию здоровья". phys.org . Получено 17 августа 2020 г. .
  65. ^ Ли, Ян; Цзян, Яньфэй; Паксман, Джули; О'Лафлин, Ричард; Клепин, Стивен; Чжу, Юэлиан; Пиллус, Лоррейн; Цимринг, Лев С.; Хасти, Джефф; Хао, Нань (2020). «Программируемый ландшафт решений о судьбе лежит в основе старения отдельных клеток у дрожжей». Science . 369 (6501): 325– 329. Bibcode :2020Sci...369..325L. doi :10.1126/science.aax9552. PMC 7437498 . PMID  32675375. 
  66. ^ "Ученые опубликовали самую большую трехмерную карту Вселенной". Sky News . Получено 18 августа 2020 г. .
  67. ^ «Не нужно обращать внимания на пробел: астрофизики заполняют 11 миллиардов лет истории расширения нашей Вселенной». SDSS . Получено 18 августа 2020 г. .
  68. ^ ab Wall, Mike (22 июля 2020 г.). «Многопланетная система вокруг звезды, похожей на Солнце, сфотографирована впервые. Две недавно полученные изображения планет огромны — в 14 и 6 раз массивнее Юпитера». Space.com . Получено 22 июля 2020 г.
  69. ^ ab Carrington, Damian (21 июля 2020 г.). «Первая активная утечка метана со дна моря обнаружена в Антарктиде». The Guardian . Получено 16 августа 2020 г. .
  70. ^ Бон, Александр и др. (22 июля 2020 г.). «Две непосредственно полученные изображения широкоорбитальных гигантских планет вокруг молодого солнечного аналога TYC 8998-760-1» (PDF) . The Astrophysical Journal Letters . 898 (1): L16. arXiv : 2007.10991 . Bibcode :2020ApJ...898L..16B. doi : 10.3847/2041-8213/aba27e . S2CID  220686536.
  71. ^ «Самые ранние свидетельства существования людей в Америке». BBC News . 22 июля 2020 г. Получено 22 июля 2020 г.
  72. ^ Арделин, Киприан Ф.; Бесерра-Вальдивия, Лорена; Педерсен, Миккель Винтер; Швеннингер, Жан-Люк; Овиатт, Чарльз Г.; Масиас-Кинтеро, Хуан И.; Арройо-Кабралес, Хоакин; Сикора, Мартин; Окампо-Диас, Ям Зул Э.; Рубио-Сиснерос, Игорь И.; Уотлинг, Дженнифер Г.; де Медейрос, Ванда Б.; Де Оливейра, Пауло Э.; Барба-Пингарон, Луис; Ортис-Бутрон, Агустин; Бланкас-Васкес, Хорхе; Ривера-Гонсалес, Иран; Солис-Росалес, Корина; Родригес-Сеха, Мария; Ганди, Девлин А.; Наварро-Гутьеррес, Замара; Де Ла Роса-Диас, Хесус Х.; Уэрта-Арельяно, Владимир; Маррокин-Фернандес, Марко Б.; Мартинес-Риохас, Л. Мартин; Лопес-Хименес, Алехандро; Хайэм, Томас; Виллерслев, Эске (август 2020 г.). «Свидетельства человеческой оккупации Мексики во время последнего ледникового максимума». Природа . 584 (7819): 87–92 . Бибкод : 2020Natur.584...87A. дои : 10.1038/s41586-020-2509-0. ISSN  1476-4687. PMID  32699412. S2CID  220697089 . Получено 18 августа 2020 г.
  73. ^ Тербер, Эндрю Р.; Сибрук, Сара; Уэлш, Рори М. (29 июля 2020 г.). «Загадки холода: антарктический эндемизм и микробная сукцессия влияют на цикл метана в Южном океане». Труды Королевского общества B: Биологические науки . 287 (1931): 20201134. doi :10.1098/rspb.2020.1134. PMC 7423672. PMID  32693727 . 
  74. ^ «Химики делают прочные пластмассы пригодными для вторичной переработки». phys.org . Получено 17 августа 2020 г. .
  75. ^ Ши, Пейтон; Чжан, Вэньсюй; Хастед, Кит EL; Кристуфек, Саманта Л.; Сюн, Бойя; Лундберг, Дэвид Дж.; Лем, Джет; Вейссет, Дэвид; Сан, Ючен; Нельсон, Кит А.; Плата, Дезире Л.; Джонсон, Джеремия А. (июль 2020 г.). «Расщепляемые сомономеры позволяют производить разлагаемые, пригодные для вторичной переработки термореактивные пластики». Nature . 583 (7817): 542– 547. Bibcode :2020Natur.583..542S. doi :10.1038/s41586-020-2495-2. ISSN  1476-4687. PMC 7384294 . PMID  32699399. 
  76. ^ "Акулы почти исчезли со многих рифов". phys.org . Получено 17 августа 2020 г. .
  77. ^ МакНил, М. Аарон; Чепмен, Демиан Д.; Хойпель, Мишель; Симпфендорфер, Колин А.; Хейтхаус, Майкл; Микан, Марк; Харви, Юэн; Гетце, Иордания; Кишка, Джереми; Бонд, Марк Э.; Карри-Рэндалл, Линн М.; Скорость, Конрад В.; Шерман, К. Саманта; Рис, Мэтью Дж.; Удьявер, Винай; Цветы, Кэтрин И.; Клементи, Джина; Валентин-Альбанезе, Жасмин; Горэм, Тейлор; Адам, М. Шихам; Али, Хадиджа; Пина-Амаргос, Фабиан; Ангуло-Вальдес, Хорхе А.; Ашер, Джейкоб; Барсия, Лаура Гарсия; Бофорт, Океан; Бенджамин, Сесилия; Бернард, Энтони ТФ; Берумен, Майкл Л.; и др. (Июль 2020 г.). «Глобальный статус и потенциал сохранения рифовых акул». Nature . 583 (7818): 801– 806. Bibcode :2020Natur.583..801M. doi :10.1038/s41586-020-2519-y. hdl : 10754/664495 . ISSN  1476-4687. PMID  32699418. S2CID  220696105 . Получено 17 августа 2020 г. .
  78. ^ "Статья, описывающая динозавра размером с колибри, отозвана". phys.org . Получено 18 августа 2020 г. .
  79. ^ Син, Лида; О'Коннор, Джингмай К.; Шмитц, Ларс; Чиаппе, Луис М.; Маккеллар, Райан К.; Йи, Циру; Ли, Ганг (22 июля 2020 г.). «Замечание об отзыве: динозавр размером с колибри из мелового периода Мьянмы». Nature . 584 (7822): 652. Bibcode :2020Natur.584..652X. doi : 10.1038/s41586-020-2553-9 . ISSN  1476-4687. PMID  32699407. S2CID  220715846.
  80. Линь, Дачэн (25 июля 2020 г.). «ATel # 13895: ASASSN-20hx — кандидат на событие жесткого приливного разрушения» . Телеграмма астронома . Проверено 25 июля 2020 г.
  81. ^ Хинкль, Дж. Т.; и др. (24 июля 2020 г.). «Atel #13893: Классификация ASASSN-20hx как кандидата на событие приливного разрушения». The Astronomer's Telegram . Получено 24 июля 2020 г. .
  82. ^ Университет Ланкастера (24 июля 2020 г.). «Научная фантастика предсказала социальные сети, Uber и дополненную реальность, предлагая заглянуть в будущее — авторы научной фантастики могут помочь предсказать будущие модели поведения потребителей». EurekAlert! . Получено 26 июля 2020 г.
  83. ^ Райдер, Майк (26 июля 2020 г.). Гражданские роботы: биополитика, компьютер и период Вьетнама. Университет Ланкастера (доктор философии). Университет Ланкастера . Получено 26 июля 2020 г.
  84. ^ Райдер, М. Дж. (23 июля 2020 г.). «Уроки научной фантастики: Фредерик Поль и робот-просьюмер» (PDF) . Журнал потребительской культуры . 22 : 246–263 . doi : 10.1177/1469540520944228 .
  85. ^ "Машинное обучение раскрывает рецепт создания искусственных белков". phys.org . Получено 17 августа 2020 г. .
  86. ^ Расс, Уильям П.; Фиглюцци, Маттео; Стокер, Кристиан; Барра-Шарле, Пьер; Соколич, Михаил; Каст, Питер; Хилверт, Дональд; Монассон, Реми; Кокко, Симона; Вейгт, Мартин; Ранганатан, Рама (2020). «Эволюционная модель создания ферментов хоризматемутазы». Наука . 369 (6502): 440–445 . Бибкод : 2020Sci...369..440R. дои : 10.1126/science.aba3304. PMID  32703877. S2CID  220714458.
  87. ^ «Искусственный интеллект определяет рак простаты с почти идеальной точностью». EurekAlert! . 27 июля 2020 г. . Получено 29 июля 2020 г. .
  88. ^ Пантановиц, Лирон; Кирога-Гарса, Габриэла М.; Бьен, Лилах; Хелед, Ронен; Лайфенфельд, Дафна; Линхарт, Хаим; Сэндбэнк, Джудит; Альбрехт Шах, Анат; Шалев, Варда ; Векслер, Мануэла; Мишелоу, Памела; Хейзелхерст, Скотт; Дхир, Раджив (1 августа 2020 г.). «Алгоритм искусственного интеллекта для диагностики рака простаты по целым слайдовым изображениям биопсии основной иглы: слепое клиническое исследование по проверке и развертыванию». Ланцет «Цифровое здоровье» . 2 (8): е407 – е416 . дои : 10.1016/S2589-7500(20)30159-X . ISSN  2589-7500. ПМИД  33328045.
  89. ^ ab Wu, Katherine J. (28 июля 2020 г.). «Эти микробы, возможно, выжили 100 миллионов лет под морским дном — спасенные из своих холодных, тесных и бедных питательными веществами жилищ, бактерии проснулись в лаборатории и начали расти». The New York Times . Получено 31 июля 2020 г.
  90. ^ Мороно, Юки и др. (28 июля 2020 г.). «Аэробная микробная жизнь сохраняется в оксичных морских отложениях возрастом 101,5 миллиона лет». Nature Communications . 11 (3626): 3626. Bibcode :2020NatCo..11.3626M. doi :10.1038/s41467-020-17330-1. PMC 7387439 . PMID  32724059. 
  91. ^ «Во Франции начинается сборка крупнейшего в мире проекта по ядерному синтезу». The Guardian . 28 июля 2020 г. . Получено 28 июля 2020 г. .
  92. ^ ab "Работы, удостоенные Нобелевской премии, сосредоточены в меньшинстве научных областей". phys.org . Получено 17 августа 2020 г. .
  93. ^ "Эксперимент NA62 в ЦЕРНе сообщает о первых свидетельствах сверхредкого процесса, который может привести к новой физике". phys.org . Получено 17 августа 2020 г. .
  94. ^ ""Золото дураков" может оказаться ценным в конце концов". phys.org . Получено 17 августа 2020 г. .
  95. ^ Уолтер, Джефф; Фойгт, Брайан; Дей-Робертс, Эзра; Хельтемес, Кей; Фернандес, Рафаэль М.; Бироль, Туран; Лейтон, Крис (1 июля 2020 г.). «Ферромагнетизм, индуцированный напряжением в диамагнетике». Science Advances . 6 (31): eabb7721. Bibcode :2020SciA....6.7721W. doi :10.1126/sciadv.abb7721. ISSN  2375-2548. PMC 7439324 . PMID  32832693. S2CID  220938415. 
  96. ^ Иоаннидис, Джон ПА; Кристеа, Иоана-Алина; Бояк, Кевин В. (29 июля 2020 г.). «Работы, отмеченные Нобелевскими премиями, в основном сосредоточены в нескольких научных областях». PLOS ONE . 15 (7): e0234612. Bibcode : 2020PLoSO..1534612I. doi : 10.1371/journal.pone.0234612 . ISSN  1932-6203. PMC 7390258. PMID 32726312  . 
  97. ^ "Тайна раскрыта: ученые отследили источник валунов Стоунхенджа". phys.org . Получено 17 августа 2020 г. .
  98. ^ Нэш, Дэвид Дж.; Сиборовски, Т. Джейк Р.; Уллиотт, Дж. Стюарт; Пирсон, Майк Паркер; Дарвилл, Тимоти; Грини, Сьюзан; Маниатис, Георгиос; Уитакер, Кэти А. (1 июля 2020 г.). «Происхождение сарсеновых мегалитов в Стоунхендже». Science Advances . 6 (31): eabc0133. Bibcode :2020SciA....6..133N. doi :10.1126/sciadv.abc0133. ISSN  2375-2548. PMC 7439454 . PMID  32832694. S2CID  220937543. 
  99. ^ "Канадские ледяные шапки исчезают, подтверждая научный прогноз 2017 года". phys.org . Получено 17 августа 2020 г. .
  100. ^ «Осадочные породы в Техасской пещере опровергают объяснение глобального похолодания метеоритами». phys.org . Получено 18 августа 2020 г.
  101. ^ Сан, Н.; Брэндон, А.Д.; Форман, С.Л.; Уотерс, М.Р.; Бефус, К.С. (1 июля 2020 г.). «Вулканическое происхождение геохимических аномалий раннего дриаса ок. 12 900 кал. лет назад» Science Advances . 6 (31): eaax8587. Bibcode : 2020SciA....6.8587S. doi : 10.1126/sciadv.aax8587. ISSN  2375-2548. PMC 7399481. PMID 32789166  . 
  102. ^ ab "Пожары в бразильских лесах Амазонки усилились в июле, став сильнейшими за последние дни". Reuters . 7 августа 2020 г. Получено 9 сентября 2020 г.
  103. ^ «Новый инструмент для отслеживания пожаров в Амазонии». earthobservatory.nasa.gov . 19 августа 2020 г. . Получено 14 сентября 2020 г. .
  104. ^ «Бразильские охраняемые территории Амазонии «в огне» из-за вторжения захватчиков земель». Mongabay Environmental News . 7 августа 2020 г. Получено 9 сентября 2020 г.
  105. ^ Педросо, Родриго; Ревердоса, Марсия. «Больсонару говорит, что сообщения о пожарах на Амазонке — это «ложь». Факты говорят об обратном». CNN . Проверено 9 сентября 2020 г.
  106. ^ «Ученые обнаружили новую уязвимость коронавируса». cnbctv18.com . Получено 7 сентября 2020 г. .
  107. ^ "Исследования выявили новую уязвимость для SARS-CoV-2". phys.org . Получено 7 сентября 2020 г. .
  108. ^ Qiao, Baofu; Olvera de la Cruz, Monica (25 августа 2020 г.). «Усиленное связывание белка-шипа SARS-CoV-2 с рецептором с помощью дистальных участков многоосновного расщепления». ACS Nano . 14 (8): 10616– 10623. doi : 10.1021/acsnano.0c04798. ISSN  1936-0851. PMC 7409923. PMID 32806067.  S2CID 221008555  . 
  109. ^ «Ранний Марс был покрыт ледяными щитами, а не реками: исследование». phys.org . Получено 6 сентября 2020 г. .
  110. ^ Крейн, Лия. «Древние долины на Марсе могли быть вырезаны ледниками». New Scientist . Получено 6 сентября 2020 г.
  111. ^ Grau Galofre, Anna; Jellinek, A. Mark; Osinski, Gordon R. (3 августа 2020 г.). «Формирование долин на раннем Марсе подледниковой и флювиальной эрозией». Nature Geoscience . 13 (10): 663– 668. Bibcode :2020NatGe..13..663G. doi :10.1038/s41561-020-0618-x. ISSN  1752-0908. S2CID  220939044 . Получено 6 сентября 2020 г. .
  112. ^ "Эксперименты ЦЕРНа сообщают о первых признаках редкого процесса бозона Хиггса". Phys.org . 4 августа 2020 г. . Получено 5 августа 2020 г. .
  113. ^ Старр, Мишель (28 августа 2020 г.). «В центре нашей Галактики есть странное свечение, и это не то, что мы думали». ScienceAlert.com . Получено 28 августа 2020 г.
  114. ^ Абазаджян, Кеворк Н. и др. (4 августа 2020 г.). «Сильные ограничения на тепловую реликтовую темную материю из наблюдений Fermi-LAT за Галактическим центром». Physical Review D. 102 ( 43012): 043012. arXiv : 2003.10416 . Bibcode : 2020PhRvD.102d3012A. doi : 10.1103/PhysRevD.102.043012. S2CID  214611884.
  115. ^ «Из космоса замечено множество новых колоний пингвинов в Антарктиде». The Guardian . 5 августа 2020 г. Получено 5 августа 2020 г.
  116. ^ «Ученые обнаружили новые колонии пингвинов из космоса». Британская антарктическая служба . 5 августа 2020 г. Получено 5 августа 2020 г.
  117. ^ Уэстон, Фиби (5 августа 2020 г.). «Исследование показывает, что Новая Гвинея имеет самое большое разнообразие растений среди всех островов в мире». The Guardian . Получено 13 сентября 2020 г. .
  118. ^ аб Камара-Лерет, Родриго; Фродин, Дэвид Г.; Адема, Фриц; Андерсон, Кристиана; Аппелханс, Марк С.; Арджент, Джордж; Ариас Герреро, Сусана; Эштон, Питер; Бейкер, Уильям Дж.; Барфод, Андерс С.; Баррингтон, Дэвид (август 2020 г.). «В Новой Гвинее самая богатая островная флора в мире». Природа . 584 (7822): 579–583 . Бибкод : 2020Natur.584..579C. дои : 10.1038/s41586-020-2549-5. ISSN  1476-4687. PMID  32760001. S2CID  220980697.
  119. ^ Уорбертон, Мойра (6 августа 2020 г.). «Последний полностью нетронутый арктический шельфовый ледник Канады рушится». Reuters . Получено 11 сентября 2020 г.
  120. ^ «Последний полностью нетронутый арктический шельфовый ледник Канады рухнул». Arctic Today . 7 августа 2020 г. Получено 9 августа 2020 г.
  121. ^ "Химики создают самые яркие флуоресцентные материалы". phys.org . Получено 6 сентября 2020 г. .
  122. ^ "Ученые создают самые яркие флуоресцентные материалы из существующих". New Atlas . 7 августа 2020 г. Получено 6 сентября 2020 г.
  123. ^ "Ученые создают 'самые яркие известные материалы из существующих'". www.independent.co.uk . Получено 6 сентября 2020 г. .
  124. ^ Бенсон, Кристофер Р.; Каченаускайте, Лаура; ВанДенбург, Кэтрин Л.; Чжао, Вэй; Цяо, Бо; Садхухан, Тумпа; Пинк, Марен; Чен, Цзюньшэн; Борги, Сина; Чен, Чун-Син; Дэвис, Брэд Дж.; Саймон, Йоан К.; Рагхавачари, Кришнан; Лаурсен, Бо В.; Флад, Амар Х. (6 августа 2020 г.). «Оптические материалы «подключи и работай» из флуоресцентных красителей и макроциклов». Хим . 6 (8): 1978–1997 . doi : 10.1016/j.chempr.2020.06.029 . ISSN  2451-9294.
  125. ^ «ДНК древнего, неопознанного предка передалась живущим сегодня людям». phys.org . Получено 6 сентября 2020 г. .
  126. ^ Хубиш, Мелисса Дж.; Уильямс, Эми Л.; Сипель, Адам (6 августа 2020 г.). «Картирование потока генов между древними гомининами посредством демографически-ориентированного вывода предкового рекомбинационного графа». PLOS Genetics . 16 (8): e1008895. doi : 10.1371/journal.pgen.1008895 . ISSN  1553-7404. PMC 7410169. PMID  32760067 . 
  127. ^ Яблонски, Нина Г.; и др. (6 августа 2020 г.). «Mesopithecus pentelicus из Чжаотуна, Китай, самый восточный представитель широко распространенного миоценового вида церкопитекоидов». Журнал эволюции человека . 145 : 102851. doi : 10.1016/j.jhevol.2020.102851 . PMID  32771770.
  128. ^ "Снижение выбросов из-за блокировки не окажет никакого влияния на климат". phys.org . Получено 31 августа 2020 г. .
  129. ^ Форстер, Пирс М.; Форстер, Харриет И.; Эванс, Мэт Дж.; Гидден, Мэтью Дж.; Джонс, Крис Д.; Келлер, Кристоф А.; Ламболь, Робин Д.; Кере, Коринн Ле; Рогель, Джоэри ; Розен, Дебора; Шлейсснер, Карл-Фридрих; Ричардсон, Томас Б.; Смит, Кристофер Дж.; Тернок, Стивен Т. (7 августа 2020 г.). «Текущие и будущие глобальные климатические воздействия, вызванные COVID-19». Nature Climate Change . 10 (10): 913– 919. Bibcode : 2020NatCC..10..913F. doi : 10.1038/s41558-020-0883-0 . ISSN  1758-6798. S2CID  221019148.
  130. ^ «Россия хочет построить собственную многоразовую ракету, заявил глава Роскосмоса». www.digitaltrends.com . Получено 14 сентября 2020 г. .
  131. ^ "Россия хочет вернуться на Венеру, построить многоразовую ракету". phys.org . Получено 14 сентября 2020 г. .
  132. ^ "Россия планирует отправить миссию на Венеру". ТАСС . Получено 16 сентября 2020 г.
  133. ^ Хелмор, Эдвард (8 августа 2020 г.). «NASA изменит «вредные» и бесчувственные» прозвища планет и галактик». news.yahoo.com . The Guardian . Получено 9 августа 2020 г. .
  134. ^ ab McCartney, Gretchen; JHautaluoma, Grey; Johnson, Alana (10 августа 2020 г.). «Тайна раскрыта: яркие области на Церере возникают из-за соленой воды внизу». NASA . Получено 10 августа 2020 г. .
  135. ^ Маккартни, Гретхен (11 августа 2020 г.). «Тайна раскрыта: яркие области на Церере возникают из-за соленой воды внизу». Phys.org . Получено 11 августа 2020 г.
  136. ^ «Нейробиологи демонстрируют, как улучшить связь между различными областями мозга». medicalxpress.com . Получено 6 сентября 2020 г. .
  137. ^ Резаи, Хедье; Аертсен, Ад; Кумар, Арвинд; Вализаде, Алиреза (10 августа 2020 г.). «Облегчение распространения спайковой активности в сетях прямого распространения путем включения обратной связи». PLOS Computational Biology . 16 (8): e1008033. Bibcode : 2020PLSCB..16E8033R. doi : 10.1371/journal.pcbi.1008033 . ISSN  1553-7358. PMC 7444537. PMID 32776924.  S2CID 221100528  . 
  138. ^ "Коронавирус: Путин заявил, что вакцина одобрена для использования". BBC News. 11 августа 2020 г. Получено 11 августа 2020 г.
  139. ^ Сагдиев, Ринат; Иванова, Полина (17 ноября 2020 г.). "RPT-EXCLUSIVE-Russia фокусируется на лиофилизированных дозах вакцины в качестве транспортного средства". Reuters . Получено 31 декабря 2020 г. .
  140. ^ «Обнаружена самая быстрая звезда, вращающаяся вокруг сверхмассивной черной дыры Млечного Пути». 11 августа 2020 г.
  141. ^ Пайскер, Флориан; Экарт, Андреас; Заячек, Михал; Али, Базель; Парса, Марзиех (11 августа 2020 г.). «S62 и S4711: признаки популяции слабых быстро движущихся звезд внутри орбиты S2 — S4711 на 7,6-летней орбите вокруг Sgr A*». The Astrophysical Journal . 899 (1): 50. arXiv : 2008.04764 . Bibcode :2020ApJ...899...50P. doi : 10.3847/1538-4357/ab9c1c . S2CID  221095771.
  142. ^ «Последнее десятилетие было самым жарким за всю историю наблюдений на Земле, поскольку климатический кризис ускоряется». The Guardian . 12 августа 2020 г. Получено 12 августа 2020 г.
  143. ^ "Состояние климата". Американское метеорологическое общество . 12 августа 2020 г. Получено 12 августа 2020 г.
  144. ^ "Микробы, живущие в воздухе, — глобальное явление". phys.org . Получено 8 сентября 2020 г. .
  145. ^ «Бактерии, которые «едят» только воздух, обнаружены в холодных пустынях по всему миру». Новый Атлас . 19 августа 2020 г. Получено 8 сентября 2020 г.
  146. ^ Ray, Angelique E.; Zhang, Eden; Terauds, Aleks; Ji, Mukan; Kong, Weidong; Ferrari, Belinda C. (2020). «Почвенные микробиомы с генетической способностью к атмосферному хемосинтезу широко распространены на полюсах и связаны с ограничением влаги, углерода и азота». Frontiers in Microbiology . 11 : 1936. doi : 10.3389/fmicb.2020.01936 . ISSN  1664-302X. PMC 7437527. PMID 32903524.  S2CID 221105556  . 
  147. ^ ab "Потепление ледяного щита Гренландии проходит точку невозврата". EurekAlert! . 13 августа 2020 г. . Получено 15 августа 2020 г. .
  148. ^ Университет Южной Калифорнии (13 августа 2020 г.). «Ученые из Южно-Калифорнийского университета определили порядок симптомов COVID-19. Ученые из Центра Майкельсона в Южно-Калифорнийском университете отмечают, что знание порядка симптомов коронавируса поможет врачам в диагностике и лечении и может даже помочь пациентам принять решение о необходимости обратиться за помощью или пройти карантин». EurekAlert! . Получено 17 августа 2020 г.
  149. ^ Ларсен, Джозеф Р. и др . (13 августа 2020 г.). «Моделирование появления симптомов COVID-19». Frontiers in Public Health . 8 : 473. doi : 10.3389/fpubh.2020.00473 . PMC 7438535. PMID  32903584. S2CID  221105179. 
  150. До свидания, Деннис (14 августа 2020 г.). «Эта звезда выглядела так, будто она взорвется. Возможно, она просто чихнула — астрономы утверждают, что таинственное затемнение красного сверхгиганта Бетельгейзе является результатом звездного выдоха». The New York Times . Получено 15 августа 2020 г.
  151. ^ «Хаббл обнаружил, что таинственное затемнение Бетельгейзе вызвано травматическим выбросом». NASA . 13 августа 2020 г. Получено 14 августа 2020 г.
  152. ^ Дюпри, Адреа К. и др. (13 августа 2020 г.). «Пространственно разрешенная ультрафиолетовая спектроскопия большого затемнения Бетельгейзе». The Astrophysical Journal . 899 (1): 68. arXiv : 2008.04945 . Bibcode :2020ApJ...899...68D. doi : 10.3847/1538-4357/aba516 . S2CID  221103735.
  153. ^ Сигизмонди, Костантино и др. (30 августа 2020 г.). «ATel #13982: Второе пылевое облако на Бетельгейзе». The Astronomer's Telegram . Получено 31 августа 2020 г.
  154. ^ «Ученые из Чикагского университета открыли способ сделать квантовые состояния длящимися в 10 000 раз дольше». Аргоннская национальная лаборатория . 13 августа 2020 г. Получено 14 августа 2020 г.
  155. ^ Miao, Kevin C.; Blanton, Joseph P.; Anderson, Christopher P.; Bourassa, Alexandre; Crook, Alexander L.; Wolfowicz, Gary; Abe, Hiroshi; Ohshima, Takeshi; Awschalom, David D. (12 мая 2020 г.). «Универсальная защита когерентности в твердотельном спиновом кубите». Science . 369 (6510): 1493– 1497. arXiv : 2005.06082v1 . Bibcode :2020Sci...369.1493M. doi :10.1126/science.abc5186. PMID  32792463. S2CID  218613907.
  156. ^ «Оценка глобального климата в июле 2020 года». NOAA . 13 августа 2020 г. Получено 14 августа 2020 г.
  157. ^ «Потепление ледяного щита Гренландии проходит точку невозврата». Университет штата Огайо . 13 августа 2020 г. Получено 15 августа 2020 г.
  158. ^ King, Michalea D.; Howat, Ian M.; Candela, Salvatore G.; Noh, Myoung J.; Jeong, Seongsu; Noël, Brice PY; van den Broeke, Michiel R.; Wouters, Bert; Negrete, Adelaide (13 августа 2020 г.). «Динамическая потеря льда из Гренландского ледяного щита, вызванная устойчивым отступлением ледников». Communications Earth & Environment . 1 (1): 1– 7. Bibcode : 2020ComEE...1....1K. doi : 10.1038/s43247-020-0001-2 . ISSN  2662-4435. S2CID  221129437.
  159. ^ "200 000 лет назад люди предпочитали спать в кроватях". phys.org . Получено 6 сентября 2020 г. .
  160. ^ "Самые старые известные травяные покровы возрастом 200 000 лет содержали репелленты от насекомых". Science News . 13 августа 2020 г. . Получено 6 сентября 2020 г. .
  161. ^ Уодли, Лин; Эстебан, Ирен; Пенья, Палома де ла; Войцесак, Марин; Стратфорд, Доминик; Леннокс, Сандра; д'Эррико, Франческо; Россо, Даниэла Эухения; Оранж, Франсуа; Бэквелл, Люсинда; Сиверс, Кристин (14 августа 2020 г.). «Огонь и строительство травяной подстилки 200 тысяч лет назад в пещере Бордер, Южная Африка». Science . 369 (6505): 863– 866. Bibcode :2020Sci...369..863W. doi :10.1126/science.abc7239. ISSN  0036-8075. PMID  32792402. S2CID  221113832 . Получено 6 сентября 2020 г.
  162. ^ Clavin, Whitney (18 августа 2020 г.). «ZTF находит самый близкий известный астероид, который пролетит мимо Земли». Caltech . Получено 19 августа 2020 г. .
  163. ^ "MPEC 2020-Q51 : 2020 QG". www.minorplanetcenter.net . Получено 11 сентября 2020 г. .
  164. ^ Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики (17 августа 2020 г.). «Ученые определили, что «Оумуамуа» не состоит из молекулярного водородного льда». Phys.org . Получено 17 августа 2020 г. .
  165. ^ Хоанг, Тим; Лёб, Абрахам (17 августа 2020 г.). «Разрушение молекулярного водородного льда и его последствия для 1I/2017 U1 ('Oumuamua)». The Astrophysical Journal Letters . 899 (2): L23. arXiv : 2006.08088 . Bibcode : 2020ApJ...899L..23H. doi : 10.3847/2041-8213/abab0c . S2CID  219687520.
  166. ^ Летцер, Ран (19 августа 2020 г.). «Межзвездный гость 'Оумуамуа все еще может быть инопланетной технологией, новые намеки на исследования — инопланетяне? Или кусок твердого водорода? Какая идея менее разумна?». Live Science . Получено 21 августа 2020 г.
  167. ^ Merali, Zeeya (17 августа 2020 г.). «Этот поворот парадокса кота Шредингера имеет важное значение для квантовой теории — лабораторная демонстрация классического мысленного эксперимента «друг Вигнера» может перевернуть заветные предположения о реальности». Scientific American . Получено 17 августа 2020 г.
  168. ^ Массер, Джордж (17 августа 2020 г.). «Квантовый парадокс указывает на шаткие основы реальности». Science Magazine . Получено 17 августа 2020 г. .
  169. ^ Бонг, Кок-Вэй и др. (17 августа 2020 г.). «Сильная теорема о запрете парадокса друга Вигнера». Nature Physics . 27 (12): 1199– 1205. arXiv : 1907.05607 . Bibcode : 2020NatPh..16.1199B. doi : 10.1038/s41567-020-0990-x . S2CID  216604536.
  170. ^ Вонг, Кейт. «Как птицы развили свое невероятное разнообразие». Scientific American . Получено 6 сентября 2020 г.
  171. ^ Фелис, Райан Н.; Ватанабе, Акинобу; Кафф, Эндрю Р.; Хансон, Майкл; Бхуллар, Бхарт-Анджан С.; Рэйфилд, Эмили Р.; Витмер, Лоуренс М.; Норелл, Марк А.; Госвами, Анджали (18 августа 2020 г.). «Замедленная эволюция черепа динозавра с происхождением птиц». PLOS Biology . 18 (8): e3000801. doi : 10.1371/journal.pbio.3000801 . ISSN  1545-7885. PMC 7437466. PMID 32810126  . 
  172. ^ "Мировой рекорд: плазменный ускоритель работает круглосуточно". phys.org . Получено 6 сентября 2020 г. .
  173. ^ "Запись: Längster Lauf eines Plasmabeschleunigers" . сцинекс | Das Wissensmagazin (на немецком языке). 21 августа 2020 г. Проверено 6 сентября 2020 г.
  174. ^ «Достигнут важный этап на пути к будущим ускорителям частиц». AZoM.com . 20 августа 2020 г. Получено 6 сентября 2020 г.
  175. ^ "Плазменные ускорители могут преодолеть ограничения по размеру Большого адронного коллайдера". phys.org . Получено 6 сентября 2020 г. .
  176. ^ Майер, Андреас Р.; Дельбос, Нильс М.; Эйхнер, Тимо; Хюбнер, Ларс; Ялас, Сёрен; Йеппе, Лауридс; Джолли, Спенсер В.; Кирхен, Мануэль; Леру, Винсент; Месснер, Филипп; Шнепп, Матиас; Ствол, Максимилиан; Уокер, Пол А.; Верле, Кристиан; Винклер, Пол (18 августа 2020 г.). «Декодирование источников переменности энергии в лазерно-плазменном ускорителе». Физический обзор X . 10 (3): 031039. Бибкод : 2020PhRvX..10c1039M. дои : 10.1103/PhysRevX.10.031039 .
  177. ^ «Продовольствие из моря: устойчивое рыболовство и будущее». phys.org . Получено 6 сентября 2020 г.
  178. ^ Костелло, Кристофер; Цао, Линг; Гельчих, Стефан; Сиснерос-Мата, Мигель А; Бесплатно, Кристофер М.; Фрелих, Галли Э.; Голден, Кристофер Д.; Ишимура, Гакуши; Майер, Джейсон; Макадам-Сомер, Илан; Манжен, Трейси; Мельничук, Майкл С.; Мияхара, Масанори; де Мур, Кэррин Л.; Нейлор, Розамонд; Ностбаккен, Линда; Охеа, Елена; О'Рейли, Эрин; Парма, Ана М.; Плантинга, Эндрю Дж.; Тилстед, Шакунтала Х.; Любченко, Джейн (19 августа 2020 г.). «Будущее морской еды». Природа . 588 (7836): 95– 100. Bibcode : 2020Natur.588...95C. doi : 10.1038/s41586-020-2616-y . hdl : 11093/1616 . ISSN  1476-4687. PMID  32814903. S2CID  221179212.
  179. ^ "Лосось Аляски становится меньше, что влияет на людей и экосистемы". phys.org . Получено 6 сентября 2020 г. .
  180. ^ Oke, KB; Cunningham, CJ; Westley, P. a. H.; Baskett, ML; Carlson, SM; Clark, J.; Hendry, AP; Karatayev, VA; Kendall, NW; Kibele, J.; Kindsvater, HK; Kobayashi, KM; Lewis, B.; Munch, S.; Reynolds, JD; Vick, GK; Palkovacs, EP (19 августа 2020 г.). "Недавнее снижение размера тела лосося влияет на экосистемы и рыболовство". Nature Communications . 11 (1): 4155. Bibcode :2020NatCo..11.4155O. doi :10.1038/s41467-020-17726-z. ISSN  2041-1723. PMC 7438488 . PMID  32814776. 
  181. ^ Макграт, Мэтт (19 августа 2020 г.). «Плотины сыграли ключевую роль в ограничении повышения уровня моря». BBC News . Получено 8 сентября 2020 г. .
  182. ^ "Обнаружено, что строительство плотин в 20 веке компенсировало повышение уровня моря". phys.org . Получено 8 сентября 2020 г. .
  183. ^ Фредерикс, Томас; Ландерер, Феликс; Карон, Ламберт; Адхикари, Сурендра; Паркс, Дэвид; Хамфри, Винсент В.; Дангендорф, Сёнке; Хогарт, Питер; Занна, Лора; Чэн, Лицзин; У, Юнь-Хао (август 2020 г.). «Причины повышения уровня моря с 1900 года». Nature . 584 (7821): 393– 397. Bibcode :2020EGUGA..22.7907F. doi :10.1038/s41586-020-2591-3. ISSN  1476-4687. PMID  32814886. S2CID  221182575 . Получено 8 сентября 2020 г.
  184. ^ ab "Рекордное таяние: Гренландия потеряла 586 миллиардов тонн льда в 2019 году". phys.org . Получено 6 сентября 2020 г. .
  185. ^ Сасген, Инго; Воутерс, Берт; Гарднер, Алекс С.; Кинг, Михалеа Д.; Тедеско, Марко; Ландерер, Феликс В.; Дале, Кристоф; Сейв, Химансю; Феттвайс, Ксавье (20 августа 2020 г.). «Возвращение к быстрой потере льда в Гренландии и рекордная потеря в 2019 году, обнаруженная спутниками GRACE-FO». Communications Earth & Environment . 1 (1): 8. Bibcode : 2020ComEE...1....8S. doi : 10.1038/s43247-020-0010-1 . ISSN  2662-4435. S2CID  221200001.
  186. ^ «Геномный анализ показывает, что многие виды животных могут быть уязвимы к инфекции SARS-CoV-2». medicalxpress.com . Получено 6 сентября 2020 г. .
  187. ^ «Исследование показало, что олени и дельфины наиболее подвержены риску заражения COVID-19. А как насчет других животных?». The Telegraph . Получено 6 сентября 2020 г.
  188. ^ Дамас, Джоана; Хьюз, Грэм М.; Кио, Кэтлин К.; Пейнтер, Корри А.; Перски, Николь С.; Корбо, Марко; Хиллер, Майкл; Кёпфли, Клаус-Питер; Пфеннинг, Андреас Р.; Чжао, Хуабинь; Дженере, Дайан П.; Своффорд, Росс; Поллард, Кэтрин С.; Райдер, Оливер А.; Нвейя, Мартин Т.; Линдблад-Тох, Керстин; Тилинг, Эмма К.; Карлссон, Элинор К.; Левин, Харрис А. (21 августа 2020 г.). «Широкий спектр хозяев SARS-CoV-2 предсказан с помощью сравнительного и структурного анализа ACE2 у позвоночных». Труды Национальной академии наук . 117 (36): 22311– 22322. Bibcode : 2020PNAS..11722311D. doi : 10.1073/pnas.2010146117 . ISSN  0027-8424. PMC 7486773. PMID  32826334. S2CID  221238496. 
  189. ^ «Глобальное восстановление лесов и важность расширения прав и возможностей местных сообществ». phys.org . Получено 5 сентября 2020 г.
  190. ^ "300 миллионов человек по всему миру могут восстановить свои леса: исследование". The Hindu . 25 августа 2020 г. Получено 5 сентября 2020 г.
  191. ^ Erbaugh, JT; Pradhan, N.; Adams, J.; Oldekop, JA; Agrawal, A.; Brockington, D.; Pritchard, R.; Chhatre, A. (24 августа 2020 г.). «Глобальное восстановление лесов и важность приоритетности местных сообществ». Nature Ecology & Evolution . 4 (11): 1472– 1476. doi :10.1038/s41559-020-01282-2. ISSN  2397-334X. PMID  32839542. S2CID  221285189. Получено 5 сентября 2020 г.
  192. ^ «Изменение климата и землепользование ускоряют эрозию почвы водой». phys.org . Получено 7 сентября 2020 г. .
  193. ^ "Бодеэрозия: Klimawandel und Landnutzung lässt Ackerflächen verschwinden" . www.rnd.de (на немецком языке) . Проверено 7 сентября 2020 г.
  194. ^ Боррелли, Паскуале; Робинсон, Дэвид А.; Панагос, Панос; Лугато, Эмануэле; Янг, Джей Э.; Алевелл, Кристин; Вуппер, Дэвид; Монтанарелла, Лука; Баллабио, Кристиано (20 августа 2020 г.). «Влияние землепользования и изменения климата на глобальную эрозию почв водой (2015-2070 гг.)». Труды Национальной академии наук . 117 (36): 21994– 22001. Bibcode : 2020PNAS..11721994B. doi : 10.1073/pnas.2001403117 . ISSN  0027-8424. PMC 7486701 . PMID  32839306. S2CID  221305830. 
  195. ^ Старр, Мишель (19 октября 2020 г.). «Космический корабль «Вояджер» обнаружил увеличение плотности пространства за пределами Солнечной системы». ScienceAlert . Получено 19 октября 2020 г. .
  196. ^ Курт, WS; Гурнетт, DA (25 августа 2020 г.). «Наблюдения радиального градиента плотности в очень локальной межзвездной среде с помощью Voyager 2». The Astrophysical Journal Letters . 900 (1): L1. Bibcode : 2020ApJ...900L...1K. doi : 10.3847/2041-8213/abae58 . S2CID  225312823.
  197. ^ Чжан, Эмили. «Темные спутники SpaceX все еще слишком яркие для астрономов». Scientific American . Получено 16 сентября 2020 г.
  198. ^ «В отчете предлагается дорожная карта по смягчению воздействия крупных спутниковых созвездий на астрономию | Американское астрономическое общество». aas.org . Получено 16 сентября 2020 г. .
  199. ^ Стрикленд, Эшли (26 августа 2020 г.). «Бактерии с Земли могут выживать в космосе и могут перенести путешествие на Марс, согласно новому исследованию». CNN News . Получено 26 августа 2020 г.
  200. ^ Кавагучи, Юко и др. (26 августа 2020 г.). «Повреждение ДНК и динамика выживаемости гранул деинококковых клеток в течение 3 лет пребывания в открытом космосе». Frontiers in Microbiology . 11 : 2050. doi : 10.3389/fmicb.2020.02050 . PMC 7479814. PMID 32983036.  S2CID  221300151. 
  201. ^ "Квантовые компьютеры могут быть уничтожены высокоэнергетическими частицами из космоса". New Scientist . Получено 7 сентября 2020 г.
  202. ^ "Космические лучи вскоре могут помешать квантовым вычислениям". phys.org . Получено 7 сентября 2020 г. .
  203. ^ Вепсяляйнен, Антти П.; Карамлу, Амир Х.; Оррелл, Джон Л.; Догра, Акшунна С.; Лоер, Бен; Васконселос, Франциска; Ким, Дэвид К.; Мелвилл, Александр Дж.; Недзельски, Бетани М.; Йодер, Джонилин Л.; Густавссон, Саймон; Формаджо, Джозеф А.; ВанДевендер, Брент А.; Оливер, Уильям Д. (август 2020 г.). «Влияние ионизирующего излучения на когерентность сверхпроводящих кубитов». Природа . 584 (7822): 551–556 . arXiv : 2001.09190 . Бибкод : 2020Natur.584..551V. doi :10.1038/s41586-020-2619-8. ISSN  1476-4687. PMID  32848227. S2CID  210920566 . Получено 7 сентября 2020 г. .
  204. ^ «Насколько холодным был ледниковый период? Теперь исследователи знают». phys.org . Получено 7 сентября 2020 г. .
  205. ^ Тирни, Джессика Э.; Чжу, Цзян; Кинг, Джонатан; Малевич, Стивен Б.; Хаким, Грегори Дж.; Поульсен, Кристофер Дж. (август 2020 г.). «Пересмотр ледникового охлаждения и чувствительности климата». Nature . 584 (7822): 569– 573. Bibcode :2020Natur.584..569T. doi :10.1038/s41586-020-2617-x. ISSN  1476-4687. PMID  32848226. S2CID  221346116 . Получено 7 сентября 2020 г. .
  206. Университет Вашингтона в Сент-Луисе (27 августа 2020 г.). «Исследование метеоритов предполагает, что Земля могла быть влажной с момента своего образования — метеориты энстатитового хондрита, когда-то считавшиеся «сухими», содержат достаточно воды, чтобы заполнить океаны — и даже больше». EurekAlert! . Архивировано из оригинала 30 октября 2020 г. . Получено 28 августа 2020 г. .
  207. ^ Американская ассоциация содействия развитию науки (27 августа 2020 г.). «Неожиданное обилие водорода в метеоритах раскрывает происхождение воды на Земле». EurekAlert! . Архивировано из оригинала 28 октября 2020 г. . Получено 28 августа 2020 г. .
  208. ^ Пиани, Лоретт (28 августа 2020 г.). «Вода Земли, возможно, была унаследована от материала, похожего на метеориты энстатит-хондрит». Science . 369 (6507): 1110– 1113. Bibcode :2020Sci...369.1110P. doi :10.1126/science.aba1948. PMID  32855337. S2CID  221342529 . Получено 28 августа 2020 г. .
  209. ^ "Ископаемые свидетельства состояния, похожего на 'спячку', у 250-миллионного антарктического животного". phys.org . Получено 7 сентября 2020 г. .
  210. ^ "Ископаемые останки предполагают, что животные впадают в спячку уже 250 миллионов лет". UPI . Получено 7 сентября 2020 г. .
  211. ^ Уитни, Меган Р.; Сидор, Кристиан А. (27 августа 2020 г.). «Доказательства оцепенения в бивнях Lystrosaurus из раннего триаса Антарктиды». Communications Biology . 3 (1): 471. doi :10.1038/s42003-020-01207-6. ISSN  2399-3642. PMC 7453012. PMID 32855434  . 
  212. ^ "Neuralink: Илон Маск представляет свинью с чипом в мозгу". BBC News . 29 августа 2020 г. . Получено 29 августа 2020 г. .
  213. ^ "Илон Маск демонстрирует свиней в демонстрации мозговых имплантатов Neuralink". The Verge . 28 августа 2020 г. Получено 29 августа 2020 г.
  214. ^ Уиллингем, Эмили. «Клетки решают английский лабиринт из живой изгороди, используя те же навыки, которые они используют для перемещения по телу». Scientific American . Получено 7 сентября 2020 г.
  215. ^ «Как клетки могут найти свой путь через человеческое тело». phys.org . Получено 7 сентября 2020 г. .
  216. ^ Твиди, Люк; Томасон, Питер А.; Пашке, Пегги И.; Мартин, Кирсти; Мачески, Лора М.; Заньони, Мишель; Инсолл, Роберт Х. (28 августа 2020 г.). «Видение за углом: клетки решают лабиринты и реагируют на расстоянии, используя разрушение аттрактанта». Science . 369 (6507): eaay9792. doi :10.1126/science.aay9792. ISSN  0036-8075. PMID  32855311. S2CID  221342551 . Получено 7 сентября 2020 г. .
  217. ^ "Google проводит крупнейшее химическое моделирование на квантовом компьютере на сегодняшний день". phys.org . Получено 7 сентября 2020 г. .
  218. ^ Сэвидж, Нил. «Квантовый компьютер Google достиг вехи в химии». Scientific American . Получено 7 сентября 2020 г.
  219. ^ Google AI Quantum Collaborators (28 августа 2020 г.). «Хартри–Фок на сверхпроводящем кубитном квантовом компьютере». Science . 369 (6507): 1084– 1089. arXiv : 2004.04174 . Bibcode :2020Sci...369.1084.. doi :10.1126/science.abb9811. ISSN  0036-8075. PMID  32855334. S2CID  215548188 . Получено 7 сентября 2020 г. .
  220. ^ «Открытие древнего вида собак может рассказать нам о человеческой вокализации». phys.org . Получено 8 сентября 2020 г. .
  221. ^ Горман, Джеймс (31 августа 2020 г.). «Поющие собаки возрождаются из вымирания ради другой мелодии». The New York Times . Получено 8 сентября 2020 г.
  222. ^ Surbakti, Suriani; Parker, Heidi G.; McIntyre, James K.; Maury, Hendra K.; Cairns, Kylie M.; Selvig, Meagan; Pangau-Adam, Margaretha; Safonpo, Apolo; Numberi, Leonardo; Runtuboi, Dirk YP; Davis, Brian W.; Ostrander, Elaine A. (27 августа 2020 г.). «Новогвинейские горные дикие собаки — это изначальные новогвинейские поющие собаки». Труды Национальной академии наук . 117 (39): 24369– 24376. Bibcode : 2020PNAS..11724369S. doi : 10.1073/pnas.2007242117 . ISSN  0027-8424. PMC 7533868. PMID  32868416 . 
  223. ^ "Подъем уровня моря из-за ледяных щитов соответствует наихудшему сценарию изменения климата". phys.org . Получено 8 сентября 2020 г. .
  224. ^ «Ледяные щиты Земли отслеживают наихудшие климатические сценарии». The Japan Times . 1 сентября 2020 г. Получено 8 сентября 2020 г.
  225. ^ «Таяние ледяного покрова идет по пути «худшего климатического сценария». www.esa.int . Получено 8 сентября 2020 г. .
  226. ^ Слейтер, Томас; Хогг, Анна Э.; Моттрам, Рут (31 августа 2020 г.). «Потери ледяного покрова отслеживают прогнозы повышения уровня моря на высоком уровне». Nature Climate Change . 10 (10): 879– 881. Bibcode :2020NatCC..10..879S. doi :10.1038/s41558-020-0893-y. ISSN  1758-6798. S2CID  221381924 . Получено 8 сентября 2020 г. .
  227. ^ abc Stirone, Shannon; Chang, Kenneth; Overbye, Dennis (14 сентября 2020 г.). «Жизнь на Венере? Астрономы видят сигнал в ее облаках — обнаружение газа в атмосфере планеты может обратить внимание ученых на планету, долгое время остававшуюся без внимания в поисках внеземной жизни». The New York Times . Получено 14 сентября 2020 г. .
  228. ^ "Место посадки Венеры 9". Планетарное общество . Получено 16 сентября 2020 г.
  229. ^ «Гигантский скачок для молекулярных измерений». Токийский университет . 1 сентября 2020 г. Получено 3 сентября 2020 г.
  230. ^ Каваи, Акира; Хашимото, Кадзуки; Дугакиучи, Тацуо; Бадарла, Венката Рамайя; Имамура, Такаюки; Эдамура, Тадатака; Идегути, Такуро (1 сентября 2020 г.). «Инфракрасная спектроскопия с растяжением во времени». Физика связи . 3 (1): 152. arXiv : 1912.03857 . Бибкод : 2020CmPhy...3..152K. дои : 10.1038/s42005-020-00420-3. ISSN  2399-3650. S2CID  208910876 . Проверено 16 октября 2020 г.
  231. ^ "Состоят ли черные дыры из темной энергии?". phys.org . Получено 8 октября 2020 г.
  232. ^ "Исследователи предсказали местоположение нового кандидата на таинственную темную энергию". phys.org . Получено 8 октября 2020 г. .
  233. ^ Croker, KS; Runburg, J.; Farrah, D. (1 сентября 2020 г.). «Следствия симметрии и давления в космологии Фридмана. III. Точечные источники темной энергии, стремящиеся к однородности». The Astrophysical Journal . 900 (1): 57. Bibcode :2020ApJ...900...57C. doi : 10.3847/1538-4357/abad2f . ISSN  1538-4357.
  234. ^ «Защитные щитки для лица и маски с клапанами неэффективны против распространения COVID-19: исследование». phys.org . Получено 8 октября 2020 г. .
  235. ^ Верма, Сиддхартха; Дханак, Манхар; Франкенфилд, Джон (1 сентября 2020 г.). «Визуализация рассеивания капель для лицевых щитков и масок с клапанами выдоха». Physics of Fluids . 32 (9): 091701. arXiv : 2008.00125 . Bibcode :2020PhFl...32i1701V. doi :10.1063/5.0022968. ISSN  1070-6631. PMC 7497716 . PMID  32952381. 
  236. ^ «Добыча полезных ископаемых, необходимая для получения возобновляемой энергии, может нанести вред биоразнообразию». The Guardian . 1 сентября 2020 г. Получено 8 октября 2020 г.
  237. ^ «Добыча полезных ископаемых для получения возобновляемой энергии может стать еще одной угрозой окружающей среде». phys.org . Получено 8 октября 2020 г. .
  238. ^ Sonter, Laura J.; Dade, Marie C.; Watson, James EM; Valenta, Rick K. (1 сентября 2020 г.). «Производство возобновляемой энергии усугубит угрозы биоразнообразию со стороны горнодобывающей промышленности». Nature Communications . 11 (1): 4174. Bibcode :2020NatCo..11.4174S. doi :10.1038/s41467-020-17928-5. ISSN  2041-1723. PMC 7463236 . PMID  32873789. 
  239. ^ ««Взрыв» в детекторах LIGO и Virgo сигнализирует о самом массивном на сегодняшний день источнике гравитационных волн». LIGO . 2 сентября 2020 г. . Получено 2 сентября 2020 г. .
  240. ^ До свидания, Деннис (3 сентября 2020 г.). «Эти черные дыры не должны существовать, но они есть — на дальней стороне вселенной столкновение темных гигантов проливает свет на невидимый процесс космического роста». The New York Times . Получено 4 сентября 2020 г.
  241. ^ «Исследование показало, что загрязнение микропластиком губительно для видов почвы». The Guardian . 2 сентября 2020 г. Получено 2 сентября 2020 г.
  242. ^ Линь, Дуньмэй; Ян, Гуанжун; Доу, Пэнпэн; Цянь, Шэньхуа; Чжао, Лян; Ян, Юнчуань; Фанин, Николас (9 сентября 2020 г.). «Микропластик отрицательно влияет на почвенную фауну, но стимулирует микробную активность: выводы из полевого эксперимента по добавлению микропластика». Труды Королевского общества B: Биологические науки . 287 (1934): 20201268. doi :10.1098/rspb.2020.1268. PMC 7542786. PMID  32873207 . 
  243. ^ «Многопользовательская коммуникационная сеть прокладывает путь к квантовому интернету». Physics World . 8 сентября 2020 г. Получено 8 октября 2020 г.
  244. ^ Джоши, Сиддарт Кодуру; Актас, Джейлан; Венгеровский, Сёрен; Лончарич, Мартин; Нойманн, Себастьян Филипп; Лю, Бо; Шейдль, Томас; Лоренцо, Гильермо Куррас; Самец, Желько; Клинг, Лоран; Цю, Алекс; Разави, Мохсен; Стипчевич, Марио; Рарити, Джон Г.; Урсин, Руперт (1 сентября 2020 г.). «Городская квантовая сеть связи с восемью пользователями без узлов». Достижения науки . 6 (36): eaba0959. arXiv : 1907.08229 . Бибкод : 2020SciA....6..959J. doi :10.1126/sciadv.aba0959. ISSN 2375-2548  . PMC 7467697. PMID  32917585. 
  245. ^ «Асфальт загрязняет воздух, особенно в жаркие солнечные дни». phys.org . Получено 11 октября 2020 г. .
  246. ^ Харе, Пиюш; Мачески, Джо; Сото, Рикардо; Он, Меган; Престо, Альберт А.; Гентнер, Дрю Р. (1 сентября 2020 г.). «Выбросы, связанные с асфальтом, являются основным недостающим нетрадиционным источником вторичных органических предшественников аэрозолей». Достижения науки . 6 (36): eabb9785. Бибкод : 2020SciA....6.9785K. doi : 10.1126/sciadv.abb9785. ISSN  2375-2548. ПМЦ 7467703 . ПМИД  32917599. 
  247. ^ "Старые самцы жизненно важны для сообществ слонов". phys.org . Получено 8 октября 2020 г. .
  248. ^ Аллен, Конни Р. Б.; Брент, Лорен Дж. Н.; Мотсентуа, Татайаоне; Вайс, Майкл Н.; Крофт, Даррен П. (3 сентября 2020 г.). «Значение старых быков: лидеры и последователи в коллективных движениях групп, состоящих только из самцов, у африканских саванных слонов (Loxodonta africana)». Scientific Reports . 10 (1): 13996. Bibcode : 2020NatSR..1013996A. doi : 10.1038/s41598-020-70682-y. ISSN  2045-2322. PMC 7471917. PMID 32883968  . 
  249. ^ Талли, Стив (4 сентября 2020 г.). «Новые доказательства того, что квантовый мир еще более странен, чем мы думали». Phys.org. Одно из характерных различий между фермионами и бозонами заключается в том, как ведут себя частицы, когда они закручены или сплетены друг с другом. Фермионы реагируют одним простым способом, а бозоны — другим ожидаемым и простым способом. Энионы реагируют так, как будто у них есть дробный заряд, и, что еще интереснее, создают нетривиальное изменение фазы, когда они сплетаются друг с другом. Это может дать энионам своего рода «память» об их взаимодействии.
  250. ^ Nakamura, J.; Liang, S.; Gardner, GC; Manfra, MJ (сентябрь 2020 г.). «Прямое наблюдение статистики плетения нитей». Nature Physics . 16 (9): 931– 936. arXiv : 2006.14115 . Bibcode :2020NatPh..16..931N. doi :10.1038/s41567-020-1019-1. ISSN  1745-2481. S2CID  220055512 . Получено 8 октября 2020 г. .
  251. ^ Брэйнард, Джеффри (8 сентября 2020 г.). «Десятки научных журналов исчезли из интернета, и никто их не сохранил». Наука | AAAS . Получено 11 октября 2020 г. .
  252. ^ Квон, Диана (10 сентября 2020 г.). «Более 100 научных журналов исчезли из Интернета». Nature . doi :10.1038/d41586-020-02610-z . Получено 11 октября 2020 г. .
  253. ^ Лааксо, Микаэль; Маттиас, Лиза; Ян, Найко (2021). «Открытость не навсегда: исследование исчезнувших журналов открытого доступа». Журнал Ассоциации информационной науки и технологий . 72 (9): 1099–1112 . arXiv : 2008.11933 . doi : 10.1002/ASI.24460. S2CID  221340749.
  254. ^ «Защита половины планеты может помочь решить проблему изменения климата и спасти виды». Science News . 4 сентября 2020 г. Получено 8 октября 2020 г.
  255. ^ Динерштейн, Э.; Джоши, Арканзас; Винн, К.; Ли, АТЛ; Фаран-Дешен, Ф.; Франса, М.; Фернандо, С.; Берч, Т.; Буркарт, К.; Аснер, врач общей практики; Олсон, Д. (1 сентября 2020 г.). «Глобальная сеть безопасности», призванная обратить вспять утрату биоразнообразия и стабилизировать климат Земли». Достижения науки . 6 (36): eabb2824. Бибкод : 2020SciA....6.2824D. doi : 10.1126/sciadv.abb2824. ISSN  2375-2548. ПМЦ 7473742 . PMID  32917614. S2CID  221637220. 
  256. ^ "Поглощение углерода океаном сильно недооценено". phys.org . Получено 8 октября 2020 г. .
  257. ^ Уотсон, Эндрю Дж.; Шустер, Ют; Шатлер, Джейми Д.; Холдинг, Томас; Эштон, Ян GC; Ландшютцер, Питер; Вульф, Дэвид К.; Годдейн-Мерфи, Лоннеке (4 сентября 2020 г.). «Пересмотренные оценки потока CO2 между океаном и атмосферой согласуются с инвентаризацией углерода в океане». Nature Communications . 11 (1): 4422. Bibcode :2020NatCo..11.4422W. doi :10.1038/s41467-020-18203-3. ISSN  2041-1723. PMC 7474059 . PMID  32887875. 
  258. ^ «Люди, а не климат, стали причиной быстрого роста темпов вымирания млекопитающих». phys.org . Получено 9 октября 2020 г. .
  259. ^ Андерманн, Тобиас; Фаурби, Сорен; Терви, Сэмюэл Т.; Антонелли, Александр; Сильвестро, Даниэле (1 сентября 2020 г.). «Прошлое и будущее влияние человека на разнообразие млекопитающих». Достижения науки . 6 (36): eabb2313. Бибкод : 2020SciA....6.2313A. doi : 10.1126/sciadv.abb2313. ISSN  2375-2548. ПМЦ 7473673 . ПМИД  32917612. 
  260. ^ "Исследователи идентифицировали нанотело, которое может предотвратить заражение COVID-19". phys.org . Получено 11 октября 2020 г. .
  261. ^ Ханке, Лео; Видакович Перес, Лаура; Шевард, Дэниел Дж.; Дас, Хришикеш; Шульте, Тим; Молинер-Морро, Эноа; Коркоран, Мартин; Ачур, Аднане; Карлссон Хедестам, Гунилла Б.; Хеллберг, Б. Мартин; Мюррелл, Бен; Макинерни, Джеральд М. (4 сентября 2020 г.). «Нанотело альпаки нейтрализует SARS-CoV-2, блокируя взаимодействие рецепторов». Природные коммуникации . 11 (1): 4420. Бибкод : 2020NatCo..11.4420H. дои : 10.1038/s41467-020-18174-5. ISSN  2041-1723. ПМЦ 7473855 . PMID  32887876. 
  262. ^ «Австралийский телескоп не обнаружил признаков инопланетных технологий в 10 миллионах звездных систем». phys.org . Получено 8 октября 2020 г. .
  263. ^ Tremblay, CD; Tingay, SJ (7 сентября 2020 г.). «Обзор SETI региона Вела с использованием Murchison Widefield Array: расширение порядков величин в пространстве поиска». Публикации Астрономического общества Австралии . 37 : e035. arXiv : 2009.03267 . Bibcode : 2020PASA...37...35T. doi : 10.1017/pasa.2020.27. ISSN  1323-3580. S2CID  221516487. Получено 8 октября 2020 г.
  264. ^ "Излучение мобильного телефона может убивать насекомых: немецкое исследование". phys.org . Получено 11 октября 2020 г. .
  265. ^ "Биологическое воздействие электромагнитных полей на насекомых" . Получено 9 октября 2020 г. . {{cite journal}}: Цитировать журнал требует |journal=( помощь )
  266. ^ «Изменение того, что мы едим, может компенсировать годы выбросов, вызывающих потепление климата, согласно новому анализу». phys.org . Получено 9 октября 2020 г. .
  267. ^ Hayek, Matthew N.; Harwatt, Helen; Ripple, William J.; Mueller, Nathaniel D. (7 сентября 2020 г.). «Углеродные альтернативные издержки производства продуктов питания животного происхождения на суше». Nature Sustainability . 4 : 21– 24. doi :10.1038/s41893-020-00603-4. ISSN  2398-9629. S2CID  221522148. Получено 9 октября 2020 г.
  268. ^ Боуэр, Брюс (8 сентября 2020 г.). «Отсутствующий коренной зуб — старейшая известная окаменелость древнего гиббона. Согласно исследованию, предки этих небольших обезьян жили в Индии примерно 13 миллионов лет назад». Science News . Получено 8 сентября 2020 г.
  269. ^ "В Индии обнаружена новая ископаемая обезьяна". ​​phys.org . Получено 16 сентября 2020 г. .
  270. ^ Гилберт, Кристофер К. и др. (9 сентября 2020 г.). «Новая среднемиоценовая обезьяна (приматы: Hylobatidae) из Рамнагара, Индия заполняет основные пробелы в летописи окаменелостей гоминоидов». Труды Королевского общества B. 287 ( 1934). doi :10.1098/rspb.2020.1655. PMC 7542791. PMID 32900315.  S2CID 221538516  . 
  271. ^ "Quest - Статья - ОБНОВЛЕНИЕ: Клинические испытания ACE-031 при мышечной дистрофии Дюшенна". Muscular Dystrophy Association . 6 января 2016 г. Получено 16 октября 2020 г.
  272. ^ Attie, Kenneth M.; Borgstein, Niels G.; Yang, Yijun; Condon, Carolyn H.; Wilson, Dawn M.; Pearsall, Amelia E.; Kumar, Ravi; Willins, Debbie A.; Seehra, Jas S.; Sherman, Matthew L. (2013). «Исследование однократной восходящей дозы мышечного регулятора ace-031 у здоровых добровольцев». Muscle & Nerve . 47 (3): 416– 423. doi :10.1002/mus.23539. ISSN  1097-4598. PMID  23169607. S2CID  19956237 . Получено 16 октября 2020 г. .
  273. ^ «Могучие мыши» остаются мускулистыми в космосе, благо для астронавтов». phys.org . Получено 8 октября 2020 г. .
  274. ^ Ли, Се-Джин; Лехар, Адам; Меир, Джессика У.; Кох, Кристина; Морган, Эндрю; Уоррен, Лара Э.; Рыдзик, Рената; Янгстром, Дэниел У.; Чандок, Харшприт; Джордж, Джоши; Гогейн, Джозеф; Мишо, Майкл; Стокласек, Томас А.; Лю, Йевэй; Жермен-Ли, Эмили Л. (22 сентября 2020 г.). «Нацеливание на миостатин/активин А защищает от потери скелетных мышц и костной ткани во время космического полета». Труды Национальной академии наук . 117 (38): 23942– 23951. Bibcode : 2020PNAS..11723942L. doi : 10.1073/pnas.2014716117 . ISSN  0027-8424. PMC 7519220. PMID  32900939 . 
  275. ^ "Самая древняя ДНК неандертальца Центрально-Восточной Европы". phys.org . Получено 9 октября 2020 г. .
  276. ^ Пичин, Андреа; Хайдиняк, Матея; Новачевска, Виолетта; Бенацци, Стефано; Урбановский, Николай; Марцишак, Адриан; Фьюласс, Хелен; Соча, Павел; Стефаниак, Кшиштоф; Жарский, Марцин; Вишневский, Анджей; Юблин, Жан-Жак; Надачовский, Адам; Таламо, Сахра (8 сентября 2020 г.). «Новые взгляды на расселение и оборот неандертальцев из пещеры Стайня (Польша)». Научные отчеты . 10 (1): 14778. Бибкод : 2020NatSR..1014778P. дои : 10.1038/s41598-020-71504-x. ISSN  2045-2322. PMC 7479612. PMID  32901061. S2CID  221573104 . 
  277. ^ Абнетт, Кейт (8 сентября 2020 г.). «Одна из восьми смертей в Европе связана с загрязнением окружающей среды, заявляет ЕС». Reuters . Получено 9 октября 2020 г.
  278. ^ "Доклад ООН: кризис, вызванный Covid, мало способствует замедлению изменения климата". BBC News . 9 сентября 2020 г. Получено 9 октября 2020 г.
  279. ^ «United in Science 2020». Всемирная метеорологическая организация . 19 сентября 2019 г. Архивировано из оригинала 15 декабря 2023 г. Получено 9 октября 2020 г.
  280. ^ «Исследователи обнаружили, как черви передают знания о патогене потомству». phys.org . Получено 11 октября 2020 г. .
  281. ^ Калецки, Рэйчел; Мур, Ребекка С.; Врла, Джеффри Д.; Парсонс, Лэнс Р.; Гитай, Земер; Мерфи, Колин Т. (9 сентября 2020 г.). «C. elegans интерпретирует бактериальные некодирующие РНК, чтобы научиться избегать патогенов». Nature . 586 (7829): 445– 451. Bibcode :2020Natur.586..445K. doi :10.1038/s41586-020-2699-5. ISSN  1476-4687. PMC 8547118 . PMID  32908307. S2CID  221626129. 
  282. ^ "Bending the curve of Biochemistry". phys.org . Получено 8 октября 2020 г. .
  283. ^ Леклер, Дэвид; Оберштайнер, Майкл; Барретт, Майк; Бутчарт, Стюарт Х.М.; Чаудхари, Абхишек; Де Пальма, Адриана; ДеКлерк, Фабрис AJ; Ди Марко, Морено; Доулман, Джонатан К.; Дюрауэр, Мартина; Фриман, Робин; Харфут, Майкл; Хасэгава, Томоко; Хеллвег, Стефани; Хилберс, Джелле П.; Хилл, Саманта LL; Хумпенёдер, Флориан; Дженнингс, Нэнси; Кристин, Тамаш; Мейс, Джорджина М.; Охаси, Харука; Попп, Александр; Первис, Энди; Шиппер, Аафке М.; Табо, Анджей; Валин, Хьюго; ван Мейл, Ганс; ван Зейст, Виллем-Ян; Висконти, Пьеро; Алкемаде, Роб; Алмонд, Розамунда; Бантинг, Джилл; Берджесс, Нил Д.; Корнелл, Сара Э.; Ди Фульвио, Фульвио; Ферье, Саймон; Фриц, Штеффен; Фухимори, Шиничиро; Гроотен, Моник; Харвуд, Томас; Хавлик, Петр; Эрреро , Марио; Хоскинс, Эндрю Дж.; Юнг, Мартин; Крам, Том; Лотце-Кэмпен, Герман; Мацуи, Тетсуя; Мейер, Карстен; Нель, Деон; Ньюболд, Тим; Шмидт-Трауб, Гвидо; Штехфест, Элке; Страсбург , Бернардо Б.Н.; ван Вуурен, Детлеф П.; Уэр, Крис; Уотсон, Джеймс Э.М.; Ву, Вэньчао; Янг, Люси (сентябрь 2020 г.). «Для изменения кривой наземного биоразнообразия нужна комплексная стратегия». Природа . 585 (7826): 551– 556. Bibcode :2020Natur.585..551L. doi :10.1038/s41586-020-2705-y. hdl : 1874/408907 . ISSN  1476-4687. PMID  32908312. S2CID  221624255 . Получено 8 октября 2020 .
  284. ^ "Мировая дикая природа резко сократилась более чем на две трети за 50 лет: индекс". phys.org . Получено 12 октября 2020 г. .
  285. ^ "Living Planet Report 2020" (PDF) . Получено 12 октября 2020 г.
  286. ^ «Высокоточная запись истории климата Земли помещает текущие изменения в контекст». phys.org . Получено 8 октября 2020 г. .
  287. ^ Вестерхолд, Томас; Марван, Норберт; Друри, Анна Джой; Либранд, Дидерик; Аньини, Клаудия; Анагносту, Элени; Барнет, Джеймс С.К.; Богати, Стивен М.; Влишоувер, Дэвид Де; Флориндо, Фабио; Фредерикс, Томас; Ходелл, Дэвид А.; Холборн, Энн Э.; Крун, Дик; Лауретано, Виттория; Литтлер, Кейт; Лоренс, Лукас Дж.; Лайл, Митчелл; Пялике, Хейко; Рёль, Урсула; Тянь, Цзюнь; Уилкенс, Рой Х.; Уилсон, Пол А.; Захос, Джеймс К. (11 сентября 2020 г.). «Астрономически датированные записи климата Земли и его предсказуемости за последние 66 миллионов лет». Наука . 369 (6509): 1383– 1387. Bibcode : 2020Sci...369.1383W. doi : 10.1126/science.aba6853. hdl : 11577/3351324 . ISSN  0036-8075. PMID  32913105. S2CID  221593388. Получено 8 октября 2020 г.
  288. ^ «Новые данные Хаббла указывают на то, что в современных теориях темной материи отсутствует один из компонентов». phys.org . Получено 11 октября 2020 г. .
  289. ^ Менегетти, Массимо; Даволи, Гвидо; Бергамини, Пьетро; Розати, Пьеро; Натараджан, Приямвада; Джоколи, Карло; Каминья, Габриэль Б.; Меткалф, Р. Бентон; Расия, Елена; Боргани, Стефано; Калура, Франческо; Грилло, Клаудио; Меркурио, Амата; Ванцелла, Эрос (11 сентября 2020 г.). «Избыток мелкомасштабных гравитационных линз наблюдается в скоплениях галактик». Наука . 369 (6509): 1347–1351 . arXiv : 2009.04471 . Бибкод : 2020Sci...369.1347M. doi : 10.1126/science.aax5164. ISSN  0036-8075. PMID  32913099. S2CID  221586404. Получено 11 октября 2020 г.
  290. ^ ab "Новые опасения по поводу вырубки лесов в бразильской Амазонии в августе". phys.org . Получено 12 октября 2020 г. .
  291. ^ «Продолжайте сражаться за спасение тропических водно-болотных угодий Бразилии от пожаров». phys.org . Получено 12 октября 2020 г. .
  292. ^ «Отчаянная гонка против пожаров в крупнейших тропических водно-болотных угодьях мира». phys.org . Получено 12 октября 2020 г. .
  293. ^ «Есть ли жизнь, плавающая в облаках Венеры?». BBC News . 14 сентября 2020 г. Получено 15 сентября 2020 г.
  294. ^ «Фосфин на Венере — ведущий ученый Джейн Гривз объясняет открытие». YouTube/RAS . 14 сентября 2020 г. . Получено 15 сентября 2020 г. .
  295. ^ Гривз, Джейн С.; и др. (14 сентября 2020 г.). «Фосфиновый газ в облачных слоях Венеры». Nature Astronomy . 5 (7): 655– 664. arXiv : 2009.06593 . Bibcode :2021NatAs...5..655G. doi :10.1038/s41550-020-1174-4. S2CID  221655755 . Получено 14 сентября 2020 г. .
  296. ^ Cimpanu, Catalin. «Microsoft заявляет, что обнаружила активные атаки, использующие уязвимость Zerologon». ZDNet . Получено 9 октября 2020 г.
  297. ^ Константин, Люциан (23 сентября 2020 г.). «Что такое Zerologon? И почему нужно исправить эту уязвимость Windows Server сейчас». CSO Online . Получено 9 октября 2020 г.
  298. ^ "Scientific American поддерживает Джо Байдена". Scientific American . 5 сентября 2020 г. . Получено 15 сентября 2020 г. .
  299. ^ "25-й солнечный цикл уже здесь. Ученые NASA и NOAA объясняют, что это значит". phys.org . Получено 9 октября 2020 г. .
  300. ^ Министерство торговли США, NOAA. "Hello Solar Cycle 25". www.weather.gov . Получено 9 октября 2020 г. .
  301. ^ ab Crane, Leah (23 сентября 2020 г.). «Астрономы, возможно, нашли первую планету в другой галактике». New Scientist . Получено 25 сентября 2020 г. .
  302. ^ Вандербург, Эндрю и др. (16 сентября 2020 г.). «Кандидат в гигантские планеты, проходящий мимо белого карлика». Nature . 585 (7825): 363– 367. arXiv : 2009.07282 . Bibcode :2020Natur.585..363V. doi :10.1038/s41586-020-2713-y. hdl :1721.1/129733. PMID  32939071. S2CID  221738865 . Получено 17 сентября 2020 г. .
  303. ^ Chou, felicia; Andreoli, Claire; Cofield, Calia (16 сентября 2020 г.). «Миссии NASA Spy First Possible Planet Hugging a Stellar Cinder». NASA . Получено 17 сентября 2020 г. .
  304. ^ «Крупнейшее в мире секвенирование ДНК скелетов викингов показало, что не все они были скандинавами». phys.org . Получено 9 октября 2020 г. .
  305. ^ Маргарян, Ашот; Лоусон, Дэниел Дж.; Сикора, Мартин; Расимо, Фернандо; Расмуссен, Саймон; Мольтке, Ида; Кэссиди, Лара М.; Йорсбо, Эмиль; Ингасон, Андрес; Педерсен, Миккель В.; и др. (сентябрь 2020 г.). «Популяционная геномика мира викингов». Природа . 585 (7825): 390–396 . Бибкод : 2020Natur.585..390M. дои : 10.1038/s41586-020-2688-8. hdl : 10852/83989 . ISSN  1476-4687. PMID  32939067. S2CID  221769227. Получено 9 октября 2020 г.
  306. ^ "Открытие нового массового вымирания". phys.org . Получено 9 октября 2020 г. .
  307. ^ Корсо, Якопо Даль; Бернарди, Массимо; Сунь, Ядонг; Сун, Хайджун; Сейфулла, Лейла Дж.; Прето, Нерео; Джанолла, Пьеро; Раффелл, Аластер; Кустачер, Эвелин; Роги, Гвидо; Мерико, Агостино; Хон, Зёнке; Шмидт, Александр Р.; Марзоли, Андреа; Ньютон, Роберт Дж.; Виналл, Пол Б.; Бентон, Майкл Дж. (1 сентября 2020 г.). «Вымирание и рассвет современного мира в Карнии (поздний триас)». Достижения науки . 6 (38): eaba0099. Бибкод : 2020SciA....6...99D. doi : 10.1126/sciadv.aba0099. ISSN  2375-2548. PMC 7494334. PMID  32938682 . 
  308. ^ «Ученые обнаружили 24 «сверхобитаемые» планеты с условиями, которые лучше подходят для жизни, чем на Земле». Sky News .
  309. ^ Шульце-Макух, Дирк; Хеллер, Рене; Гинан, Эдвард (18 сентября 2020 г.). «В поисках планеты лучше Земли: главные претенденты на сверхобитаемый мир». Астробиология . 20 (12): 1394– 1404. Bibcode : 2020AsBio..20.1394S . doi : 10.1089/ast.2019.2161. PMC 7757576. PMID  32955925. 
  310. ^ Ди Стафано, Р. и др. (18 сентября 2020 г.). «M51-ULS-1b: первый кандидат на планету во внешней галактике». arXiv : 2009.08987v1 [astro-ph.HE].
  311. ^ "Биологи создают новые генетические системы для нейтрализации генных драйвов". phys.org . Получено 8 октября 2020 г. .
  312. ^ Xu, Xiang-Ru Shannon; Bulger, Emily A.; Gantz, Valentino M.; Klanseck, Carissa; Heimler, Stephanie R.; Auradkar, Ankush; Bennett, Jared B.; Miller, Lauren Ashley; Leahy, Sarah; Juste, Sara Sanz; Buchman, Anna; Akbari, Omar S.; Marshall, John M.; Bier, Ethan (18 сентября 2020 г.). «Активные генетические нейтрализующие элементы для остановки или удаления генных драйвов». Molecular Cell . 80 (2): 246–262.e4. doi : 10.1016/j.molcel.2020.09.003 . ISSN  1097-2765. PMC 10962758 . PMID  32949493. S2CID  221806864. 
  313. ^ "Прокуроры открыли дело об убийстве после хакерской атаки на немецкую больницу". Reuters . 18 сентября 2020 г. Архивировано из оригинала 28 сентября 2020 г. Получено 9 октября 2020 г.
  314. ^ "Самые древние следы в Саудовской Аравии раскрывают интригующий этап ранней миграции людей". Архивировано из оригинала 23 сентября 2020 года . Получено 9 октября 2020 года .
  315. ^ "В Саудовской Аравии найдены следы человека возрастом 120 000 лет". phys.org . Получено 9 октября 2020 г. .
  316. ^ Стюарт, Мэтью; Кларк-Уилсон, Ричард; Бриз, Пол С.; Джанулис, Клинт; Кэнди, Ян; Армитидж, Саймон Дж.; Райвс, Дэвид Б.; Луи, Жюльен; Дюваль, Матье; Прайс, Гилберт Дж.; Катбертсон, Патрик; Бернал, Марко А.; Дрейк, Ник А.; Альшарекх, Абдулла М.; Захрани, Бадр; Аль-Омари, Абдулазиз; Робертс, Патрик; Гроукатт, Хью С.; Петралья, Майкл Д. (1 сентября 2020 г.). «Следы человека дают представление о последней межледниковой экологии в аравийском интерьере». Science Advances . 6 (38): eaba8940. Bibcode : 2020SciA....6.8940S. doi : 10.1126/sciadv.aba8940. ISSN 2375-2548  . PMC 7500939. PMID  32948582. 
  317. ^ Потпов, Алексей и др. (21 сентября 2020 г.). «Смешивание пыли и льда в холодных регионах и твердотельная вода в диффузной межзвездной среде». Nature Astronomy . 5 : 78– 85. arXiv : 2008.10951 . Bibcode :2021NatAs...5...78P. doi :10.1038/s41550-020-01214-x. S2CID  221292937 . Получено 26 сентября 2020 г. .
  318. ^ "Квантовая запутанность, реализованная между удаленными большими объектами". phys.org . Получено 9 октября 2020 г. .
  319. ^ Томас, Родриго А.; Парняк, Михал; Остфельдт, Кристоффер; Мёллер, Кристоффер Б.; Бэрентсен, Кристиан; Цатурян, Егише; Шлиссер, Альберт; Аппель, Юрген; Цойтен, Эмиль; Ползик, Евгений С. (21 сентября 2020 г.). «Запутывание между отдаленными макроскопическими механическими и спиновыми системами». Физика природы . 17 (2): 228–233 . arXiv : 2003.11310 . дои : 10.1038/s41567-020-1031-5. ISSN  1745-2481. S2CID  214641162 . Проверено 9 октября 2020 г.
  320. ^ «Исследователи обнаружили, что половина бюджетов на сохранение видов используется для мониторинга, а не защиты». phys.org . Получено 12 октября 2020 г. .
  321. ^ Бакстон, Рэйчел Т.; Эвери-Гомм, Стефани; Лин, Хсейн-Юнг; Смит, Пол А.; Кук, Стивен Дж.; Беннетт, Джозеф Р. (22 сентября 2020 г.). «Половина ресурсов в планах по сохранению видов, находящихся под угрозой исчезновения, выделяется на исследования и мониторинг». Nature Communications . 11 (1): 4668. Bibcode :2020NatCo..11.4668B. doi :10.1038/s41467-020-18486-6. ISSN  2041-1723. PMC 7508813 . PMID  32963244. 
  322. ^ "Гигантский ящер, прозванный "Челюсти смерти", терроризировал меловые моря". CNN . Получено 23 октября 2020 г. .
  323. ^ Lively, Joshua r. (23 сентября 2020 г.). «Переописание и филогенетическая оценка 'Prognathodon' stadtmani: последствия для монофилии Globidensini и гомологии признаков у Mosasaurinae». Журнал палеонтологии позвоночных . 40 (3): e1784183. Bibcode : 2020JVPal..40E4183L. doi : 10.1080/02724634.2020.1784183 . S2CID  224904711.
  324. ^ "Новый анализ черной дыры выявил колеблющуюся тень". phys.org . Получено 11 октября 2020 г. .
  325. ^ Вельгус, Мацек; Акияма, Кадзунори; Блэкберн, Линди; Чан, Чи-гван; Декстер, Джейсон; Долеман, Шеперд С.; Фиш, Винсент Л.; Иссаун, Сара; Джонсон, Майкл Д.; Кричбаум, Томас П.; и др. (23 сентября 2020 г.). «Мониторинг морфологии M87 * в 2009–2017 годах с помощью телескопа горизонта событий». Астрофизический журнал . 901 (1): 67. arXiv : 2009.11842 . Бибкод : 2020ApJ...901...67W. дои : 10.3847/1538-4357/abac0d . ISSN  1538-4357. S2CID  221879259.
  326. ^ Уоллис, Клаудия. «Один из семи тяжелых случаев COVID может быть результатом неправильного иммунного ответа». Scientific American . Получено 9 октября 2020 г.
  327. ^ Ублюдок, Пол; Розен, Линдси Б.; Чжан, Цянь; Михаилидис, Элефтериос; Хоффманн, Ганс-Генрих; Чжан, Ю; Доргам, Карим; Филиппо, Квентин; Розен, Жереми; Безиа, Вивьен; и др. (24 сентября 2020 г.). «Аутоантитела против интерферонов I типа у пациентов с опасным для жизни COVID-19». Наука . 370 (6515): eabd4585. дои : 10.1126/science.abd4585 . ISSN  0036-8075. ПМЦ 7857397 . PMID  32972996. S2CID  221914095. 
  328. ^ Старр, Мишель (3 октября 2020 г.). «Новое химическое «древо происхождения жизни» раскрывает нашу возможную молекулярную эволюцию». ScienceAlert . Получено 3 октября 2020 г.
  329. ^ Волос, Агнешка и др. (25 сентября 2020 г.). «Синтетическая связность, возникновение и саморегенерация в сети пребиотической химии». Science . 369 (6511): eaaw1955. doi :10.1126/science.aaw1955. PMID  32973002. S2CID  221882090 . Получено 3 октября 2020 г. .
  330. ^ "Новые измерения показывают, что на Луне опасные уровни радиации". phys.org . Получено 9 октября 2020 г. .
  331. ^ Чжан, Шеньи; Виммер-Швайнгрубер, Роберт Ф.; Ю, Цзя; Ван, Чи; Фу, Цян; Цзоу, Юнляо; Сунь, Юэцян; Ван, Чуньцинь; Хоу, Дунхуэй; Бетчер, Стефан И.; Бурмейстер, Зёнке; Сеймец, Ларс; Шустер, Бьорн; Книерим, Виолетта; Шен, Гохун; Юань, Бин; Лохф, Хеннинг; Го, Цзиннань; Сюй, Цзыгун; Форстнер, Йохан Л. Фрайхерр фон; Кулкарни, Шринивасрао Р.; Сюй, Хайтао; Сюэ, Чанбин; Ли, Цзюнь; Чжан, Чжэ; Чжан, Хэ; Бергер, Томас; Маттиа, Даниэль; Хеллвег, Кристин Э.; Хоу, Сюйфэн; Цао, Цзиньбин; Чан, Чжэнь; Чжан, Бинцюань; Чэнь, Юэсун; Гэн, Хао; Цюань, Зида (1 сентября 2020 г.). «Первые измерения дозы радиации на поверхности Луны». Science Advances . 6 (39): eaaz1334. Bibcode : 2020SciA....6.1334Z. doi :10.1126/sciadv.aaz1334. ISSN  2375-2548. PMC 7518862. PMID 32978156  . 
  332. ^ "Исследователи впервые обнаружили сознательные процессы в мозге птиц". phys.org . Получено 9 октября 2020 г. .
  333. ^ Нидер, Андреас; Вагенер, Лисанн; Риннерт, Пол (25 сентября 2020 г.). «Нейронный коррелят сенсорного сознания у врановых птиц». Science . 369 (6511): 1626– 1629. Bibcode :2020Sci...369.1626N. doi :10.1126/science.abb1447. ISSN  0036-8075. PMID  32973028. S2CID  221881862 . Получено 9 октября 2020 г. .
  334. ^ Стетка, Брет. «Птичьи мозги гораздо более похожи на человеческие, чем когда-то считалось». Scientific American . Получено 23 октября 2020 г.
  335. ^ Stacho, Martin; Herold, Christina; Rook, Noemi; Wagner, Hermann; Axer, Markus; Amunts, Katrin; Güntürkün, Onur (25 сентября 2020 г.). «Кортексоподобная каноническая цепь в переднем мозге птиц». Science . 369 (6511): eabc5534. doi :10.1126/science.abc5534. ISSN  0036-8075. PMID  32973004. S2CID  221882087 . Получено 16 октября 2020 г. .
  336. ^ О'Каллаган, Джонатан. «Зонд NASA, возможно, обнаружил признаки жизни на Венере 40 лет назад». Scientific American . Получено 10 ноября 2020 г.
  337. ^ Могул, Ракеш; Лимайе, Санджай С.; Уэй, М. Дж.; Кордова, младший (2021). «Спектры масс Венеры показывают признаки неравновесия в средних облаках». Geophysical Research Letters . 48 (7): e91327. arXiv : 2009.12758 . Bibcode : 2021GeoRL..4891327M. doi : 10.1029/2020GL091327. PMC 8244101. PMID 34219837.  S2CID 232362186  . 
  338. ^ О'Каллаган, Джонатан (28 сентября 2020 г.). «Вода на Марсе: открытие трех зарытых озер интригует ученых — Исследователи обнаружили группу озер, скрытых под ледяной поверхностью красной планеты». Nature . doi :10.1038/d41586-020-02751-1. PMID  32989309. S2CID  222155190 . Получено 29 сентября 2020 г. .
  339. ^ Лауро, Себастьян Эмануэль и др. (28 сентября 2020 г.). «Множественные подледниковые водоемы под южным полюсом Марса раскрыты новыми данными MARSIS». Nature Astronomy . 5 : 63– 70. arXiv : 2010.00870 . Bibcode :2021NatAs...5...63L. doi :10.1038/s41550-020-1200-6. S2CID  222125007 . Получено 29 сентября 2020 г. .
  340. ^ "Арктика горит совершенно по-новому". phys.org . Получено 11 октября 2020 г. .
  341. ^ Маккарти, Джессика Л.; Смит, Томас Э.Л.; Турецки, Мерритт Р. (октябрь 2020 г.). «Арктические пожары снова возникают». Nature Geoscience . 13 (10): 658– 660. Bibcode :2020NatGe..13..658M. doi :10.1038/s41561-020-00645-5. ISSN  1752-0908. S2CID  221985747 . Получено 11 октября 2020 г. .
  342. ^ "Рекордные выбросы CO2 в результате лесных пожаров в Арктике: ЕС". phys.org . Получено 11 октября 2020 г. .
  343. ^ Кэррингтон, Дамиан (28 сентября 2020 г.). «Новый суперфермент съедает пластиковые бутылки в шесть раз быстрее». The Guardian . Получено 12 октября 2020 г. .
  344. ^ «Коктейль ферментов, поедающих пластик, возвещает новую надежду для пластиковых отходов». phys.org . Получено 12 октября 2020 г. .
  345. ^ Нотт, Брэндон С.; Эриксон, Эрика; Аллен, Марк Д.; Гадо, Джафет Э.; Грэм, Рози; Кернс, Фиона Л.; Пардо, Изабель; Топузлу, Эдже; Андерсон, Джаред Дж.; Остин, Гарри П.; Доминик, Грэм; Джонсон, Кристофер В.; Роррер, Николас А.; Шосткевич, Кэралин Дж.; Копье, Валери; Пейн, Кристина М.; Вудкок, Х. Ли; Донохоу, Брайон С.; Бекхэм, Грегг Т.; Макгихан, Джон Э. (24 сентября 2020 г.). «Характеристика и проектирование двухферментной системы для деполимеризации пластмасс». Труды Национальной академии наук . 117 (41): 25476– 25485. Bibcode : 2020PNAS..11725476K. doi : 10.1073/pnas.2006753117 . ISSN  0027-8424. PMC 7568301. PMID 32989159.  S2CID 222167166  . 
  346. ^ Гоф, Эван (1 октября 2020 г.). «Обнаружена планета-изгой массой Земли, свободно плавающая в Млечном Пути без звезды». Universe Today . Получено 2 октября 2020 г.
  347. ^ Мроз, Прземек и др. (29 сентября 2020 г.). «Кандидат на планету-изгой земной массы, обнаруженный в кратчайшем по масштабу времени событии микролинзирования». The Astrophysical Journal . 903 (1): L11. arXiv : 2009.12377v1 . Bibcode : 2020ApJ...903L..11M. doi : 10.3847/2041-8213/abbfad . S2CID  221971000.
  348. ^ Редд, Нола Тейлор (19 октября 2020 г.). «Блуждающая скалистая планета найдена дрейфующей в Млечном Пути — этот крошечный мир и другие, подобные ему, могут помочь астрономам исследовать тайны формирования планет». Scientific American . Получено 19 октября 2020 г.
  349. ^ Фонтан, Генри (29 сентября 2020 г.). «Компактный ядерный термоядерный реактор «скорее всего, будет работать», свидетельствуют исследования». The New York Times . Получено 8 октября 2020 г. .
  350. ^ "Status of the SPARC Physics Basis". Cambridge Core . Получено 8 октября 2020 г.
  351. ^ Каспермейер, Джозеф (7 ноября 2020 г.). «COVID-19 Patient Zero: Data Analysis Identifies the «Mother» of All SARS-CoV-2 Genomes». SciTechDaily . Получено 7 ноября 2020 г. .
  352. ^ Кумар, Судхир (29 сентября 2020 г.). «Эволюционный портрет предшественника SARS-CoV-2 и его доминирующих ответвлений в пандемии COVID-19». bioRxiv . doi :10.1101/2020.09.24.311845. PMC 7523107 . PMID  32995781 . Получено 7 ноября 2020 г. . 
  353. ^ Джоэл, Л:укас (30 сентября 2020 г.). «Первое найденное ископаемое перо принадлежало этому динозавру — чтобы положить конец длительным спорам, группа палеонтологов заявила, что образец, обнаруженный в 19 веке, был сброшен археоптериксом». The New York Times . Получено 30 сентября 2020 г.
  354. ^ Carney, RM; Tischlinger, H.; Shawkey, MD (2020). «Доказательства подтверждают идентичность изолированного ископаемого пера как кроющего крыла Archaeopteryx». Scientific Reports . 10 (1): 15593. Bibcode :2020NatSR..1015593C. doi :10.1038/s41598-020-65336-y. PMC 7528088 . PMID  32999314. 
  355. ^ «Датчик с чувствительностью в 100 000 раз выше может улучшить тепловидение». EurekAlert! . 1 октября 2020 г. . Получено 4 октября 2020 г. .
  356. ^ Ли, Гил-Хо; Ефетов Дмитрий К.; Юнг, Учан; Ранзани, Леонардо; Уолш, Эван Д.; Оки, Томас А.; Танигучи, Такаши; Ватанабэ, Кендзи; Ким, Филип; Инглунд, Дирк; Фонг, Кин Чунг (октябрь 2020 г.). «СВЧ-болометр с джозефсоновским переходом на основе графена». Природа . 586 (7827): 42–46 . arXiv : 1909.05413 . Бибкод : 2020Natur.586...42L. дои : 10.1038/s41586-020-2752-4. hdl : 1721.1/129674. ISSN  1476-4687. PMID  32999482. S2CID  202565642. Получено 8 ноября 2020 г.
  • Медиа, связанные с 2020 годом в разделе «Наука» на Wikimedia Commons
  • Science Summary 2020, ежемесячные изображения для записей этого списка
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Июль–сентябрь_2020_в_науке&oldid=1267866454"