[searchandfilter fields="search,category"]

By

Áp suất biến đổi hợp chất ‘ lỏng’ theo những cách kỳ lạ

Các nhà nghiên cứu báo cáo rằng những điều đáng chú ý đã xảy ra khi một hợp chất “lỏng” của mangan và sulfua (MnS2) được nén trong một chiếc đe kim cương.

Ashkan Salamat, phó giáo sư vật lý tại Đại học Nevada, Las Vegas, cho biết: “Đây là một kiểu cơ chế chuyển giao năng lượng mới, và vì vậy theo quan điểm của cộng đồng khoa học thì điều này rất, rất thú vị”.

Ví dụ, khi áp suất tăng lên, MnS2, một chất cách điện mềm, chuyển sang trạng thái kim loại và sau đó lại trở thành chất cách điện, các nhà nghiên cứu mô tả trong một bài báo đăng trên tạp chí Physical Review Letters.

“Thực tế là vật liệu này đi từ chất cách điện sang kim loại và trở lại chất cách điện là rất hiếm.”

Ranga Dias, trợ lý giáo sư kỹ thuật cơ khí và vật lý, và thiên văn học tại Đại học Rochester cho biết: “Kim loại thường vẫn là kim loại, rất khó có khả năng chúng có thể được thay đổi trở lại thành chất cách điện. Thực tế là vật liệu này đi từ chất cách điện sang kim loại và trở lại chất cách điện là rất hiếm.”

Hơn nữa, sự chuyển đổi đi kèm với sự suy giảm chưa từng thấy về điện trở và thể tích trong một phạm vi thay đổi áp suất cực kỳ hẹp — tất cả đều xảy ra ở khoảng 80 độ F. Salamat cho biết, nhiệt độ tương đối thấp làm tăng khả năng quá trình chuyển đổi kim loại cuối cùng có thể được khai thác cho công nghệ.

Trong các bài báo trước đây trên tạp chí Nature and Physical Review Letters, Dias và Salamat đã đặt ra các tiêu chuẩn mới để đạt được độ siêu dẫn ở nhiệt độ phòng. Một mẫu số chung cho công việc của họ là khám phá các cách “đặc biệt kỳ lạ” mà kim loại chuyển tiếp và các vật liệu khác hoạt động khi chúng được ghép nối với sulfua, và sau đó được nén trong một cái đe kim cương.

“Các hiện tượng mới mà chúng tôi đang báo cáo là một ví dụ cơ bản về phản ứng dưới áp suất cao — và sẽ tìm thấy một vị trí trong sách giáo khoa vật lý,” Salamat nói. “Có một điều gì đó rất hấp dẫn về cách lưu huỳnh hoạt động khi nó được gắn vào các nguyên tố khác. Điều này đã dẫn đến một số đột phá đáng chú ý ”.

Những đột phá mà phòng thí nghiệm Dias và Salamat đã đạt được liên quan đến việc nén các picolit vật liệu đơn thuần – có kích thước bằng một hạt máy in phun duy nhất.

Spin và áp lực

Dias và Salamat giải thích rằng cơ bản của các quá trình chuyển đổi được mô tả trong bài báo này là cách các trạng thái spin (mô men động lượng) của các electron riêng lẻ tương tác khi áp dụng áp lực.

Khi MnS2 ở trạng thái cách điện bình thường, các điện tử chủ yếu ở trong các obitan chưa ghép đôi, “spin cao”, khiến các nguyên tử chủ động bật lại. Điều này dẫn đến vật liệu có khả năng chống lại điện tích cao hơn vì có ít không gian tự do hơn cho các electron riêng lẻ cố gắng đi qua vật liệu.

Nhưng khi có áp lực – và vật liệu bị nén về trạng thái kim loại – các obitan electron “bắt đầu nhìn thấy nhau, ngay lập tức tiến về phía nhau, và các cặp electron bắt đầu liên kết lại thành một”, Salamat nói.

Điều này mở ra nhiều không gian hơn cho các electron riêng lẻ di chuyển qua vật liệu — đến mức điện trở giảm đột ngột 8 bậc độ lớn, khi áp suất tăng từ 3 gigapascal (435.000 psi) lên 10 gigapascal.

Đây là một “cú huých” tương đối so với 182 đến 268 gigapascal cần thiết cho vật liệu siêu dẫn. Dias nói: “Với một phạm vi áp suất nhỏ, sự sụt giảm lực cản ở mức độ này thực sự rất lớn.

Điện trở thấp vẫn được duy trì ngay cả trong giai đoạn cuối – khi MnS2 trở lại thành chất cách điện – bởi vì các điện tử vẫn ở trạng thái “spin thấp”.

Khoa học cơ bản, tiềm năng lớn

Như thường xảy ra với những khám phá mới trong khoa học cơ bản, những ứng dụng khả thi vẫn chưa được khám phá. Tuy nhiên, Salamat nói, một kim loại chuyển tiếp, với một lượng biến dạng tương đối nhỏ, có thể chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác — ở nhiệt độ phòng, không kém — có khả năng hữu ích.

“Bạn có thể tưởng tượng có một công tắc logic hoặc đĩa cứng ghi, trong đó một hoán vị rất nhỏ trong biến dạng hoặc điện áp có thể làm cho một thứ gì đó chuyển từ trạng thái điện tử này sang trạng thái điện tử khác. Các phiên bản mới của bộ nhớ flash, hoặc bộ nhớ trạng thái rắn, có thể hoán vị và thực hiện một cách tiếp cận mới bằng cách sử dụng các loại vật liệu này, ”Salamat nói.

“Bạn có thể thực hiện các thao tác khá tích cực để lái những vật liệu này ở tốc độ 300 kelvin, khiến chúng có khả năng hữu ích cho công nghệ”.

Các đồng tác giả khác đến từ Phòng thí nghiệm Quốc gia Argonne; Đại học Bourgogne; Đại học Nevada, Las Vegas; và Đại học Rochester.

Quỹ Khoa học Quốc gia và Bộ Năng lượng đã hỗ trợ nghiên cứu. Viện Siêu máy tính Quốc gia UNLV đã cung cấp tài nguyên tính toán và các phần của công việc được thực hiện tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Argonne và Đại học Bourgogne.

Nguồn: Futurity

Những kỳ vọng, ước ao rèn luyện phẩm chất sáng tạo cho bản thân là điều chính đáng. Nhưng sáng tạo có phương pháp thì cần phải được giảng giải đúng, được thực hành và trau dồi thường xuyên. Bạn hãy tìm cho mình một nơi uy tín để học tập và bắt đầu hành trình đến với sáng tạo nhé.

Hiện nay, chỉ có duy nhất khóa học PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO và ĐỔI MỚI tại Trung tâm Sáng tạo Khoa học–kỹ thuật (TSK) thuộc trường Khoa Học Tự Nhiên có chia sẻ về 40 nguyên tắc thủ thuật sáng tạo. Đây là môn học bổ ích cho mọi đối tượng, mọi ngành nghề có thể áp dụng và trau dồi phẩm chất sáng tạo. Nếu bạn quan tâm, vui lòng điền thông tin tại đây hoặc liên hệ số điện thoại: (028) 38 301 743; 089 668 36 31 để thực hiện đăng ký.

By

Sắp đặt nghệ thuật để thu hút sự chú ý vào thiên nhiên

Katy Biele là một nghệ sĩ đa ngành đến từ Chile, hiện đang sống tại Victoria BC, Canada. Ngôn ngữ hình ảnh của cô khám phá ra ngoài phương tiện và màu sắc để tạo ra thế giới tưởng tượng và trực quan, thường là nơi sinh sống của các sinh vật tâm linh, giao tiếp giữa sơn và sợi. Trong tác phẩm nghệ thuật sắp đặt tạm thời “Blending Nature” của mình, Biele đã tạo ra những mảnh vải dệt tạm thời xuất hiện “ lẻ tẻ trong các bối cảnh ngoài trời khác nhau để thể hiện tầm quan trọng của thiên nhiên ”. Tính cách thoáng qua trong tác phẩm sắp đặt của cô ấy khiến nó càng trở nên đặc biệt hơn. Ngoài ra, tác phẩm sắp đặt của cô ấy không gây tổn hại đến bất kỳ bản chất nào và nghệ sĩ không để lại dấu vết sau đó.

A picture containing tree, outdoor, plant, colorful

Description automatically generated A picture containing sky, outdoor, beach, colorful

Description automatically generated A picture containing colorful

Description automatically generated A picture containing tree, outdoor, forest, plant

Description automatically generated A person standing next to a tree

Description automatically generated with medium confidence

Nguồn: Fubiz

Sáng tạo có phương pháp sẽ giúp chúng ta vượt qua các lối mòn tư duy. Liệu có nơi nào giảng dạy bạn cách sáng tạo? Khoá học ngắn hạn “PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO và ĐỔI MỚI” được giảng dạy uy tín, chất lượng tại Trung tâm Sáng tạo Khoa học–kỹ thuật (TSK) thuộc trường Khoa Học Tự Nhiên sẽ lời đáp hữu ích cho bạn. Bạn có thể điền thông tin tại đây hoặc liên hệ số điện thoại: (028) 38 301 743; 089 668 36 31 để thực hiện đăng ký.

By

Thuật toán có thể cải thiện cách ô tô tự hành đi trên những con phố hẹp

A picture containing text, sign, outdoor

Description automatically generated

Các nhà nghiên cứu đã tạo ra một thuật toán mới có thể giúp ô tô tự hành đi trên những con phố chật hẹp và đông đúc.

Việc lập trình cho xe tự hành (AV) đi trên những con phố chật hẹp và đông đúc — mà không cần người ngồi sau tay lái hoặc không biết người lái xe khác có thể làm gì — đã đưa ra một thách thức độc đáo đối với các nhà nghiên cứu tại Trung tâm nghiên cứu xe tự hành Argo của Đại học Carnegie Mellon.

“Đó là luật bất thành văn của con đường, đó là phần lớn những gì chúng ta đang giải quyết ở đây,” Christoph Killing, một cựu học giả nghiên cứu thỉnh giảng tại Viện Robotics của Trường Khoa học Máy tính và hiện là một phần của Phòng thí nghiệm Hệ thống Trên không Tự trị tại Kỹ thuật Đại học München. “Có một chút khó khăn. Bạn phải học cách thương lượng với viễn cảnh này mà không cần biết phương tiện kia sẽ dừng lại hay đi tiếp”.

Killing đã hợp tác với nhà khoa học nghiên cứu John Dolan và nghiên cứu sinh tiến sĩ Adam Villaflor để giải quyết vấn đề này.

Nhóm nghiên cứu tin rằng nghiên cứu của họ là nghiên cứu đầu tiên về kịch bản lái xe cụ thể này. Nó yêu cầu người lái xe – dù là người hay không – phải hợp tác để vượt qua nhau một cách an toàn mà không cần biết đối phương đang nghĩ gì. Người lái xe phải cân bằng giữa sự hung hăng với sự hợp tác. Một người lái xe quá khích, chỉ đi mà không quan tâm đến các phương tiện khác, có thể gây nguy hiểm cho bản thân và những người khác. Một người lái xe hợp tác quá mức, luôn tấp vào lề khi đối mặt với dòng xe cộ đang chạy tới, có thể sẽ không bao giờ đi tiếp được nữa.

Dolan nói: “Tôi luôn thấy đây là một khía cạnh thú vị và đôi khi khó khăn khi lái xe ở Pittsburgh.

Các phương tiện tự hành đã được báo trước là một giải pháp tiềm năng cho những thách thức trong chặng đường cuối cùng về giao hàng và vận chuyển. Nhưng để một xe tự hành có thể giao bánh pizza, gói hàng hoặc một người đến nơi, chúng phải có khả năng điều hướng không gian chật hẹp và ý định của người lái xe không xác định.

Nhóm đã phát triển một phương pháp để mô hình hóa các mức độ hợp tác khác nhau của người lái xe — khả năng một người lái xe tấp vào lề để người lái xe kia vượt qua — và sử dụng các mô hình đó để đào tạo một thuật toán có thể hỗ trợ xe tự hành một cách an toàn và hiệu quả điều hướng tình huống này . Thuật toán chỉ được sử dụng trong mô phỏng chứ không phải trên một chiếc xe trong thế giới thực, nhưng kết quả rất hứa hẹn. Nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng thuật toán của họ hoạt động tốt hơn so với các mô hình hiện tại.

Lái xe có đầy đủ các kịch bản phức tạp như thế này. Khi các nhà nghiên cứu về lái xe tự hành giải quyết chúng, họ tìm cách tạo ra các thuật toán và mô hình được phát triển cho một tình huống, chẳng hạn như hòa vào đường cao tốc, hoạt động cho các tình huống khác, như chuyển làn hoặc rẽ trái để tránh giao thông ở giao lộ.

Dolan nói: “Thử nghiệm mở rộng đang đưa ra phần trăm cuối cùng của các trường hợp cảm ứng. “Chúng tôi tiếp tục tìm ra những trường hợp ngóc ngách này và tiếp tục tìm ra cách để xử lý chúng”.

Nhóm đã trình bày của mình nghiên cứu tại Hội nghị Quốc tế về Robot và Tự động hóa.

Nguồn: Futurity

Môn học mạnh về khả năng vận dụng phương pháp để ứng phó với công việc, cuộc sống chính là PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO và ĐỔI MỚI. Đây là chìa khoá để tiếp cận với các nguyên tắc thủ thuật giúp tư duy có nền tảng và định hướng hơn. Tại Trung tâm Sáng tạo Khoa học–kỹ thuật (TSK) thuộc trường Khoa Học Tự Nhiên là một nơi đáng tin cậy để bạn theo học. Bạn có thể điền thông tin tại đây hoặc liên hệ số điện thoại: (028) 38 301 743; 089 668 36 31 để thực hiện đăng ký.

By

Tái chế 3 bước biến tã giấy thành keo dính

A picture containing ice, diaper, sanitary napkin

Description automatically generated

Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách tái chế tã dùng một lần thành vật liệu tương tự như chất kết dính gooey được sử dụng trong ghi chú và băng dính.

Mỗi năm, 3,5 triệu tấn tã giấy được đưa vào các bãi chôn lấp. Chất liệu siêu thấm bên trong những chiếc tã này được tạo thành từ một ma trận các polyme sẽ nở ra khi hơi ẩm chạm vào chúng.

Polyme là một chuỗi dài các đơn vị lặp lại, và trong trường hợp này, chất liệu thấm hút trong tã dựa trên axit polyme polyacrylic.

Các nhà nghiên cứu đã phát triển một kỹ thuật gỡ rối những polyme thấm hút đó để tái chế tã.

Nói chung, tái chế có thể được nhóm lại thành tái chế cơ học và tái chế hóa chất.

Anne McNeil, giáo sư hóa học và khoa học và kỹ thuật cao phân tử tại Đại học Michigan và là tác giả tương ứng của bài báo về công trình trên tạp chí Nature Communications .

Tái chế cơ học dẫn đến vật liệu chất lượng thấp hơn vì nhựa của các công ty khác nhau được cấu tạo khác nhau: Các polyme có thể có độ dài chuỗi khác nhau hoặc được thay đổi bằng các chất phụ gia và thuốc nhuộm khác nhau.

McNeil, người có phòng thí nghiệm tập trung vào tái chế nhựa trong công viên cho biết: “Có rất nhiều vấn đề, mọi thứ thường bị đóng cặn và kết thúc thành sợi thảm hoặc ghế công viên. “Tái chế hóa học là ý tưởng sử dụng hóa học và các biến đổi hóa học để tạo ra một vật liệu có giá trị gia tăng hoặc ít nhất là một vật liệu có giá trị như ban đầu”.

Khó tái chế polyme siêu hấp thụ

Những phẩm chất thường làm cho nhựa được mong muốn, chẳng hạn như độ dẻo dai và độ bền, cũng là nguyên nhân dẫn đến việc chúng khó tái chế. Đặc biệt, các polyme rất khó bị phá vỡ vì chúng được giữ với nhau bằng các liên kết bền vững.

McNeil và Takunda Chazovachii, những người vừa tốt nghiệp tiến sĩ hóa học tại Đại học Michigan, đã làm việc với Procter & Gamble để phát triển một quy trình ba bước biến polyme siêu hấp thụ thành một vật liệu có thể tái sử dụng — trong trường hợp này là chất kết dính. Phương pháp cần thiết để tiết kiệm năng lượng và có thể triển khai ở quy mô công nghiệp.

Chazovachii nói: “Các polyme siêu hấp thụ đặc biệt khó tái chế vì chúng được thiết kế để chống lại sự suy thoái và giữ nước lâu dài. “Polyme siêu hấp thụ và chất kết dính đều có nguồn gốc từ axit acrylic. Nguồn gốc chung này đã truyền cảm hứng cho ý tưởng tái chế của chúng tôi ”.

các polyme trong vật liệu siêu hấp thụ McNeil cho biết trông giống như một lưới đánh cá được dệt lỏng lẻo, ngoại trừ thay vì lưới tổ ong, các polyme này có một liên kết chéo cứ sau 2.000 đơn vị, quá đủ để tạo ra một cấu trúc mạng không hòa tan.

Để tái chế những vật liệu này, các nhà nghiên cứu cần phải tìm ra cách tách polyme mạng thành các chuỗi hòa tan trong nước. Chazovachii phát hiện ra rằng khi các polyme này bị nung nóng trong điều kiện có axit hoặc bazơ, các liên kết chéo của chúng bị phá vỡ.

Tã tái chế sạch

Các nhà nghiên cứu cũng cần xác định xem liệu các quy trình này có khả thi ở quy mô công nghiệp hay không. Các cộng tác viên Madeline Somers, một trợ lý nghiên cứu tại Viện Bền vững Graham và Jose Alfaro, một nhà nghiên cứu tại Trường Môi trường và Bền vững, đã thực hiện đánh giá vòng đời và biết được rằng việc sử dụng phương pháp axit này để khử liên kết chéo các polyme sẽ thể hiện 10 lần tiềm năng nóng lên toàn cầu thấp hơn, dựa trên sự giải phóng carbon dioxide, và sẽ cần ít năng lượng hơn 10 lần so với việc sử dụng phương pháp trung gian dựa trên cơ sở.

Tiếp theo, các nhà nghiên cứu cần phải rút ngắn các chuỗi polyme dài trong vật liệu để tạo ra các loại chất kết dính khác nhau. Chazovachii nhận ra sonication – sử dụng các bong bóng khí nổ nhỏ để phá vỡ các chuỗi polyme – có thể cắt chuỗi thành nhiều mảnh mà không làm thay đổi tính chất hóa học của chuỗi.

Ông nói: “Điều chúng tôi thực sự thích ở phương pháp này là nó là một quá trình cơ học nhẹ và đơn giản. “Nó phá vỡ polyme nhưng vẫn giữ nguyên các khối cấu tạo hoặc nhóm axit của nó, vì vậy bạn thực sự có thể thực hiện các phản ứng khác với nó”.

Cuối cùng, Chazovachii, với sự hỗ trợ của giáo sư hóa học Paul Zimmerman và sinh viên của ông là Michael Robo, đã chuyển đổi các nhóm axit trên chuỗi polyme thành nhóm este. Điều này làm thay đổi các đặc tính từ hòa tan trong nước thành hòa tan hữu cơ và chúng trở nên dính, giống như một chất kết dính.

Một phần thưởng bổ sung: thuốc thử được sử dụng trong phản ứng này, cũng đóng vai trò là dung môi, có thể được tái chế và tái sử dụng. Sau khi thử nghiệm các đặc tính của chất kết dính, Chazovachii nhận ra rằng sonication không cần thiết để nhắm mục tiêu vào một loại chất kết dính, đơn giản hóa hơn nữa cách tiếp cận.

Cuối cùng, các nhà nghiên cứu cần phải chứng minh rằng việc phát triển chất kết dính từ polyme tái chế dễ dàng hơn trên hành tinh so với việc tạo ra chất kết dính từ dầu mỏ – một con đường điển hình. So sánh con đường sử dụng chất kết dính với phương pháp thông thường, các tác giả phát hiện ra rằng giảm 22% khả năng nóng lên toàn cầu và giảm 25% năng lượng cho con đường sử dụng tã tái chế.

Các nhà nghiên cứu cho biết họ làm việc với tã đã sạch – nhưng các công ty làm sạch tã đã qua sử dụng đang cắt xén, chẳng hạn như FaterSMART, chi nhánh của Procter & Gamble. Ngoài ra, Chazovachii nói rằng các điều kiện của quá trình tái chế hóa chất sẽ giết chết bất kỳ vi khuẩn nào còn sót lại.

McNeil cho biết cô hy vọng rằng các nhà hóa học tổng hợp nghiên cứu tạo ra các phản ứng cho các phân tử nhỏ sẽ chuyển sự chú ý của họ đến các polyme.

“Đây chỉ là một bài báo, nhưng tôi đã chuyển phần lớn nghiên cứu của mình theo hướng này vì tôi nghĩ đó là cơ hội thực sự rộng mở cho các nhà hóa học tổng hợp tạo ra tác động vào một vấn đề trong thế giới thực.

“Tôi muốn nhiều người suy nghĩ về điều này vì vấn đề nhựa toàn cầu là rất lớn và các nhà hóa học có thể đóng một vai trò thực sự quan trọng trong việc hình dung lại những gì chúng ta làm với chất thải này”.

Nguồn: Futurity

Phương pháp chính là biểu hiện của trí tuệ. Ai ai cũng có sẵn tiềm năng sử dụng trí tuệ của mình để vận hành công việc, cuộc sống. Những công cụ mạnh để hỗ trợ chúng ta đưa ra các giải pháp tối ưu cho các khó khăn đã được xây dựng từ rất lâu bởi nhà khoa học người Nga. Nếu bạn quan tâm đến việc cải thiện khả năng giải quyết vấn đề và ra quyết định một cách mới mẻ, nhanh chóng thì khóa học PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO và ĐỔI MỚI tại Trung tâm Sáng tạo Khoa học–kỹ thuật (TSK) thuộc trường Khoa Học Tự Nhiên là một lựa chọn phù hợp. Bạn có thể điền thông tin tại đây hoặc liên hệ số điện thoại: (028) 38 301 743; 089 668 36 31 để thực hiện đăng ký.

By

Vòng tay silicon phát hiện hóa chất có hại cho thai kỳ

Itza Mendoza-Sanchez cho biết: “Vòng đeo tay đã được sử dụng để phát hiện một số chất ô nhiễm, nhưng việc xác định chất lượng của những chất ô nhiễm đó vẫn còn là một thách thức. “Mục tiêu của chúng tôi là đánh giá mức độ chúng tôi có thể sử dụng dây đeo cổ tay làm thiết bị lấy mẫu thụ động để định lượng PAH trong không khí.”

Các nhà nghiên cứu báo cáo rằng các loại dây đeo tay bằng silicon không đắt tiền, tiện lợi có thể đo mức độ tiếp xúc với một loại hóa chất có thể gây hại trong thời kỳ mang thai.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng dây đeo cổ tay, khi được sử dụng làm dụng cụ lấy mẫu thụ động, có khả năng liên kết các dễ bay hơi có trọng lượng phân tử nhỏ hơn hydrocacbon thơm đa vòng (PAHs) theo một mô hình tương tự như lấy mẫu chủ động. PAH là một loại hóa chất xuất hiện tự nhiên trong than đá, dầu thô và xăng và được tạo ra khi đốt than, dầu, khí đốt, gỗ, rác và thuốc lá.

Được công bố trên Tạp chí Khoa học Tiếp xúc & Dịch tễ Môi trường , nghiên cứu tập trung vào phụ nữ mang thai ở Hạt Hidalgo, Nam Texas. Các nhà nghiên cứu đã chọn khu vực đặc biệt này của Texas vì tỷ lệ mắc bệnh hen suyễn ở trẻ em trong khu vực cao hơn, cũng như tỷ lệ sinh non cao hơn (14,8%) so với phần còn lại của bang (12,9%).

Các nhà nghiên cứu nhằm vào nghiên cứu để định lượng mức độ phơi nhiễm PAH của người mẹ ở những phụ nữ mang thai sống ở McAllen, Texas. Để thu thập dữ liệu, những người tham gia mang theo ba lô chứa thiết bị lấy mẫu không khí. Một dây đeo cổ tay bằng silicon cũng được gắn vào mỗi ba lô.

Sau ba khoảng thời gian 24 giờ liên tục, các nhà nghiên cứu đã phân tích thiết bị lấy mẫu không khí và dây đeo cổ tay để tìm PAH. Tiếp xúc với PAHs trước khi sinh đã được chứng minh là có thể dẫn đến những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe ở trẻ em.

Khi các nhà nghiên cứu phân tích và so sánh dữ liệu từ thiết bị lấy mẫu không khí và thiết bị đeo tay , họ nhận thấy rằng thiết bị đeo tay mang lại kết quả tương tự như các phương pháp thử nghiệm truyền thống hơn. Các nhà nghiên cứu gợi ý rằng việc sử dụng dây đeo cổ tay silicon như một bộ lấy mẫu thụ động có thể hữu ích trong các nghiên cứu về PAH bán dễ bay hơi.

Đồng tác giả Itza Mendoza-Sanchez, phó giáo sư khoa môi trường và sức khỏe nghề nghiệp tại Đại học Texas A&M, cho biết: “Việc sử dụng dây đeo tay rất hấp dẫn vì nó rẻ và dễ đeo.

“Vòng tay đã được sử dụng để phát hiện một số chất ô nhiễm, nhưng việc xác định chất lượng của những chất ô nhiễm đó vẫn còn là một thách thức. Mục tiêu của chúng tôi là đánh giá mức độ chúng tôi có thể sử dụng dây đeo cổ tay làm thiết bị lấy mẫu thụ động để định lượng PAH trong không khí.

“Chúng tôi nhận thấy rằng các kiểu phát hiện tương tự đối với các hợp chất có trọng lượng phân tử thấp và việc gắn dây đeo cổ tay vào dây đeo của ba lô là một thiết kế lấy mẫu tốt để đánh giá các điều kiện mà dây đeo tay có thể được sử dụng để định lượng PAH trong không khí.”

Mendoza-Sanchez đã trình bày nghiên cứu với Inyang Uwak, một bác sĩ mới tốt nghiệp ngành y tế công cộng. Đây là một phần của nghiên cứu sức khỏe môi trường bà mẹ lớn hơn do các phó giáo sư Natalie Johnson và Genny Carrillo dẫn đầu.

Johnson nói: “Việc mẹ tiếp xúc với PAHs trong thời kỳ mang thai đặc biệt có hại cho sức khỏe của trẻ em vì đây là giai đoạn tăng trưởng và phát triển nhanh chóng của con người. “Vì vậy, các phương pháp dễ dàng để định lượng phơi nhiễm PAH là nhu cầu thiết yếu để đánh giá rủi ro và phát triển các chiến lược can thiệp hiệu quả.”

kết quả của nghiên cứu ủng hộ rằng dây đeo cổ tay được sử dụng như thiết bị lấy mẫu thụ động có thể hữu ích trong các nghiên cứu trong tương lai đánh giá kết quả sức khỏe bất lợi do phơi nhiễm PAH trước khi sinh Johnson cho biết, .

Các đồng tác giả khác là từ Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg và Texas A&M.

Nguồn: Futurity

Sáng tạo là sức hút diệu kỳ để bạn trở nên khác biệt và đa năng trong công việc, cuộc sống. Công cụ mạnh trong tư duy sáng tạo sẽ giúp bạn trở thành một người đầy tự tin như thế. Nếu đã từng biết đến Khoá học “PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO và ĐỔI MỚI” được giảng dạy uy tín, chất lượng tại Trung tâm Sáng tạo Khoa học–kỹ thuật (TSK) thuộc trường Khoa Học Tự Nhiên thì bạn hãy nhanh chóng đăng ký nhé. Bạn có thể điền thông tin tại đây hoặc liên hệ số điện thoại: (028) 38 301 743; 089 668 36 31 để được tư vấn cụ thể.

By

Tơ nhện do phòng thí nghiệm tạo ra đánh bại thép và Kevlar

Các kỹ sư đã thiết kế các protein lai tơ amyloid và sản xuất chúng trong vi khuẩn đã được di truyền.

Các sợi kết quả mạnh hơn và dai hơn một số loại tơ nhện tự nhiên, được cho là một trong những vật liệu bền và dai nhất trên Trái đất

Nói một cách chính xác, tơ nhân tạo – được gọi là sợi “polyme amyloid” – không phải do các nhà nghiên cứu sản xuất về mặt kỹ thuật, mà là bởi vi khuẩn được biến đổi gen trong phòng thí nghiệm của Fuzhong Zhang, một giáo sư trong khoa năng lượng, môi trường và kỹ thuật hóa học tại Trường Kỹ thuật McKelvey thuộc Đại học Washington ở St. Louis.

“Điều này chứng tỏ rằng chúng ta có thể thiết kế sinh học để tạo ra vật liệu đánh bại vật liệu tốt nhất trong tự nhiên”.

Zhang đã làm việc với tơ nhện trước đây. Vào năm 2018, phòng thí nghiệm của ông đã thiết kế vi khuẩn tạo ra tơ nhện tái tổ hợp với hiệu suất ngang bằng với các loại tơ tự nhiên về tất cả các đặc tính cơ học quan trọng.

Zhang nói: “Sau công trình trước đây của chúng tôi, tôi tự hỏi liệu chúng tôi có thể tạo ra thứ gì đó tốt hơn tơ nhện bằng cách sử dụng nền tảng sinh học tổng hợp của chúng tôi.

Nhóm nghiên cứu, bao gồm tác giả đầu tiên Jingyao Li, một nghiên cứu sinh tại phòng thí nghiệm của Zhang, đã sửa đổi trình tự axit amin của protein tơ nhện để tạo ra các đặc tính mới, đồng thời giữ một số đặc điểm hấp dẫn của tơ nhện.

Một vấn đề liên quan đến sợi tơ nhện tái tổ hợp – mà không có sự thay đổi đáng kể từ chuỗi tơ nhện tự nhiên – là nhu cầu tạo ra tinh thể β-nano, một thành phần chính của tơ nhện tự nhiên, góp phần vào sức mạnh của nó.

Zhang nói: “Nhện đã tìm ra cách quay sợi với một lượng tinh thể nano đáng mơ ước. “Nhưng khi con người sử dụng quy trình kéo sợi nhân tạo, lượng tinh thể nano trong sợi tơ tổng hợp thường thấp hơn so với sợi tơ tự nhiên của nó “.

Để giải quyết vấn đề này, nhóm nghiên cứu đã thiết kế lại trình tự tơ bằng cách đưa vào các trình tự amyloid có xu hướng hình thành tinh thể β-nano cao. Họ đã tạo ra các protein amyloid cao phân tử khác nhau bằng cách sử dụng ba trình tự amyloid đã được nghiên cứu kỹ lưỡng làm đại diện. Các protein thu được có trình tự axit amin ít lặp lại hơn so với tơ nhện, do đó vi khuẩn đã được biến đổi gen dễ dàng tạo ra chúng hơn. Cuối cùng, vi khuẩn đã tạo ra một protein amyloid cao phân tử lai với 128 đơn vị lặp lại. Sự biểu hiện tái tổ hợp của protein tơ nhện với các đơn vị lặp lại tương tự đã được chứng minh là khó.

Protein càng dài, thành càng chắc chất xơ tạo và dai. 128 protein lặp lại tạo ra sợi có độ bền gigapascal (thước đo lực cần thiết để phá vỡ sợi có đường kính cố định), bền hơn thép thông thường. Độ dai của sợi (thước đo lượng năng lượng cần thiết để làm đứt sợi) cao hơn Kevlar và tất cả các sợi tơ tái tổ hợp trước đây. Sức mạnh và độ dẻo dai của nó thậm chí còn cao hơn một số sợi tơ nhện tự nhiên được báo cáo.

Cộng tác với Young-Shin Jun, giáo sư khoa năng lượng, môi trường, kỹ thuật hóa học và nghiên cứu sinh tiến sĩ Yaguang Zhu của cô, nhóm nghiên cứu đã xác nhận rằng các đặc tính cơ học cao của sợi amyloid cao phân tử thực sự đến từ số lượng tinh thể nano β được tăng cường.

Những protein mới này và các sợi tạo thành không phải là phần cuối của câu chuyện về sợi tổng hợp hiệu suất cao trong phòng thí nghiệm Zhang. Họ chỉ mới bắt đầu.

Zhang nói: “Điều này chứng tỏ rằng chúng ta có thể thiết kế sinh học để tạo ra các vật liệu đánh bại vật liệu tốt nhất trong tự nhiên.

Công trình nghiên cứu này chỉ khám phá ba trong số hàng nghìn trình tự amyloid khác nhau có khả năng tăng cường các đặc tính của tơ nhện tự nhiên.

Li nói: “Dường như có khả năng không giới hạn trong kỹ thuật vật liệu hiệu suất cao sử dụng nền tảng của chúng tôi. “Có khả năng bạn có thể sử dụng các chuỗi khác, đưa chúng vào thiết kế của chúng tôi và cũng có được sợi quang nâng cao hiệu suất.”

Nghiên cứu mới xuất hiện trên tạp chí ACS Nano .

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ và Văn phòng Nghiên cứu Hải quân đã tài trợ cho nghiên cứu này.

Nguồn: Futurity

Sáng tạo có phương pháp sẽ giúp chúng ta vượt qua các lối mòn tư duy. Liệu có nơi nào giảng dạy bạn cách sáng tạo? Khoá học ngắn hạn “PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO và ĐỔI MỚI” được giảng dạy uy tín, chất lượng tại Trung tâm Sáng tạo Khoa học–kỹ thuật (TSK) thuộc trường Khoa Học Tự Nhiên sẽ lời đáp hữu ích cho bạn. Bạn có thể điền thông tin tại đây hoặc liên hệ số điện thoại: (028) 38 301 743; 089 668 36 31 để thực hiện đăng ký.

By

Người lao động trẻ muốn giao tiếp tốt chứ không phải đặc quyền

Một nghiên cứu cho thấy, một số người lao động trẻ ngày nay, ở độ tuổi 21-34, coi trọng việc giao tiếp tôn trọng tại nơi làm việc hơn các đặc quyền làm việc hợp thời.

Danielle LaGree, một trợ lý giáo sư về truyền thông chiến lược tại Đại học Bang Kansas, người đã lấy bằng tiến sĩ tại Trường Báo chí Missouri, cho biết: “Các nhà lãnh đạo và quản lý là những người có khả năng giúp thúc đẩy mối liên hệ của công việc có ý nghĩa, xác định mức độ hạnh phúc của nhân viên và cách truyền đạt ý nghĩa đó một cách tôn trọng đối với nhân viên của họ”.

LeGree và các đồng nghiệp đã xác định sự thay đổi giá trị tại nơi làm việc đối với lao động trẻ sau khi khảo sát hơn 1.000 lao động toàn thời gian đại diện cho 18 lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau, bao gồm cả ngành dịch vụ.

Nhóm đã phân tích cách những người tham gia đánh giá, theo thang điểm từ 1 đến 5, mỗi khía cạnh văn hóa nơi làm việc sau đây đại diện cho vị trí làm việc hiện tại của họ như thế nào — tôn trọng sự tham gia, tôn trọng tự chủ, khả năng phục hồi nghề nghiệp, sự hài lòng trong công việc, lòng trung thành và khả năng giữ chân của nhân viên và công việc được giao.

Trong khi các nghiên cứu trước đây đã báo cáo các nhà lãnh đạo và quản lý dành 70-90% thời gian của họ để giao tiếp, LaGree tin rằng nghiên cứu này cho thấy cần nhấn mạnh hơn đến việc đào tạo các nhà lãnh đạo và quản lý về cách trở thành những người giao tiếp hiệu quả và truyền đạt giao tiếp tôn trọng với nhân viên của họ.

Cô tin rằng mặc dù nghiên cứu đã được hoàn thành trước khi đại dịch COVID-19 bắt đầu, nhưng kết quả của chúng vẫn tiếp tục phù hợp với các nơi làm việc ngày nay, nơi có thể đã điều chỉnh nhiều hơn về sự phân chia nơi làm việc hỗn hợp giữa văn phòng làm việc và văn phòng tại nhà, hoặc hoàn toàn từ xa.

LaGree thừa nhận mức độ mà các nhà lãnh đạo và quản lý có thể thúc đẩy các nền văn hóa hỗ trợ và kết quả vẫn chưa rõ ràng, nhưng cô tin rằng nghiên cứu của họ đóng góp mạnh mẽ vào khái niệm rằng nơi làm việc là nơi trải nghiệm xã hội mạnh mẽ.

“Như chúng ta thấy ở đây với nghiên cứu của mình, việc tích cực công nhận nhân viên về giá trị mà họ mang lại cho tổ chức của họ sẽ giúp trang bị cho họ cách hồi phục sau nghịch cảnh, hoàn thành tốt hơn công việc và cam kết lâu dài hơn với tổ chức của họ”, LaGree nói. “Tôi nghĩ điều đó đặc biệt có liên quan ngày nay, mặc dù nghiên cứu này đã được tiến hành trước đại dịch coronavirus.”

Margaret Duffy, giám đốc điều hành của Viện Lãnh đạo Novak và là giáo sư truyền thông chiến lược tại Trường Báo chí Missouri, tin rằng các nhà tuyển dụng có nguy cơ mất nhân viên trẻ hơn nếu họ không nỗ lực sử dụng cách giao tiếp tôn trọng tại nơi làm việc.

Duffy nói: “Có một rủi ro rất lớn đối với người sử dụng lao động nếu họ không giúp nhân viên có ý thức về mục đích và cảm giác hạnh phúc cũng như sự gắn bó. Đến với công việc có thể không phải là niềm vui mỗi ngày, nhưng nếu công việc là thứ mà tôi có thể cảm thấy thỏa mãn, tôi có thể cảm thấy được tôn trọng như một con người, và quan trọng nhất, tôi có thể cảm thấy rằng tôi đã nhận được sự tôn trọng và công nhận từ sếp và đồng nghiệp của tôi.”

Môn học mạnh về khả năng vận dụng phương pháp để ứng phó với công việc, cuộc sống chính là PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO và ĐỔI MỚI. Đây là chìa khoá để tiếp cận với các nguyên tắc thủ thuật giúp tư duy có nền tảng và định hướng hơn. Tại Trung tâm Sáng tạo Khoa học–kỹ thuật (TSK) thuộc trường Khoa Học Tự Nhiên là một nơi đáng tin cậy để bạn theo học. Bạn có thể điền thông tin tại đây hoặc liên hệ số điện thoại: (028) 38 301 743; 089 668 36 31 để thực hiện đăng ký.

Nguồn: Futurity

By

Sự tinh chỉnh RNA dẫn đến lượng lương thực từ cây trồng nhiều hơn 50%

Các nhà nghiên cứu báo cáo rằng thao tác với RNA cho phép cây trồng có năng suất cao hơn đáng kể và tăng khả năng chịu hạn.

Trong các thử nghiệm ban đầu, việc bổ sung gen mã hóa cho một loại protein có tên là FTO vào cả cây lúa và cây khoai tây đã làm tăng năng suất của chúng lên 50% trong các thử nghiệm thực địa.

Các cây phát triển lớn hơn đáng kể, tạo ra hệ thống rễ dài hơn và có khả năng chịu hạn tốt hơn. Phân tích cũng cho thấy rằng thực vật đã tăng tốc độ quang hợp của chúng.

Chuan He, giáo sư hóa học, hóa sinh và sinh học phân tử tại Đại học Chicago, người dẫn đầu nghiên cứu cùng với Guifang Jia, giáo sư tại Đại học Bắc Kinh, cho biết: “Sự thay đổi thực sự rất ấn tượng. Hơn nữa, nó hoạt động với hầu hết mọi loại cây mà chúng tôi đã thử cho đến nay và đó là một sửa đổi rất đơn giản để thực hiện.”

Các nhà nghiên cứu – cùng với các chuyên gia hàng đầu khác – hy vọng về tiềm năng của bước đột phá này, đặc biệt là trong bối cảnh biến đổi khí hậu và các áp lực khác đối với hệ thống cây trồng trên toàn thế giới.

Ông nói: “Điều này thực sự cung cấp khả năng của các nhà máy kỹ thuật để cải thiện hệ sinh thái khi tình trạng ấm lên toàn cầu diễn ra. Chúng tôi dựa vào thực vật cho rất nhiều thứ — mọi thứ từ gỗ, thực phẩm và thuốc, đến hoa và dầu — và điều này có khả năng cung cấp một cách để tăng nguồn nguyên liệu dự trữ mà chúng tôi có thể lấy từ hầu hết các loại thực vật”.

“Đây là một công nghệ rất thú vị và có thể giúp giải quyết các vấn đề đói nghèo và mất an ninh lương thực trên quy mô toàn cầu — và cũng có thể hữu ích trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu,” theo lời Michael Kremer, giáo sư kinh tế và Trường Công Harris cho biết Chính sách tại Đại học Chicago và người nhận giải Nobel cho công trình xóa đói giảm nghèo toàn cầu

Tăng năng suất trên các cánh đồng

Trong nhiều thập kỷ, các nhà khoa học đã làm việc để thúc đẩy sản xuất cây trồng trong bối cảnh khí hậu ngày càng bất ổn và dân số toàn cầu ngày càng tăng. Nhưng các quy trình như vậy thường phức tạp và thường chỉ dẫn đến những thay đổi gia tăng.

Cách khám phá này hoàn toàn khác.

Vào năm 2011, phòng thí nghiệm của He đã mở ra một lĩnh vực nghiên cứu hoàn toàn mới bằng cách khám phá ra chìa khóa dẫn đến một cách khác nhau mà gen được biểu hiện ở động vật có vú.

Nó chỉ ra rằng RNA không chỉ đơn giản đọc bản thiết kế DNA và thực hiện nó một cách mù quáng; bản thân tế bào cũng có thể điều chỉnh những phần nào của bản thiết kế được thể hiện. Nó làm như vậy bằng cách đặt các dấu hiệu hóa học lên RNA để điều chỉnh loại protein nào được tạo ra và số lượng.

Ông và các đồng nghiệp của mình ngay lập tức nhận ra rằng điều này có ý nghĩa lớn đối với sinh học. Kể từ đó, nhóm của ông và những người khác trên khắp thế giới đã cố gắng nâng cao hiểu biết của chúng ta về quá trình này và những gì nó ảnh hưởng đến động vật, thực vật và các bệnh khác nhau ở người. Ví dụ, He là đồng sáng lập của một công ty công nghệ sinh học hiện đang phát triển các loại thuốc chống ung thư mới dựa trên việc nhắm mục tiêu các protein biến đổi RNA.

Cây lớn hơn, nhiều cây hơn

Ông và Guifang Jia, một cựu nghiên cứu sinh sau tiến sĩ của Đại học Chicago và hiện là phó giáo sư tại Đại học Bắc Kinh, bắt đầu tự hỏi làm thế nào nó ảnh hưởng đến sinh học thực vật.

Họ tập trung vào một loại protein gọi là FTO, loại protein đầu tiên được biết đến có tác dụng xóa các dấu vết hóa học trên RNA, mà Jia tìm thấy khi là một nhà nghiên cứu sau tiến sĩ trong nhóm của He tại Đại học Chicago.

Các nhà khoa học biết rằng nó hoạt động trên RNA để ảnh hưởng đến sự phát triển của tế bào ở người và các động vật khác, vì vậy họ đã thử đưa gen của nó vào cây lúa — và sau đó ngạc nhiên quan sát khi cây lớn lên. “Tôi nghĩ ngay lúc đó là lúc tất cả chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi đang làm một điều gì đó đặc biệt,” anh ấy nói.

Các cây lúa phát triển gấp ba lần cây lúa trong điều kiện phòng thí nghiệm. Khi họ trồng thử trong các cuộc kiểm tra thực tế trên đồng ruộng, cây trồng đã tăng trưởng khối lượng hơn 50% và năng suất lúa cao hơn 50%. Chúng mọc rễ dài hơn, quang hợp hiệu quả hơn và có thể chịu được căng thẳng do hạn hán tốt hơn.

Các nhà khoa học đã lặp lại các thí nghiệm với cây khoai tây, chúng thuộc một họ hoàn toàn khác. Kết quả là như nhau.

Ông nói: “Điều đó gợi ý một mức độ phổ biến cực kỳ thú vị.

‘Cách tiếp cận hoàn toàn mới’ cho cây trồng

Các nhà khoa học phải mất nhiều thời gian hơn để bắt đầu hiểu điều này đang xảy ra như thế nào. Các thí nghiệm sâu hơn cho thấy FTO bắt đầu hoạt động sớm trong quá trình phát triển của nhà máy, thúc đẩy tổng lượng sinh khối mà nó tạo ra.

Các nhà khoa học nghĩ rằng FTO kiểm soát một quá trình được gọi là m6A, là một biến đổi quan trọng của RNA. Trong trường hợp này, FTO hoạt động bằng cách xóa RNA m6A để ngăn chặn một số tín hiệu báo cho cây trồng chậm lại và giảm tốc độ tăng trưởng. Hãy tưởng tượng một con đường có rất nhiều đèn dừng; Nếu các nhà khoa học che đèn đỏ và để đèn xanh, ngày càng có nhiều xe ô tô di chuyển trên đường.

Nhìn chung, các cây biến đổi tạo ra nhiều RNA hơn đáng kể so với các cây đối chứng.

Quy trình được mô tả trong bài báo này liên quan đến việc sử dụng gen FTO động vật trong thực vật. Nhưng một khi các nhà khoa học hiểu đầy đủ về cơ chế tăng trưởng này, He cho rằng có thể có nhiều cách khác nhau để có được hiệu quả tương tự.

“Đây là một kiểu tiếp cận hoàn toàn mới, có thể khác với việc chỉnh sửa gen GMO và CRISPR; Kỹ thuật này cho phép chúng tôi ‘lật một công tắc’ trong thực vật ở thời điểm ban đầu trong quá trình phát triển, điều này tiếp tục ảnh hưởng đến sản xuất lương thực của thực vật ngay cả sau khi chúng tôi loại bỏ công tắc, “ông nói.

“Có vẻ như thực vật đã có lớp quy định này, và tất cả những gì chúng tôi làm là khai thác nó. Vì vậy, bước tiếp theo sẽ là khám phá cách làm điều đó bằng cách sử dụng di truyền hiện có của cây. ”

Ông đang làm việc với trường đại học và Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới Polsky để khám phá các khả năng.

“Các nghiên cứu thực địa ban đầu cho thấy nó có thể được mở rộng. Chúng tôi hy vọng sẽ làm việc với các học viện và ngành công nghiệp để hiểu sâu hơn về sinh học này và áp dụng một cách an toàn và rộng rãi công nghệ mới này, ”ông nói.

He nói: “Ngay cả ngoài lương thực, còn có những hậu quả khác của biến đổi khí hậu. “Có lẽ chúng ta có thể thiết kế các loại cỏ ở những khu vực bị đe dọa có thể chịu được hạn hán. Có lẽ chúng ta có thể dạy một cái cây ở Trung Tây mọc rễ dài hơn, để nó ít bị đổ khi có bão mạnh. Có rất nhiều ứng dụng tiềm năng”

Môn học mạnh về khả năng vận dụng phương pháp để ứng phó với công việc, cuộc sống chính là PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO và ĐỔI MỚI. Đây là chìa khoá để tiếp cận với các nguyên tắc thủ thuật giúp tư duy có nền tảng và định hướng hơn. Tại Trung tâm Sáng tạo Khoa học–kỹ thuật (TSK) thuộc trường Khoa Học Tự Nhiên là một nơi đáng tin cậy để bạn theo học. Bạn có thể điền thông tin tại đây hoặc liên hệ số điện thoại: (028) 38 301 743; 089 668 36 31 để thực hiện đăng ký.

Nguồn: Futurity

By

Foster + Partners được bật đèn xanh cho sự phát triển của One Beverly Hills

Studio kiến ​​trúc Foster + Partners đã giành được giấy phép lập kế hoạch cho một cặp phủ cây tòa nhà cao tầng cối, đây sẽ là những tòa nhà cao nhất trong khu phố Beverly Hills của Los Angeles khi chúng hoàn thành.

A picture containing outdoor, plant, area

Description automatically generated

Tháng trước, Hội đồng Thành phố Beverly Hills đã phê duyệt để phát triển khu đất rộng 17,5 mẫu Anh bên cạnh Beverly Hilton và Waldorf Astoria Beverly Hills.

Render of One Beverly Hills ở LA Hai tòa nhà cao tầng được bao phủ bởi thực vật sẽ là trung tâm của sự phát triển One Beverly Hills

Foster + Partners đã thiết kế kế hoạch tổng thể cho sự phát triển của One Beverly Hills và Gensler sẽ đóng vai trò là kiến ​​trúc sư điều hành. Alagem Capital Group và Cain International là nhà phát triển dự án.

Nó sẽ chứa một cặp tòa tháp dân cư chứa các chung cư, sẽ trở thành những tòa nhà cao nhất ở Beverly Hills.

Tòa tháp Santa Monica Residences 32 tầng sẽ cao 410 foot (125 mét), trong khi Garden Residences 28 tầng sẽ cao 369 foot (112 mét).

Kế hoạch tổng thể của Foster + Partners cho một địa điểm ở Beverly Hills Ba tòa nhà mới sẽ bao quanh các khu vườn trồng

Các khu dân cư được bao phủ bởi nhà máy sẽ được xây dựng cùng với một tòa nhà 10 tầng chứa một khách sạn 42 phòng và 37 chung cư sẽ được chào bán theo phương thức sở hữu nhà chung.

Là một phần của dự án, The Beverly Hilton cũng sẽ được nâng cấp với khu vực sảnh và đường lái xe đến mới cùng với việc nâng cấp phòng khiêu vũ.

Hồ bơi của khách sạn sẽ được cải tạo lại và thêm 36 phòng lều mới bên hồ bơi. Một trung tâm hội nghị mới cũng sẽ được xây dựng.

Vườn bách thảo của One Beverly Hills Vườn Bách thảo sẽ có những lối đi rợp bóng mát và các đường nước

Đặt bên cạnh Câu lạc bộ Đồng quê Los Angeles, cảnh quan sẽ xuất hiện tiếp tục lên phía ban công được trồng của các tòa tháp dân cư.

Người sáng lập Foster + Partners, Norman Foster, cho biết: “Ban đầu, Beverly Hills là một vùng đất bằng phẳng nông nghiệp – một ốc đảo xanh tươi nuôi dưỡng một dân cư đang phát triển”.

Ông tiếp tục: “Một thế kỷ sau, chúng tôi đã nắm bắt nguồn cảm hứng này để tạo ra một kiến ​​trúc hữu cơ kết hợp với cảnh quan, một phần lớn trong số đó có thể truy cập công khai, tạo ra một nguồn tài nguyên chung cho thành phố.

“Sự phong phú của văn hóa California chủ yếu nhờ vào sự đa dạng về ảnh hưởng của nó, đi kèm với nhu cầu cấp thiết về tính bền vững – đặc biệt là bảo tồn và tái chế nước cho cây xanh.”

Kết xuất một đối tượng địa lý nước trong quá trình phát triển Beverly Hills Nước mưa và nước xám tái chế sẽ tưới tiêu cho sự phát triển

California có nguy cơ hạn hán và thiếu nước nhưng cảnh quan cho One Beverly Hills sẽ sử dụng một hệ thống tưới tiêu giúp thoát nước mưa thu gom và nước xám tái chế.

Cùng với hệ thống nước, một hệ thống địa nhiệt sẽ sử dụng nhiệt độ mặt đất của đất để sưởi ấm và làm mát các tòa nhà và cung cấp nước nóng. Các tấm pin mặt trời tại chỗ và hệ thống lưu trữ pin cũng sẽ được đưa vào dự án.

Các dự án gần đây của Foster + Partners ở California bao gồm một Apple Store mới được xây dựng trong một rạp chiếu phim lịch sử ở Los Angeles và kế hoạch cho hai tòa nhà mới ở khu phố Dogpatch của San Francisco .

Hãng phim cũng đang phát triển một tòa nhà chọc trời có cây cối ở Hy Lạp. Các tòa nhà là một phần của xu hướng tích hợp cây xanh vào các tòa nhà cao tầng đang ngày càng phát triển.

Heatherwick Studio gần đây đã hoàn thành một tòa nhà chọc trời ở Singapore với ban công tràn ngập cây cỏ, trong khi Ingenhoven Architects đã tạo ra mặt tiền xanh lớn nhất châu Âu cho một văn phòng ở Düsseldorf.

Môn học mạnh về khả năng vận dụng phương pháp để ứng phó với công việc, cuộc sống chính là PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO và ĐỔI MỚI. Đây là chìa khoá để tiếp cận với các nguyên tắc thủ thuật giúp tư duy có nền tảng và định hướng hơn. Tại Trung tâm Sáng tạo Khoa học–kỹ thuật (TSK) thuộc trường Khoa Học Tự Nhiên là một nơi đáng tin cậy để bạn theo học. Bạn có thể điền thông tin tại đây hoặc liên hệ số điện thoại: (028) 38 301 743; 089 668 36 31 để thực hiện đăng ký.

Nguồn: dezeen.com

By

Máy làm sạch tròng mắt kính tự động

Ai trong chúng ta, những người đeo kính mắt đều biết cách làm thế nào để chúng sạch sẽ, và có các phương tiện; nó chỉ tẻ nhạt. Hầu hết thời gian tôi đi lại với cặp kính mắt nhòe nhoẹt.

Tôi đoán rằng tôi không đơn độc trong con lười của mình, bởi vì một chiến dịch Kickstarter cho LensHD , một công cụ vệ sinh ống kính mắt kính tự động trị giá 79 đô la, chỉ kiếm được 1.000 đô la – nhưng đã đạt được cam kết 252.515 đô la vào thời điểm báo chí. Với 29 ngày còn lại để cầm cố.

A picture containing indoor

Description automatically generated

A picture containing person

Description automatically generated

A person's feet in a bathtub

Description automatically generated with low confidence

A picture containing sunglasses, spectacles, accessory, metal

Description automatically generated

Tôi hơi nghi ngờ rằng điều đó hoạt động như quảng cáo; Tôi đang viết về nó bởi vì tôi ngạc nhiên về nhu cầu. Vì vậy, các nhà kinh doanh thiết kế trong số các bạn: Nếu thứ này hóa ra không hoạt động và bạn có thể nghĩ ra một thiết kế hấp dẫn hoạt động, hãy lưu ý rằng bạn có một thị trường dường như rất phàm ăn đang chờ đợi bạn.

A picture containing indoor, person, spectacles

Description automatically generated

Sáng tạo có phương pháp sẽ giúp chúng ta vượt qua các lối mòn tư duy. Liệu có nơi nào giảng dạy bạn cách sáng tạo? Khoá học ngắn hạn “PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO và ĐỔI MỚI” được giảng dạy uy tín, chất lượng tại Trung tâm Sáng tạo Khoa học–kỹ thuật (TSK) thuộc trường Khoa Học Tự Nhiên sẽ lời đáp hữu ích cho bạn. Bạn có thể điền thông tin tại đây hoặc liên hệ số điện thoại: (028) 38 301 743; 089 668 36 31 để thực hiện đăng ký.

Nguồn: core77.com