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光化学与光生物学杂志A:化学

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光化学与光生物学杂志A:化学

发表在最新一期的《光化学和光生物学B:生物学杂志》上的相关发现没有说明为何指甲发光最多,但松平晶子说:“这可能是发光的窗口正好在指甲上。”这意味着指甲就像

这是荷兰elsevier(通常翻译成爱思维尔)公司的一本杂志,翻译成中文是:光化学和光生物学杂志,A:化学类。杂志主要发表光与分子(物质)相互作用时的化学问题。

光化学与光生物学杂志

晒太阳的消毒杀菌功效众所周知,美国食品和药品管理局近日发表在《光化学和光生物学》杂志上的一项最新研究称,在夏日正午阳光下暴晒34分钟后,约有九成的新冠病毒将失去活性。研究人员将世界各大城市中不同时间段的紫外线照射情况与新冠病毒的灭活率进行了对比分析,从而判断阳光在新冠疫情发生、传播及持续过程中发挥的作用。该方法过去已在埃博拉、拉萨热病毒的研究中得到验证。结果发现,在人口相对密集的大城市中,只有夏季的阳光才能相对快速地消杀新冠病毒,11~34分钟即可使90%的新冠病毒消失。另有少数城市(如美国迈阿密、休斯敦等)的春季太阳辐射可以灭活九成以上的新冠病毒。但在冬季,大部分城市的正午阳光不足以灭活多数新冠病毒。正因如此,去年12月至今年3月期间,新冠病毒才有机会通过飞沫传播到其他物体表面,并且存活一天或更长时间。研究员何塞·路易斯·萨格里潘蒂表示,人们长时间待在家中,可能会增加家庭成员之间交叉感染的风险,不妨选择合适的时间、安全的地点,全家一起到户外晒晒太阳,给全身“消消毒”。

不同的细菌在高温下存活的时间不一样,如果用太阳光杀死菌的话,一般在十几个小时到几十个小时不等。

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光化学与光生物学杂志投稿

国内的《有机化学》,上海有机所的,不收审稿费。挺快的听说。

发表在最新一期的《光化学和光生物学B:生物学杂志》上的相关发现没有说明为何指甲发光最多,但松平晶子说:“这可能是发光的窗口正好在指甲上。”这意味着指甲就像

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提到光谱,除了专业人士之外,想必不是很多人明白,偶尔听说过用光可以判别出化合物的结构,那么他们是怎么利用光谱来分析物质的呢?首先,我们要明白光谱的定义,每种光线都有其不同的频率和波长,进而能力也不一样,我们恰可以通过不同物质对光线的吸收不同而出现的图形来断定物质的结构,一旦结构出来了,那么其他的生物功能之类都出来了。利用的光线一般是红外线,紫外线以及X衍射等等,前者主要是判断物质的官能团,毕竟官能团才是决定物质功能的最主要部分。紫外线一般是看物质里有没有共厄区域,至于其他解决不了的问题一般是靠X衍射来解决问题。

光谱有好多种呢,比如UV,IR,AES,AAS等,光谱可以用来确定某种物质的分子结构,因为物质是由不同的原子或原子基团组成,不同的原子或原子基团对各种光(红外,紫外光等)的吸收频率不同,使用一些仪器分析,可以得到物质是光谱图,通过这个光谱图可以推断物质的结构式。你可以买本 分析化学的教材看,有一册就是专门讲各种光谱分析的

一项最新研究发现,人手可以发光,而以指甲发出的光最多。本月,发现网的一则科学报道公开了这一惊人发现,而这一发现也支持了先前的科学结论:大多数活着的东西都能够发光,甚至连植物也不例外。 生病会影响到“手光”的强度和模式。如果一个人身体健康,他发出的光明亮、均匀;如果生病,光就变得暗淡、不连贯,因此,上述发现为人类开辟了新的“无入侵”诊断办法。人手上发出的光,都是可见光 日本滨松光子中心研究室的科学家松平晶子领导的研究小组发现,人体不只是手能发光,前额和脚也能发光。令人惊讶的是,这些光都是可见光。松平晶子等人用强大的光子计算机观察这些光,结果发现,指甲能发出60个光子,手指可发出40个,而手掌最暗,只有20个。 发表在最新一期的《光化学和光生物学B:生物学杂志》上的相关发现没有说明为何指甲发光最多,但松平晶子说:“这可能是发光的窗口正好在指甲上。”这意味着指甲就像棱镜一样能分散光。 和萤火虫发光原理一样的化学发光现象 为找到第一发光点,他和同事一道参与测试。首先,他们用手抓住一瓶装满冷水或热水的瓶子,再将手放在充满氮气或氧气的黑箱中,以便测量和分析。结果发现,温度较高可以增加发光量,增加氧也能达到这样的效果,手上涂上植物油则可以加大光亮强度。 科学家推断,这是一种化学发光现象,是通过化学反应发出的光,和萤火虫发光原理一样。当人体皮肤与氧发生反应时,可以持续产生40%的化合光,当植物油渗透到了皮肤,光更亮了。他们还认为,60%的化合光发生在皮肤中。透过手发出的光,可知健康状况 世界一流光生物学家、德国国际生物物理学协会的鲍勃对这项发现深表赞同。他相信,一定有人能搞明白,手发出的光同疾病种类及其严重程度的关系。鲍勃还认为,来自前额和手上的脉冲都有同样的频率,但病人就会不一样。 俄罗斯圣彼得堡国立信息技术大学教授科罗特科夫认为,一个人从娘胎里开始,一生中都有一个生物能场。人的手是非常敏感的器官,手指上有不少区域跟人体的各个系统都有联系。根据人手生物能场在电脑显示器上形成的图像,可以判断一个人的精神状态和身体好坏。 他相信,过不了多久,世界上将会出现一些建立在计算机系统上对身体进行长期检查和监控的系统。走近仪器,把手放在上面,如果参数未出现异常,那就尽管放心,如果参数出现异常,就得上医院做一次仔细检查了。 目前,该方法已经在医疗、法律机构等不同领域中得到不同程度的运用。圣彼得堡军医大学运用这一技术对手术前和手术后的250名病人进行了全面检查,医生发现,生物能场对机体紧张程度和手术情况都有反应。

不同的原子吸收不同波长的光,每种原子都有特征的吸收、发射光谱。所以可以用来鉴别物质。 比如氦这种元素,最早是在太阳光谱中发现的。当时在光谱中发现了一条地球上所有已知元素都没有的谱线,说明这是一种新元素,从而命名为氦,英文名是helium,源自希腊神话中的太阳神helios。

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至少需要半个小时以上,才会有点效果。一般来说,想利用太阳光杀菌,需要曝晒2个小时。

发表在最新一期的《光化学和光生物学B:生物学杂志》上的相关发现没有说明为何指甲发光最多,但松平晶子说:“这可能是发光的窗口正好在指甲上。”这意味着指甲就像

不同的细菌在高温下存活的时间不一样,如果用太阳光杀死菌的话,一般在十几个小时到几十个小时不等。

一项最新研究发现,人手可以发光,而以指甲发出的光最多。本月,发现网的一则科学报道公开了这一惊人发现,而这一发现也支持了先前的科学结论:大多数活着的东西都能够发光,甚至连植物也不例外。 生病会影响到“手光”的强度和模式。如果一个人身体健康,他发出的光明亮、均匀;如果生病,光就变得暗淡、不连贯,因此,上述发现为人类开辟了新的“无入侵”诊断办法。人手上发出的光,都是可见光 日本滨松光子中心研究室的科学家松平晶子领导的研究小组发现,人体不只是手能发光,前额和脚也能发光。令人惊讶的是,这些光都是可见光。松平晶子等人用强大的光子计算机观察这些光,结果发现,指甲能发出60个光子,手指可发出40个,而手掌最暗,只有20个。 发表在最新一期的《光化学和光生物学B:生物学杂志》上的相关发现没有说明为何指甲发光最多,但松平晶子说:“这可能是发光的窗口正好在指甲上。”这意味着指甲就像棱镜一样能分散光。 和萤火虫发光原理一样的化学发光现象 为找到第一发光点,他和同事一道参与测试。首先,他们用手抓住一瓶装满冷水或热水的瓶子,再将手放在充满氮气或氧气的黑箱中,以便测量和分析。结果发现,温度较高可以增加发光量,增加氧也能达到这样的效果,手上涂上植物油则可以加大光亮强度。 科学家推断,这是一种化学发光现象,是通过化学反应发出的光,和萤火虫发光原理一样。当人体皮肤与氧发生反应时,可以持续产生40%的化合光,当植物油渗透到了皮肤,光更亮了。他们还认为,60%的化合光发生在皮肤中。透过手发出的光,可知健康状况 世界一流光生物学家、德国国际生物物理学协会的鲍勃对这项发现深表赞同。他相信,一定有人能搞明白,手发出的光同疾病种类及其严重程度的关系。鲍勃还认为,来自前额和手上的脉冲都有同样的频率,但病人就会不一样。 俄罗斯圣彼得堡国立信息技术大学教授科罗特科夫认为,一个人从娘胎里开始,一生中都有一个生物能场。人的手是非常敏感的器官,手指上有不少区域跟人体的各个系统都有联系。根据人手生物能场在电脑显示器上形成的图像,可以判断一个人的精神状态和身体好坏。 他相信,过不了多久,世界上将会出现一些建立在计算机系统上对身体进行长期检查和监控的系统。走近仪器,把手放在上面,如果参数未出现异常,那就尽管放心,如果参数出现异常,就得上医院做一次仔细检查了。 目前,该方法已经在医疗、法律机构等不同领域中得到不同程度的运用。圣彼得堡军医大学运用这一技术对手术前和手术后的250名病人进行了全面检查,医生发现,生物能场对机体紧张程度和手术情况都有反应。

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