2008年10月6日,美国哈佛史密松天体物理中心宣布,格林威治时间10月7日2时46分,一颗编号为2008TC3的小行星将由苏丹北部上空进入地球大气层并发生燃烧。事后观测表明,2008TC3如期而至,误差时间只有15秒。能对直径不足3米的小行星进行如此精确预测,并在临撞阶段进行观测,这在人类历史上还是第一次,2008TC3也因此成为人类历史上第一颗被事先观测到的撞地小行星。该成就将对今后小天体撞地的预报和预防工作产生积极推动作用。一批顶尖天文学家已向联合国提出拨款申请,以建立“太空卫士网”,监视、防范甚至摧毁在“碰撞路线”上的小行星。
下列说法能够概括以上文字主要内容的是:
2008TC3是人类历史上第一颗被事先观测到的撞地小行星
人类首次准确预测一颗小行星撞击地球
人类应该加强小天体撞地的预报和预防工作
建立“太空卫士网”可以监视、防范甚至摧毁可能撞击地球的小行星
1967年,Banuch Blumberg博士发现了乙肝病毒(HBV DNA),并因此获得1976年诺贝尔生理学和医学奖。自病毒发现伊始,人类就开始了与乙肝病毒的拉锯战。1986年,首个干扰素问世,打响了乙肝抗病毒治疗的第一枪;1999年,首个抗击乙肝病毒的核苷类治疗药物拉米夫定上市;2005年,阿德福韦上市;2006年,恩替卡韦上市……至今人类已经拥有了多个抗击乙肝病毒的治疗武器。
乙肝病毒在复制过程中,其变异率比其他DNA病毒高10倍左右。减少病毒发生耐药变异,关键是快速强效地降低乙肝病人体内的病毒载量,同时还需要考虑病毒对药物耐药所需的基因变异位点的数目。研究表明,在高病毒载量e抗原阳性的慢性乙肝患者中,与阿德福韦相比,恩替卡韦的降病毒能力更快更强。拉米夫定、阿德福韦或替比夫定只需要1个乙肝病毒DNA位点变异就可对它们产生耐药;而恩替卡韦则需要乙肝病毒DNA上同时有3个位点发生变异,这就好比提高了病毒耐药的门槛,从而降低了病毒对药物耐药的发生率。
下列选项与上文所述内容不相符的是:
乙肝耐药变异发生率与乙肝病毒载量的高低成正比
乙肝耐药变异发生率与乙肝病毒产生耐药所需基因变异位点的数目成反比
初治时应选择强效降病毒、高耐药的药物效果好
初治时应选择强效降病毒、低耐药的药物效果好
快速射电暴是广袤宇宙中的一种射电波剧烈爆发的现象。它持续时间极短,通常只有几毫秒,但能量特别高,而快速射电暴的偏振性质,包含了快速射电暴本身的特性以及其形成环境等丰富信息,如果对快速射电暴的偏振性质进行精确测量,可以推进对快速射电暴周边环境及其起源的理解。如快速射电暴的年龄、来源地等,其周边环境的变化越复杂,就表示其越年轻、活跃程度越高。目前观测到的95%左右的快速射电暴都是出现一次便再无踪迹。但是,天文学家在观测中发现,有一些快速射电暴会重复爆发。依托中国天眼的高灵敏度优势以及美国绿岸望远镜,科研人员成功测量了5个重复快速射电暴样本,结果表明,这些重复快速射电暴都处于类似超新星遗迹的复杂环境中,为最终确定快速射电暴的起源提供了关键观测证据。
下列说法与原文意思不相符的是:
大多数快速射电暴的爆发都具有偶然性,不会重复爆发
快速射电暴的偏振性质包含了许多可供人们解读的信息
活跃程度越高的快速射电暴,其周边环境的变化越难以测量
关于快速射电暴的起源,天文学家至今未有充分的理解