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1997年,一位女科学家在做实验时,不小心将2滴透明液体滴到了乳胶手套上,她迅速

1997年,一位女科学家在做实验时,不小心将2滴透明液体滴到了乳胶手套上,她迅速

1997年,一位女科学家在做实验时,不小心将2滴透明液体滴到了乳胶手套上,她迅速脱掉手套冲洗双手,但就是这短短几分钟的时间,她已经被宣判了死刑……凯伦·韦特汉出生在1948年的纽约州普拉茨堡,那地方挺偏僻的,她爸是个化学工作者,从小就让她接触科学。她上学时就对数学和化学感兴趣,1970年从圣劳伦斯大学拿了化学和数学的双学位。毕业后,她去哥伦比亚大学读博士,导师是斯蒂芬·利帕德,那家伙是无机化学的大牛。凯伦的博士论文研究金属嵌入试剂的合成、物理性质,还有它们跟核酸的互动。她在实验室里忙活了好几年,1975年顺利毕业。之后,她直接去了达特茅斯学院当老师,那时候她才28岁,就成了化学系的助理教授。达特茅斯是常春藤学校,她是第一个拿到终身教职的女性化学家,这在当时挺不容易的。她的研究重点是有毒金属对人体的影响,特别是汞离子怎么干扰DNA修复蛋白,还有镉的毒性机制。她写了85多篇论文,在科学界挺有名的,还加入了好几个学会,当过女性癌症研究协会的官员。1990年,她帮学校创办了女性科学项目,叫WISP,目的是鼓励女生学科学。那时候女生学理科的才13%,经过她努力,比例升到25%,这个项目后来成了全国的样板。她还当了达特茅斯有毒金属超级基金研究项目的创始主任,协调团队做实地采样和分析工作。总之,她不光是研究牛人,还特别注重帮女性在科学界立足,指导了不少学生。凯伦的研究生涯本来挺顺利的,但1996年8月14日,一切都变了。那天她在达特茅斯学院的化学实验室,用二甲基汞做实验。这东西是一种液态的有机汞化合物,无色无味,毒性超强,主要用于某些特殊的核磁共振测试,当作汞的标准参考物质。她知道这玩意儿危险,所以戴了乳胶手套,还在通风橱下操作。结果,用移液管转移液体时,不小心滴了两滴到手套上。她反应快,马上脱掉手套,用水冲洗双手,以为这样就没事了。整个过程就几分钟,她检查了皮肤,没红肿也没痛,就继续干活了。二甲基汞的可怕在于,它能快速渗透乳胶手套,测试显示只需15秒就能穿透,进入皮肤吸收。凯伦当时没意识到这点,她以为防护够了,就把样品管封好,放进核磁共振仪器,记录数据,收拾完就走了。离开实验室后,她去办公室处理邮件,准备教学计划,一切跟平时一样。回家后,也没觉得不对劲,继续日常生活。事故后,她记录了事件,但没马上看医生,因为没明显症状。她继续分析NMR数据,开团队会议,呈现结果。实验室的安全协议要求报告意外,她做了,但没进一步行动。通风系统正常,她操作时保持距离,避免直接暴露。液体滴落后,她隔离了污染区,用吸收垫盖住。清洗时,用肥皂反复搓洗,确保指缝干净。之后,她换了新手套,完成转移。实验结束,她清理表面,分类废料,更新记录。办公室里,她回复邮件,整理文件。几天后,她还正常工作,绘制图表,讨论事项。二甲基汞这种东西,本来在科学实验中用得不多,但凯伦的研究需要它来测汞离子。她是专家,知道它的渗透力和毒性,但没想到乳胶手套这么不管用。事故发生时,她用精密移液管控制流速,避免溢出。可意外就是意外,那两滴就改变了她的命。渗透后,汞进入血液,慢慢积累。凯伦没吃过有毒东西,也没接触其他致命物质,唯一来源就是实验室那次。医生后来确认,是急性汞中毒。汞在人体里会损害神经系统、肾脏和肝脏,浓度高到一定程度,就没法逆转。凯伦的血液汞含量达到4000微克每升,正常人是7.2微克,超标太多。尿汞也234微克每升,远超安全值。暴露后,她头发汞水平在17天后明显上升,39天达峰值。这说明毒素在体内扩散得很快。实验室测试证明,大多数手套对二甲基汞都没效,银盾层压手套才行,还得外加耐磨手套。凯伦的案子暴露了安全漏洞,之前大家以为乳胶够了,结果不是。她的同事和家人后来都测了汞,没事,但她的实验室关了。医院房间也查了空气汞,从她呼吸里出来的。她的死推动了安全改革,职业安全健康管理局建议避免用二甲基汞,除非必要,还推荐新手套标准。暴露三个月后,1996年11月,凯伦开始有腹痛和体重下降。她以为是工作累,调整饮食,继续上班。但症状没好转。1997年1月,五个月过去,她站不稳,说话含糊。这时候她去医院查,血汞和尿汞水平吓人。医生马上用螯合疗法,注射药物绑住汞,帮助排出。初期汞水平降了点,大家松口气。但三周内,她情况恶化,陷入昏迷,还伴随躁动。器官衰退,肝肾出问题。尽管用了最好方法,毒性太强,扩散到全身。她请求把案例分享给医疗和科学界,帮助别人。1997年6月8日,她48岁就走了,离事故十个月。她的死震惊了科学界,因为她是专家,却栽在自己研究的东西上。之后,研究者传播二甲基汞的危险,化学社区加强教育。达特茅斯建了凯伦·韦特汉化学研究生奖学金,支持女性科学家。国家环境健康科学研究所设了凯伦·韦特汉纪念奖,给研究生和博士后。
1993年,中国科考船遭韩国货轮暴力撞击,拦腰折断沉入大海,船内的110名科考人

1993年,中国科考船遭韩国货轮暴力撞击,拦腰折断沉入大海,船内的110名科考人

1993年,中国科考船遭韩国货轮暴力撞击,拦腰折断沉入大海,船内的110名科考人员用尽全力呼救,但不远处的韩国肇事者看到却无动于衷,一点救援的意思都没有。麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持!1993年5月2日凌晨,海面上起了浓雾,浙江舟山群岛的能见度非常低,站在船上,十几米外都看不清。那天,“向阳红16号”正在执行太平洋深海调查任务,船体稳健,仪器齐全,是我国当时最先进的科考船之一,船上有实验室和各类科研设备,可以支撑长时间的远洋任务,具备全球科考能力。这一次的任务,是为了调查海底的多金属结核资源,船员和科学家们都抱着极大的希望,期望为国家带回宝贵的科研数据,也能获得相应的国际资助和奖励。这艘船在国家海洋局的科考队伍中,是主力之一,参与过南极、北冰洋和太平洋的多次科研行动。此番出发前,船员来自不同地区,由宁波分局为主,但多数是临时调配,对船只不够熟悉,关键设备的操作也未经过反复训练。为了方便值班,部分人员将避碰雷达关掉,理由是海域渔船多,雷达报警声太频繁,影响正常工作,没人想到,这个决定埋下了隐患。凌晨5点过5分,船体猛然一震,像是被重锤砸中,几秒之内,舱内的书籍、器材、生活物品全被甩落在地,所有人从睡梦中惊醒。紧接着响起撕裂钢板的刺耳声音,像刀子划破金属,整条船都震动不已,海水从破口涌入,警报铃响了两声后便沉默了,电力系统也跟着瘫痪,船身开始倾斜,右侧迅速下沉。当时“向阳红16号”右舷已经严重变形,挂在那边的救生艇全被撞毁,只剩左侧还能使用,船员砍断绳索,将救生艇和橡皮筏放入水中,赶紧组织大家转移。107人迅速登上救生艇,看着“向阳红16号”船头高高翘起,尾部沉没入海,几分钟之内就不见踪影,整艘船从撞击到完全沉没,只过了32分钟。撞击“向阳红16号”的是一艘来自韩国、挂塞浦路斯旗的货轮“银角号”,排水量达3.8万吨,远大于4400吨的科考船。碰撞发生后,“银角号”非但没有立刻停下,反而倒退了一海里,它原本的船头正好嵌进“向阳红16号”机舱,那部分结构还有一定支撑作用,一旦移开,海水灌入速度猛增,直接导致船只迅速沉没。更令人不安的是,事故发生后,“银角号”并没有立即展开救援,船上的科考人员浸泡在冰冷的海水中,呼吸急促,身体僵硬,只能依靠漂浮的救生艇维持生命。“银角号”船员隔岸观火,没有提供食物、饮水或是任何医疗帮助,只是在数小时后才将漂浮在水面的幸存者拉上船。这艘装载液化石油气的货轮,自始至终都不愿靠近中国港口,而是驶向了东北方向,直到多方交涉后才同意在济州岛西南海域移交人员。这起事故中有三名科考人员失踪,由于撞击点集中在船舱内部,他们的舱门严重变形,无法逃生。搜救人员后续多次寻找,但始终未能发现他们的遗体,他们的名字被记录在国家海洋科研史册中,却永远定格在那一天的凌晨。“银角号”上的反应极不寻常,在国际航行规则中,科考船通常享有避让优先权,但撞击发生时,双方未作有效避让,特别是“向阳红16号”在雾中突然左转,试图加速通过,这与航海常规相悖。再加上关闭雷达、临时船员未熟悉航线等因素,造成了一系列失误的连锁反应,事故发生后,中国政府立即启动外交程序,要求对方解释并承担相应责任。然而韩国方面始终未承认全部过错,只承认“部分航行疏忽”,并否认有任何人员恶意行为。即便中国提供了相关证据,对方仍拒绝支付赔偿,涉事货轮的船东公司对沉船设备与科研成果的巨大损失不予回应,三位遇难者的家属也未得到正式道歉。这次事件带来的后果远不止一艘船的沉没,科考设备几乎全部随船沉入海底,其中许多仪器尚未投保,直接造成科研进度中断,国家信誉受损。更严重的是,人员培训制度、航行安全规范、国际责任追究机制等问题一并暴露,从这起沉船事件中,人们认识到,科学再重要,制度和警觉更不能缺位。这不是一场纯粹的自然灾害,也不是技术的失败,而是一连串人为疏忽和冷漠态度堆叠出的悲剧。海洋从来不讲情面,规则和责任就是航行的唯一保障,一艘好船能承载梦想,但也可能因一次错误、一点侥幸、一个关掉的雷达,永远沉入深海。对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法!信源:百度百科——向阳红16号远洋科学考察船
1879年,俄国科学家在忙完一天的化学实验后,不洗手就准备吃饭了,结果他却发现,

1879年,俄国科学家在忙完一天的化学实验后,不洗手就准备吃饭了,结果他却发现,

1879年,俄国科学家在忙完一天的化学实验后,不洗手就准备吃饭了,结果他却发现,自己食用的牛排和沙拉里,竟然有种奇怪的甜味。麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!那年冬天,俄国化学家康斯坦丁·法利德别尔格像往常一样泡在实验室里,摆弄着那些从煤焦油里提取的化合物。煤焦油这玩意儿黑乎乎的,味道刺鼻,但在19世纪的化学家眼里却是个宝贝,染料、药物甚至香水的原料都藏在里头。法利德别尔格那天研究的是一种叫“邻苯甲酰磺酰亚胺钠”的物质,名字拗口,看起来也没啥特别。忙到天黑,他饿得前胸贴后背,随手把铅笔往衣兜一插,连手都没洗就冲回家吃饭。餐桌上,妻子准备的牛排和沙拉香气扑鼻。他抓起刀叉就往嘴里送,结果第一口就愣住了,这牛排甜得发腻,沙拉也像裹了蜜糖。妻子一脸莫名其妙:“我可没放糖!”法利德别尔格盯着自己的手,突然反应过来,甜味可能来自实验室!他立即丢下饭碗跑回实验室,翻出白天用过的试剂一测,果然,那支铅笔和手上残留的化学物质甜度惊人,是蔗糖的500倍。而这个意外发现的物质,后来被命名为“糖精”。糖精的诞生像一场化学魔术,它甜得离谱,成本却只有蔗糖的十分之一,更妙的是人体几乎不吸收它,吃下去直接排出体外,对糖尿病人简直是福音。1884年,法利德别尔格在美国申请了专利,糖精迅速火遍全球。一战期间,蔗糖紧缺,糖精成了战壕里的甜味救星,士兵们靠它解馋,食品厂用它维持生产。到了20世纪,无糖可乐、口香糖甚至牙膏里都能找到它的身影。但甜蜜的背后始终伴随着争议,20世纪60年代,科学家发现高剂量糖精可能让老鼠患上膀胱癌,美国一度想全面禁用,最终只在包装上加了警告标签。后来更多研究推翻了这一结论,2000年糖精被移出致癌物名单,但2017年世界卫生组织又把它列为三类致癌物,意思是证据不足,但也不能完全放心。这种反复让消费者左右为难,一边是廉价无热量的甜蜜诱惑,一边是潜在的健康隐忧。糖精的故事像一面镜子,照出人类对甜味的复杂追求。从甘蔗到甜菜,从糖精到阿斯巴甜,我们总在寻找更甜、更便宜、更无害的替代品。但科学提醒我们,任何人工合成物都可能暗藏代价。今天的超市货架上,赤藓糖醇、甜菊糖等天然甜味剂逐渐崛起,或许正是人们对化学甜蜜的反思。回看法利德别尔格那个没洗手的夜晚,谁能想到一个粗心的小习惯会撬动百亿规模的食品工业?科学史上这类意外比比皆是,青霉素来自发霉的培养皿,X射线源于漆黑的显影板。它们告诉我们,突破常出现在不按套路出牌的瞬间,但真正的智慧在于,如何让偶然的发现经得起时间的考验。对此,您有什么看法呢?信源参考:北京市人民政府门户网站《甘之如饴4000年》央广网《科学看待甜味剂》
2014年,一个在日本土生土长的科学家,在成功得到诺贝尔物理学奖之后,竟然转过头

2014年,一个在日本土生土长的科学家,在成功得到诺贝尔物理学奖之后,竟然转过头

2014年,一个在日本土生土长的科学家,在成功得到诺贝尔物理学奖之后,竟然转过头来转过头大肆抨击自己的祖国和公司,消息一经传出立刻引起了无数日本国民的痛骂,可是当日本人在了解这件事背后的隐情后,纷纷都选择了闭嘴......麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨!感谢您的强烈支持!2014年诺贝尔物理学奖揭晓那天,全世界的目光都聚焦在一个名字上,中村修二,这个在日本四国岛乡下长大的工程师,和两位同行赤崎勇、天野浩一起,因为发明蓝色发光二极管(LED)站上了斯德哥尔摩的领奖台。可谁都没想到,这个本该举国欢庆的时刻,却成了日本科技界最尴尬的现场。中村在获奖后毫不留情地炮轰日本科研体制,说自己是“愤怒推动的科学家”,甚至把老东家日亚化学告上法庭索要200亿日元赔偿。日本民众一开始骂他忘恩负义,可当真相一层层剥开,那些骂声渐渐变成了沉默。中村修二的人生剧本从一开始就写满了反套路,1954年他出生在爱媛县一个普通家庭,高中时在40人的班级里排倒数第三,勉强考进地方性的德岛大学,这所学校连物理系都没有。选电子工程专业纯粹因为好找工作,毕业后在导师推荐下进了当地乡镇企业日亚化学,月薪折合人民币才6000块,这个三流大学毕业的“乡下技术员”,后来却改写了人类照明史。上世纪80年代,全球科学家都在死磕蓝色LED,因为只有集齐红绿蓝三原色,才能合成白光实现LED照明。当时主流团队都在用硒化锌材料,中村却盯上了没人看好的氮化镓,更离谱的是,这个电子工程出身的人连晶体生长都要从零学起。日亚化学的老板最初觉得他疯了,给500万美元研发经费时手都在抖,这对年利润才300万美元的小厂简直是豪赌。中村带着这笔钱去美国佛罗里达大学偷师,因为没发表过论文被当成实验室打杂的,开会都没人通知他。但就是这个“杂役”,回国后自己焊接设备、改造反应炉,在1993年让氮化镓发出了惊艳世界的蓝光。蓝光LED的突破让日亚化学股价暴涨,可中村只拿到2万日元奖金,公司拿着他的专利赚得盆满钵满,却连离职补偿都没给。2004年他愤而起诉索要200亿日元,最终调解获赔8.4亿,这场官司被称为“中村冲击”,直接推动了日本《专利法》修订,让发明人最高能获专利收益5%。但中村还是选择远走美国,在加州大学圣塔芭芭拉分校继续研究,有日本媒体骂他叛徒,直到诺贝尔奖评委会说:“白炽灯点亮20世纪,21世纪将由LED灯点亮”,那些骂声才变成反思。中村的愤怒不是没来由的,他曾在成都的演讲里吐槽,日本企业只看毕业院校,不管实际能力;学术界论资排辈,像他这种没博士学位的人“永无出头之日”。最让他寒心的是,当年在日亚化学搞研发时,上司见面就问“你怎么还没辞职”,他把这些经历写进自传《我生命中的光》,说美国实验室“只要有好点子,实习生都能挑战教授”。这种对比让日本社会开始正视“学历歧视”和“职务发明”的弊端,2018年日本国会终于通过《研究开发力强化法》,规定大学必须给研究者分红。如今LED照明已占据全球三分之二市场,每年节省的电力相当于300座核电站,中村却转向更前沿的蓝色激光研究,还警告人们警惕手机屏幕的蓝光危害。他总说自己的成功是“憋着一肚子气”,但这股气背后,是日本僵化体制对创新的窒息了,当中国矿业大学、四川师范大学争相聘他做客座教授时,日本网友的评论耐人寻味:“我们失去了一个中村,还会失去更多天才吗?”

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为摩萨德工作并参与谋杀核科学家:伊朗再次处决一名间谍!据伊朗新闻电视台Press TV报道,伊朗当地时间8月6日处决了另一名摩萨德间谍鲁兹贝·瓦迪(Ruzbeh Wadi),该间谍此前因向以色列情报部门泄露一名伊朗核科学家的情报而...
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塞德娜基本概况-发现与命名:2003年11月14日,由天文学家布朗、特鲁希略及拉比诺维茨共同发现。因它是太阳系最遥远且最寒冷的天体,故以因努伊特神话中的海洋女神塞德娜命名,2004年9月被国际天文学联合会正式接受。-分类:是一颗外海王星天体、独立天体,小行星编号为90377,临时编号2003VB12。小行星中心将其视为黄道离散天体,但一些天文学家认为它应是矮行星。轨道特性-椭圆轨道:塞德娜拥有非常接近椭圆的公转轨道,近日点及远日点估计分别约为76天文单位及937天文单位,是天文学家观测到的天体中近日点距离太阳最遥远的一个。-公转周期:约为11400年,将在2075年末至2076年中之间通过近日点,2114年将追过阋神星,成为距离太阳最远的球状天体。物理特征-大小与质量:绝对星等为1.8等,反照率估计为0.32,直径约为1000千米。因无卫星,无法直接估计质量,假设密度与冥王星相当,质量约为1×10²¹千克。-表面颜色与成分:是太阳系中颜色最红的天体之一,颜色类似火星。表面物质光谱均匀,主要由60%甲烷冰及70%水冰构成,还含有24%托林、7%无定形碳、26%甲醇冰与33%甲烷等。-大气层可能性:天文学家认为其表面可能至少在短暂时间内有氮气存在,所以可能拥有大气层。起源假说-恒星近距离通过说:一颗恒星在太阳系形成后的1亿年间曾近距离通过塞德娜附近,或一颗与太阳同时形成的恒星后来从太阳系分离出去,造成了塞德娜目前的轨道。-褐矮星捕捉说:塞德娜可能是在一颗质量为太阳20分之一的褐矮星附近形成,后来在褐矮星通过太阳系时被太阳所捕捉。-未知行星干扰说:塞德娜受到一颗位于内奥尔特云的未知行星所干扰,可能是位于2000天文单位或更近的、质量与海王星相当的天体,或是位于5000天文单位的木星质量天体,甚至是位于1000天文单位、质量类似地球的天体。天文科普天文航天
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重磅突破!我国科学家全球首次人工合成外星超级钻石——六方金刚石。六方金刚石又称蓝丝黛尔石,极为罕见,此前只在陨石中发现过,地球上并不存在。网友表示:在军事领域,六方金刚石凭借高硬度性能优势明显。我国成功制造并公之于众,下来量产水到渠成,白菜价准白菜价不在话下。所以,取代普通钻石只是时间问题。武侠小说里的神兵用天外陨铁锻造,原来是真的对此,你怎么看?
2018年,一位104岁高龄的科学家,正在椅子上接受安乐死,当药物注射身体内30

2018年,一位104岁高龄的科学家,正在椅子上接受安乐死,当药物注射身体内30

2018年,一位104岁高龄的科学家,正在椅子上接受安乐死,当药物注射身体内30秒后,他突然睁开双眼说了一句话,让周围的人都哄堂大笑。104岁的科学家大卫·古道尔坐在瑞士安乐死诊所的椅子上,护士将药物注射进他手背静脉时,这位白发苍苍的老人正闭目养神,三十秒后,监测仪器上的心电图突然波动起来,他缓缓睁开眼睛,嘴角扬起一丝笑意:“这药效......可比我在实验室等培养皿发酵快多了。”这位1914年出生于伦敦的科学家,自幼展现对自然的浓厚兴趣,青年时期先后获得化学与植物学双博士学位,二战期间,他放弃从军机会,在导师鼓励下专注科研,相关成果为战时农业研究提供了重要数据支持。中年时期的古道尔保持着对生活的热情,实验室的白大褂口袋里常塞着戏剧演出票,周末他会在皇家植物园指导学生观察菌类,或是穿着便装去剧院帮忙调试灯光,妻子玛丽曾回忆,他总说“科学和艺术都是理解生命的钥匙”。转折发生在83岁那年,一场意外车祸导致他失去驾驶资格,曾经每周必去的戏剧排练厅和实验室变得难以抵达,更令他痛苦的是,视力衰退让他的科研工作受阻,曾经能看清细胞结构的显微镜,如今成了模糊的影像。此后十年,古道尔逐渐减少公开活动,2015年,澳大利亚科学院授予他“终身科学贡献奖”,他在获奖感言中说:“科学的本质是适应变化,正如生命也需要在适当的时候调整方向。”与此同时,他通过公开信持续呼吁安乐死合法化:“当身体不再能支撑尊严,选择有质量地离开,是对生命最基本的尊重。”2018年2月,古道尔在家中浴室意外摔倒,由于独居,直到两天后才被邻居发现,这次事故导致他腰椎骨折、下肢瘫痪,曾经能徒步穿越威尔士高山的他,如今连翻身都需要护工协助。2018年5月,古道尔前往瑞士一家允许协助自杀的诊所,在为期三天的评估期内,他始终保持平静,多次向医生强调:“我希望掌控生命的最后时刻。”实施安乐死的当天,古道尔选择穿上自己最爱的深灰色西装,注射前,他轻声对医生说:“我想自己按下按钮。”这句话,与他年轻时在实验室独立完成实验时的语气如出一辙。药物推入血管的瞬间,监测仪上的波形轻轻一颤,三十秒后,老人缓缓睁开眼睛,那是他年轻时做实验常说的口头禅。诊室里响起轻轻的笑声,即使在生命的最后时刻,他依然保持着科学家的幽默。古道尔的选择不仅是个人的,更是整个社会对生命尊严讨论的起点,他用自己的方式诠释了什么是有尊严的离别,不是悲伤的告别,而是从容的选择。
专家:宇宙可能在100亿年后开始死亡。新技术研究表明,宇宙的预期寿命

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专家:宇宙可能在100亿年后开始死亡。新技术研究表明,宇宙的预期寿命只有330亿年,宇宙将在不到三分之一的时间内开始死亡。关于宇宙如何死亡,有两种主要理论:“大冻结”理论,该理论认为宇宙将继续膨胀,直到所有恒星都失去能量并冷却到绝对零度;以及“大紧缩”理论,该理论认为宇宙的膨胀只是暂时的,在某一点之后,它将开始收缩,最终在反向大爆炸中坍缩。科学家们很难就哪种可能性更大达成一致,因为最近的观测揭示了宇宙膨胀速度的不确定性,这被称为宇宙学危机。新的研究表明,它可能发生在黑洞内部。宇宙生命起源说