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自感应电动人造肌肉面世

英国伦敦玛丽女王大学科学家开发出一种新型电动人造肌肉,其能在软硬状态之间无缝转换,具有感应力和变形能力,还拥有类似天然肌肉的灵活性和拉伸性,可集成到复杂的柔性机器人系统中,并适应各种形状,有望彻底改变柔性机器人和医疗应用等领域。相关研究刊发于最新一期《先进智能系统》杂志。

2023年07月14日 科技日报   |   自感应电动人造肌肉 热度 428

非蛋白质新标签可追踪细胞过程

俄罗斯研究人员使用一种新开发的非蛋白质光学标签,可在不改变基因组的情况下标记单个细胞。使用该项技术能在任何实验室中观察标签在细胞群中的行为,并能广泛应用于治疗痴呆、中风、阿尔茨海默病和多种肿瘤。

2023年07月14日 科技日报   |   非蛋白质光学标签 基因组 热度 362

能设计新蛋白质的AI再现突破

《自然》杂志11日发表的论文描述了一项结构生物学新突破:一种能设计新蛋白质的深度学习方法,名为RoseTTAFold Diffusion(RFdiffusion)。其能生成各种功能性蛋白质,包括在天然蛋白质中从未见过的拓扑结构。

2023年07月13日 科技日报   |   功能性蛋白质 拓扑结构 热度 405

新型传感器可诊断神经退行性疾病

瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)研究人员在诊断帕金森病和阿尔茨海默病等神经退行性疾病(NDD)方面取得了重大进展。他们开发了一种名为“ImmunoSEIRA”的新型生物传感器,能够检测和识别与NDD相关的错误折叠的蛋白质生物标记物。

2023年07月13日 科技日报   |   新型传感器 神经退行性疾病 热度 379

科学家发现大量未知蛋白质折叠

蛋白质结构及其折叠的空间究竟有多大?大自然是否“探索”了所有这些可能?一项开创性的研究为人们提供了新线索:日本研究人员着手揭示大自然在多大程度上探索了可能的蛋白质拓扑空间,结果发现了一系列令人震惊的前所未知的蛋白质折叠,扩大了人们的理解并揭示了“蛋白质宇宙”的深度。该研究发表在最新一期《自然·结构与分子生物学》杂志上。

2023年07月13日 科技日报   |   未知蛋白质折叠 热度 354

无创血糖监测技术取得突破

中科院深圳先进技术研究院研究团队提出了基于心电(ECG)及光电容积脉搏波(PPG)多模态融合的无创血糖监测技术,有望应用于糖尿病慢病管理、高风险人群评估等。

2023年07月12日 新华网   |   无创血糖 监测技术 突破 热度 337

微生物有望成为抗癌利器

英国《新科学家》杂志网站近日报道,新研究表明,一些栖息于肿瘤上的细菌和真菌可影响癌症的进展和治疗情况,有望成为抗击癌症武器库中的新利器。一些相关药物目前正在临床试验中,这些微生物可深入到化疗等现有疗法难以触及的地方,为攻击肿瘤提供替代方法。

2023年07月12日 科技日报   |   微生物 化疗 肿瘤 热度 361

基于通用量子计算机的通信网络优化算法验证成功

中国移动通信有限公司研究院(以下简称中国移动研究院)与本源量子计算科技(合肥)股份有限公司(以下简称本源量子)成功实现全国首例基于通用量子计算机真机的算法验证,初步结果满足预期要求。

2023年07月11日 科技日报   |   量子计算机 移动信息网络 热度 389

新方法提高天然气水合物燃料能效

俄罗斯研究人员提出了一种新方法,可预测天然气水合物燃料在加工过程中的行为。该方法既适用于开发新的能源装置,也适用于在现有系统中选择水合物燃烧的最佳状态。

2023年07月11日 新浪财经   |   新方法 天然气水合物 燃料能效 热度 413

迄今最高分辨率人类胚胎发育图面世

美国研究人员使用荧光染料和激光显微镜这两种常见的实验室工具,实时拍摄了迄今为止最详细的人类胚胎发育图像。发表在最近《细胞》杂志上的这一成果,使研究人员能在不对胚胎进行基因改造的情况下研究其发育最初几天的关键事件,而此前由于伦理问题,限制了某些成像技术在人类胚胎中的使用。

2023年07月11日 科技日报   |   人类胚胎发育图像 热度 410

人工智能快速解码脑癌基因组

美国哈佛大学医学院团队设计了一种人工智能(AI)医疗工具,可快速解码脑肿瘤的DNA,以确定其在手术过程中的分子身份,而现有方法需要几天甚至几周的时间才能获得这些关键信息。

2023年07月10日 科技日报   |   人工智能(AI)医疗工具 热度 341

新型脉冲电源通过测试

由中国科学院近代物理研究所等单位研制的国际首台大型非谐振全储能快循环脉冲电源通过专家组现场测试。使得大型加速器绿色低碳运行成为可能,在重离子治癌装置及其他应用场合有广泛应用前景,为世界大型加速器特种脉冲电源提供了一种新的实现方案。

2023年07月10日 新浪财经   |   新型 脉冲电源 测试 热度 360

首台可见光飞秒光纤激光器面世

加拿大拉瓦尔大学科学家开发出了第一台可在电磁光谱的可见光范围内产生飞秒脉冲的光纤激光器,这种能产生超短、明亮可见波长脉冲的激光器可广泛应用于生物医学、材料加工等领域。

2023年07月10日 科技日报   |   可见光飞秒光纤激光器 热度 336

科学家设计首个自折叠糖聚合物

德国马克斯·普朗克胶体与界面研究所的科学家设计出一种能够折叠成稳定二级结构的碳水化合物序列,这种自折叠糖有望促进生物医学和材料科学的发展。

2023年07月07日 科技日报   |   自折叠糖聚合物 碳水化合物序列 热度 343

高导电金属凝胶可实现室温3D打印

据5日《物质》杂志报道,包括美国北卡罗莱纳州立大学研究人员在内的一个团队开发了一种金属凝胶,这种凝胶具有很高的导电性,可在室温下打印三维(3D)固态物体。这项技术为制造各种各样的电子元件和设备打开了大门。

2023年07月07日 科技日报   |   高导电金属凝胶 室温3D打印 热度 394

人造细菌进化能力超越自然

美国印第安纳大学和克雷格·文特尔研究所领导的一个团队从支原体细菌中创造了一种最简单细胞,它只包含493个基因,是已知所有自由生命体中最小的基因组。

2023年07月07日 科技日报   |   支原体细菌 基因组 热度 424

我科研团队研发出高性能电磁屏蔽材料

北京航空航天大学化学学院研究员衡利苹团队研发了一种具有超润滑界面的还原氧化石墨烯/液态金属(S-rGO/LM)异质层状纳米复合材料,可用于高性能稳定的电磁屏蔽。

2023年07月06日 环球网   |   高性能 电磁屏蔽材料 热度 373

新型固态电解质开发成功

中国科学技术大学马骋教授开发出一种新型固态电解质,其综合性能与目前最先进的硫化物、氯化物固态电解质相近,但成本不到后者的4%,适合进行产业化应用。

2023年07月06日 科技日报   |   新型固态电解质 颠覆性技术 热度 424

“特洛伊木马”细菌诱导癌细胞自毁

以色列特拉维夫大学科学家首次将细菌产生的毒素编码为信使核糖核酸(mRNA)分子,并将含有这些分子的纳米颗粒直接递送给癌细胞,使癌细胞产生毒素,最终自杀,自杀率约为50%。相关研究刊发于最新一期《治疗诊断学》杂志。

2023年07月06日 科技日报   |   信使核糖核酸(mRNA)分子 癌细胞 热度 395

科学家首次演示“量子数字支付”

尽管每天使用,但你是否对数字支付仍心存不安?奥地利维也纳大学科学家设计了一种无条件安全的系统,将现代加密技术与量子光的基本特性相结合。团队在现实环境中进行了“量子数字支付”的首次演示,相关研究发表在最近的《自然·通讯》上。

2023年07月06日 科技日报   |   “量子数字支付 热度 371