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对细胞桥梁的新见解揭示了发育和疾病
2023-03-10 生活生物体内的大多数细胞都会复制其内容,并通过细胞分裂过程在物理上分离成新细胞。但在许多物种中,生殖细胞,即变成卵子或精子的细胞,并没
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使用肽而不是DNA来标记分子以加速药物发现
2023-03-10 生活麻省理工学院的一组化学家发现,使用肽而不是DNA片段来标记小分子可以加快药物发现过程。他们的研究发表在《科学》杂志上。开发治疗或治愈
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未充分利用的卫星雷达数据可能会改善雷暴预报
2023-03-10 生活每天可能有数以万计的雷暴在世界各地隆隆作响,但准确预测它们形成的时间和地点仍然是计算机天气建模的一大挑战。根据宾夕法尼亚州立大学领
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谷歌给出了其通用语音模型的进度报告
2023-03-09 生活11月,谷歌宣布它正在着手一项计划,最终将开发一种能够识别和翻译世界上使用最广泛的1,000种语言的机器学习模型。在过去的几个月里,该公
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新技术使电动汽车和渡轮的无线充电具有吸引力
2023-03-09 生活Chalmers的研究人员开发了一种感应技术,无需人类或机械臂的帮助即可为电池充电。该技术也非常完备,可以很快向工业界展示。一种基于碳化硅
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稳定太阳能电池3D/2D钙钛矿异质结构的策略
2023-03-09 生活由有机和无机材料制成的混合钙钛矿太阳能电池(PSC)是非常有前途的能源解决方案,可以帮助减少全球碳排放。近年来,这些电池的功率转换效率(
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紫外线感应可穿戴项目使用新的可切换染料技术
2023-03-08 生活昆士兰科技大学的科学和设计研究人员联手开发可重复使用、变色的珠宝和配饰原型,它们使用新的可切换染料技术在人们晒太阳时发出警告。这些
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研究人员呼吁更好地管理纳米废物
2023-03-08 生活含有纳米材料的废物(或纳米废物)是全球范围内新出现的安全问题,需要建立无害环境的管理和法规。弗里堡大学的研究人员指出了差距,并提供了
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探索心脏如何使用核糖体在维持和能量提升模式之间切换
2023-03-08 生活巴塞罗那基因组调控中心(CRG)的研究人员发现了一种涉及核糖体的机制,它可以帮助心脏在日常功能的常规维护模式和有助于高强度恢复的能量提
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科学家扭曲化学键超出其极限
2023-03-07 生活杜伦大学和约克大学的一组科学家将分子扭曲到断裂点,以挑战对化学键的理解。研究人员探索了芳香环中的化学键在其芳香键断裂之前可以扭曲多
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细胞膜如何影响阿尔茨海默病中肽的发展的新见解
2023-03-07 生活研究人员希望更好地了解体内细胞膜如何影响肽(由氨基酸组成的分子)的结构及其聚集。为此,他们使用了易于通过实验控制的模型系统。第一作者
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科学家解释感染如何产生遗传多样性
2023-03-07 生活正如COVID所证明的那样,当病原体在人群中移动时,我们会调整、限制互动,甚至隔离,并在总体上改变我们与他人交往的方式。人类并不孤单。
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量化锂电镀和加快锂离子电池充电的简单技术
2023-03-06 生活锂离子电池(LiB)具有高能量密度和高性能,是应用最广泛的可充电电池技术之一。尽管它们具有多功能性和优势特性,但这些电池通常需要特定的
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机器学习稳定机械部件防止破坏性摩擦条件
2023-03-06 生活由于摩擦的影响,运动部件经常接触的机械系统很容易损坏。东北大学的研究人员开发了一种由人工智能驱动的接触控制系统,可以大大减少与受损
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带有单个反作用轮的新型立方体机器人可以补偿外部干扰
2023-03-06 生活由ETH教授RaffaelloD& 39;Andrea领导的一个小组的机器人专家创造了一种新的立方体机器人,它可以在其枢轴上保持平衡并补偿外部干扰。是什么
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亚麻纤维疏水性和亲水性之间的桥梁为多用途油水分离提供了突破
2023-03-03 生活大量的含油废水排放和石油泄漏给环境和人类健康带来严重威胁。对应于这一挑战,许多功能材料已经被开发并应用于油水分离中作为油屏障或油吸
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科学家展示醋杆菌如何帮助分解丁二烯
2023-03-03 生活1,3-丁二烯(BD)广泛用于生产橡胶、热塑性树脂和尼龙。长期暴露在BD污染的环境中会引起眼痛、视力模糊、咳嗽和嗜睡,增加白血病的发病率。国
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研究人员提供了浓缩染色体螺旋卷曲的证据
2023-03-03 生活中期染色体标志性的X形组织经常出现在教科书和其他媒体中。这些图以迷人的方式解释了大部分遗传信息存储在染色体中,染色体将其传递给下一
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研究使人们更好地了解蓝藻如何利用葡萄糖
2023-03-02 生活UCO的三项研究深入探讨了地球上最丰富的光合生物海洋蓝藻如何也能够从葡萄糖等有机物质中获取能量海洋蓝藻是地球上最丰富的光合生物,负责
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Lanpepsy是一种新型蛋白质可高度特异性结合镧系元素
2023-03-02 生活稀土元素,也称为镧系元素,与名称相反,并不稀有。然而,它们很难从环境中净化。只是在过去的几年里,很明显,生命已经找到了利用这些元素