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科学家提出大模型分子交互学习框架,已在400多万分子对中验证
...可以快速、准确地将该药物会带来的影响一五一十地告诉科学家,那么必将极大降低科研人员的时间成本、以及相关厂商的资源成本,为更快、更精确地发现药物提供助力。前不久,中国科学技术大学博士生方俊峰和所在团队开...……更多
为什么电子不是围绕原子核转圈圈而是概率分布?
...的光,这就是原子光谱线的来源。通过分析这些光谱线,科学家可以确定原子的组成和电子的能级分布。在宏观层面,原子能级的分布影响材料的电导性、光学性质和磁性质。电子在不同能级间的跃迁决定了导体、半导体和绝缘...……更多
“ChatGPT们”改变新药研发,高质量数据哪里来?
...了X光、冷冻电镜、基因测序技术,它们正在一步步变成科学家手里越来越强大的工具。Alphafold预测蛋白质结构,打通了从序列到结构到功能的全链条;当进入到生成式AI的时代,科学家们能够在一个近乎无穷大的、广阔的蛋白质...……更多
科学家设计实时监测蛋白质动态方法,为治疗罕见遗传疾病提供途径
虽然人们已了解到,某些基因或蛋白功能出现异常会导致遗传性神经发育疾病,然而从临床角度很难找到合适、有效的方法干预或改善相关疾病。近期,美国贝勒医学院和加州大学伯克利分校团队合作设计了一种新方法,能够...……更多
科学家用声子精准调控磁性,有望促进量子和拓扑材料等领域发展
...况下,利用光场快速调控材料的性质。这些因素能够帮助科学家在短时间内观察到非常特别的、在平衡态下面不存在或不稳定的状态。声子的速度在理论上可达到亚皮秒量级,并且,单个携带量子化角动量的声子的能量小于通常...……更多
...是否存在漫游反应?来自中国科学院的最新消息说,中国科学家通过最新研究发现首例分子高激发态的漫游反应通道,给出了肯定的答案。这既表明漫游反应机理在化学反应中的普适性,也为理解和预测化学反应提供了新的视角...……更多
...工业过程中发挥着关键作用。纳米通道气体输运属于自由分子流状态。1909年,丹麦物理学家Martin Knudsen首次提出描述自由分子流气体流量的理论模型,即Knudsen理论。后经发展和完善,Knudsen理论成为定量描述自由分子流的核心理...……更多
...”的结果易于被解释和验证,这意味着这一方法有望激发科学家在该领域的进一步思考。数学真要成为首个借助AI实现突破的学科吗?一方面,数学家越来越频繁地使用AI;另一方面,AI也很“配合”——既可用于解决编程等应用...……更多
AI药物化学家登Nature子刊:重现职业化学家专业知识,有望加速药物研发
...称为“化学直觉”。研究团队认为,这种方法或能作为对分子建模的补充,使今后的药物研发更加高效。相关研究论文以“Extracting medicinal chemistry intuition viapreference machine learning”为题,已发表在 Nature 子刊 Nat……更多
...而成的环茂烯日本冲绳科学技术研究所与德国和俄罗斯的科学家携手,通过将18个茂金属单元弯曲成一个纳米级的环,制成了一种新型的超大夹层复合物环烯。他们将金属锶、钐或铕等夹在环辛四烯层之间,庞大的三异丙基甲硅...……更多
无法解释的物理问题—量子引力
...视的事实:它们在描述宇宙的极端条件下是不兼容的。当科学家试图将这两个理论应用于宇宙大爆炸或黑洞这样的极端环境时,他们发现这两个理论产生了矛盾。广义相对论的时空弯曲在量子尺度上似乎失效,而量子力学中的随...……更多
可将新药研发时间缩短80%
...以将新药研发时间缩短80%。贝芸科技核心研发团队的首席科学家是南开大学药学院教授林建平,团队成员涵盖计算生物学、药物化学、药理学等多个领域的专家学者,在“AI+制药”领域深耕超15年,拥有深厚、完整、先进的理论...……更多
在多维宇宙理论中,高维空间会如何影响我们的物理现实?
...人,我们目前还没有直接的实验证据来证实它们的存在。科学家们正在努力通过各种实验和观测方法,寻找这些隐藏维度的线索。 在多维宇宙理论中,维度的概念不再局限于我们所熟悉的三维空间和时间维度。相反,理论物理...……更多
证实理论假设 科学家首次发现原子核基态存在分子型结构
本文转自:央视新闻中国科学院近代物理研究所科研人员及合作者近日首次通过实验证实在原子核基态中存在分子型结构。该研究于11月21日发表在国际物理学期刊《物理评论快报》上。△铍-10原子核基态的分子型结构(图/李朋...……更多
AlphaFold 3强势登场,施一公、颜宁:敬畏AI,但人类进步还要靠科学家
...前所未有的精度预测所有生命分子的结构和相互作用,为科学家们提供了一个强大的工具,以更精确地理解疾病机制并开发新的治疗药物。具体来说,AlphaFold 3不仅可以预测蛋白质的结构,还可以预测几乎所有生命分子的结构,...……更多
...张佳欣)据4月10日《自然》杂志报道,英国曼彻斯特大学科学家首次开发出一种分子装置,可用力控制多种小分子释放。这项新突破或给医学和材料工程带来革命性变化,大大促进医疗和智能材料发展。该装置使用了一种被称为...……更多
中国也有Sora同款训练架构公司,清华班底,智谱也投了 | 36氪首发
...基础架构、训练策略等方面已发表十余篇顶会论文。首席科学家为清华大学计算机系人工智能实验室主任、智源研究院首席科学家朱军。可以说,2023年是国内大语言模型狂飙的元年。2024年,OpenAI携可生成60秒视频的模型Sora再次...……更多
中国科学家成功开发出新型干粉吸入式疫苗研制平台技术
...率。针对疫苗领域这些问题及挑战,在本次研究中,中国科学家团队将结构均一可控的缓释微球技术结合蛋白抗原纳米颗粒,开发出新型疫苗研制平台。纳米颗粒表面能够同时展示多种抗原,可以诱导产生广谱免疫应答,扩大了...……更多
上海封面,中国力量——从国际顶刊成果看中国创新
...的比重从7.06%上升至9.11%。“用强有力的制度支撑,支持科学家‘宁打一口井、不挖十个坑’。”上海市科委主任骆大进说,应对国际科技竞争、实现高水平自立自强,推动构建新发展格局、实现高质量发展,迫切需要我们加强...……更多
四维空间与三维空间的区别
...间中弯曲或者时间如何影响物体的运动。这种局限性促使科学家们探索超越三维空间的理论,以提供一个更全面的宇宙理解框架。四维空间:理论与定义四维空间,作为一个比三维空间更高级的概念,既神秘又难以直观理解。在...……更多
地球上的水为何无法填满“克莱因瓶”?高维空间的神秘力量是什么
...“克莱因瓶”的装置。这个看似简单的实验却引发了无数科学家和思想家的好奇心,让人们开始怀疑所谓的现实世界是否隐藏着我们无法理解的高维空间的力量。地球上的水无法填满克莱因瓶的原因克莱因瓶是一种奇妙的实验装...……更多
弗洛伊德干涉和杨氏双缝实验,哪一个更能证明波粒二象性?
...乒乓球那样碰撞。这种现象的提出最初是在20世纪初,当科学家们试图更深入地了解光的性质时。一方面,他们观察到光在双缝实验中产生的干涉和衍射现象,这些都是波的典型行为。但另一方面,光在与物质相互作用时表现出...……更多
关于暗物质隐藏地点的新理论
当涉及到理解宇宙的结构时,科学家认为存在的大部分物质都被归入一个黑暗、模糊的领域。普通物质,我们能看见和触摸的东西,却只占宇宙的5%。其余的,宇宙学家说,是暗能量和暗物质,这些被标记为“暗”的神秘物质,...……更多
里程碑式突破!中国科学家实现化学反应立体动力学精准调控
...平上进一步发展精确调控化学反应的原理和方法,也成为科学家们孜孜以求的目标。来自中国科学院大连化学物理研究所(中科院大连化物所)的最新消息说,该所杨学明院士、肖春雷研究员实验团队联合张东辉院士、张兆军副研...……更多
在实验室里能探索外星生命?
...是完全不同的一套构建体系。关于新生命形式的各种试验科学家要想在其他星球上发现异质结构的生命,先要尝试在地球上创造一些异质的东西。目前,世界各地的化学家和生物学家都在通过计算机模拟和实验室的实际操作,探...……更多
从“技术1”到“产业100” 聚合效应让“硬科技”变现
...第二批15家概念验证中心的工作也正在探索中。 从1到100 科学家帮助科学家创业如果说“概念验证中心”解决的是科技成果从0到1的转化,那这家由地方政府资助启动的研发机构——杭州光学精密机械研究所,简称杭光所,就是...……更多
谷歌AlphaFold 3在《自然》杂志刊登:准确率超50%
...洛斯·阿拉莫斯国家实验室研究员、新墨西哥州联盟高级科学家ThomasC.Terwilliger在去年11月发表于《自然》杂志上的论文中称,尽管AlphaFold的预测并非全部准确,但其提供了可信的假说,可以用作提示机制。所有这些能力很可能只...……更多
...选光学活性薄膜材料时,为找到目标材料,需要混合多种分子并且控制薄膜厚度、应力、灰度等工艺条件,其可能性有上百万种。团队努力了10年,终于将不对称因子提高到了1.2,但离理论极限2.0还有非常大的差距。借助“小来...……更多
...基因组计划。前两者都是美国独自完成的,后者有了中国科学家的身影。20世纪是遗传学发展最迅速、变化最激烈的一个时期。1900年孟德尔揭示的生物遗传规律被重新发现;2000年人类基因组全序列工作草图宣告完成、人类第一...……更多
...关研究成果日前发表在《自然·化学生物学》上。2009年,科学家在线虫细胞里首次发现了无膜的、液滴状的生殖颗粒。从此,无膜细胞器受到生物研究领域的关注。“大多数液滴形貌的无膜细胞器仅有单一聚集体,但少数无膜细...……更多
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Keep618开启,多重优惠助力运动爱好者无处不绽Fun
每年 5 月一过,年中最大的购物节———618 的脚步就近了。近日,各大电商平台相继启动 618 大促活动,与往年不同
2024-05-24 13:41:00
荣耀还是心软了,Magic6跌价1207元,从高端机沦为中档价
对于普通用户来说,他们选择手机并不会去看硬件参数,很多用户更加关注的是内存大小,或者是外观颜值,只要使用起来流畅不会卡顿
2024-05-24 08:58:00
骁龙AIPC,将开创性的移动体验赋能顶级计算时代
骁龙X Elite是高通迄今为止最强的一代PC计算平台,它将开创性的移动体验赋能顶级计算时代,凭借一流的CPU/GPU性能
2024-05-24 08:59:00
荣耀不讲武德,单反级拍照+100W,12GB+256GB才卖1792元
相信大家都知道,小米手机借助互联网的优势,已经成为了国内的主流手机品牌,并且取得了很大的成功,很多手机厂商也是效仿小米的营销模式
2024-05-24 08:58:00
荣耀不讲武德,20GB+512GB跌至1309元,一亿像素+零风险护眼屏
低价手机虽然没有高价手机拥有那么高的利润空间,但是薄利多销实际上利润也不低。高价手机虽然利润空间大,但是并不是所有品牌都能做到和华为手机一样
2024-05-24 09:00:00
2699!OPPO这手机突然发布,又得卖爆
为了稳住中端手机市场的销量,OPPO为我们带来了Reno系列新品,它就是OPPO Reno 12系列。众所周知,尽管OPPO手机一直被网友吐槽为“低配高价”的代表
2024-05-24 09:00:00
骁龙8Gen2旗舰突降1923元,512GB+IP68防水,米粉幸福来得太突然
时尚有时候就是一个轮回,早期的时候手机行业中都是直屏设计手机,所以当曲面屏设计手机出现之后,迅速成为新潮时尚的代表,多家手机厂商都在积极推出曲面屏手机
2024-05-24 09:12:00
八个小时销量暴涨500%,16GB+1TB+骁龙8Gen2,现已跌至2822元起
判断一款新手机是否成功,很重要的一个标准就是它相比上一代机型卖得究竟是更好,还是更差了,因为这种判断标准是最客观的,如果直接和友商的新机对比销量
2024-05-24 09:09:00
OPPO K12x图赏:千元机新标杆,轻薄设计与超长续航完美融合
近日,OPPO为我们带来了一款千元耐用神机OPPO K12x,其延续了K系列一直以来的优势,在亲民价格的基础上提供了各项越级体验
2024-05-24 09:13:00
1个月降了400多,真我性价比神机跌至1500元价位,挑不出毛病了!
说实话,今年618期间,手机行业降价实在是有点“没底线”,不止是iPhone有最高超2000元降价,安卓阵营更是一个比一个降的猛
2024-05-24 09:14:00
realme不再端着,高通神U+无双屏+百瓦闪充,这竟然是千元机?
真的是没有想到,今年这个618活动,手机厂商们如此疯狂,旗下产品各种跳水,尤其是千元机区间,可以说争得你死我活,而优惠力度最大的
2024-05-24 09:14:00
2024几乎“零差评”的5款手机,配置给力,经久耐用、系统流畅
如果你的预算并不是很高,在市面上能不能买到配置给力,经久耐用,系统流畅,价格还不贵的手机?相信不少网友都有类似的需求,因为
2024-05-24 09:18:00
5500mAh电池+1.5k屏,被低估的高性价比手机,12G+256G仅一千五
处理器是很多朋友买手机特别看重的,今年也确实有很多款优秀的处理器发布,例如高端的骁龙8Gen 3处理器和天玑9300处理器
2024-05-24 09:15:00
vivo S19系列再次被确认:三款版本,能打过OPPO Reno12系列吗?
随着时间的推移,OPPO Reno12系列已经正式发布,两款新机的到来,确实给消费者带来了很多的惊喜,也有着不错的参数表现
2024-05-24 09:27:00
OPPO Reno12发布,全新直屏科技赋能,2699元开启新纪元!
作为OPPO旗下的中端旗舰手机代表作,去年11月发布的OPPO Reno11系列凭借着优秀的外观设计、出色的影像体验和不错的性价比
2024-05-24 09:25:00