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科学家研发光驱动纳米马达实现运动速度,用于药物递送及精确成像
近日,博士毕业于哈尔滨工业大学贺强教授课题组、目前在荷兰埃因霍温理工大学扬·C·M·范·赫斯特(Jan C. M. van Hest)课题组从事研究工作的邵婧鑫博士及所在团队,利用具有“碗型”形貌的聚合物囊泡负载金纳米粒子,设计...……更多
分子“手提钻”利用振动撕裂癌细胞
...张梦然)某些分子受到光刺激会强烈振动,美国莱斯大学科学家发现了利用分子这一性能来摧毁癌细胞的新方法。发表在《自然·化学》上的该项研究显示,该方法对实验室培养的人类黑色素瘤细胞的有效性达到99%,并且半数的...……更多
允许犯错 保持好奇勇于探索
...保持好奇勇于探索第六期“浦江科学大师讲坛”上,荷兰科学家费林加向公众分享他的研究故事。受访者供图“有人说,你得了诺贝尔奖,不需要再学习了。”2016年诺贝尔化学奖得主伯纳德·卢卡斯·费林加摇摇头:“不是的,...……更多
中国医学科学院药物研究所最新发现:无定形碳酸钙(ACC钙)
...结构特性和对刺激的响应性。ACC钙的起源早在20世纪初,科学家们就发现了生物源无定形碳酸钙(ACC钙)。这种物质在甲壳类动物的外骨骼、金头鲷的肠腔和小龙虾的胃石中都能找到。ACC钙在水分存在下会转化成更稳定的方解石...……更多
...准打造世界级原始创新承载区目标,持续做好“科学”“科学家”“科学城”这三篇文章,进一步聚人气、聚科研气,着力打造国家战略科技力量集群,构建科技创新生态体系,创造“科学+城”现代化城市典范,支撑打造世界...……更多
科学家实现平面纳米位移的光学感测,为半导体制造提供新方案
一直以来,纳米精度的位移测量——都是半导体制造、高分辨光学成像、精密测量等领域的基础光学技术。以半导体制造为例,刻写线条的对准精度需要优于线宽的四分之一,只有这样才能保证加工制造的良率,这意味着 10 纳...……更多
细菌鞭毛马达:最不寻常的生物结构 质子动力每分钟10万转
...有鞭毛马达,而且与细菌的鞭毛马达物理结构相似。以前科学家认为古菌和细菌的鞭毛马达是共同起源的,但事实证明,这只是趋同进化的结果而已。古菌的鞭毛马达与细菌的由众多不同,最明显的就是它不是质子动力,而是依...……更多
...一起的状态。这是化学和物理领域的一项重大进展,有助科学家更好地理解原子和分子的行为。相关研究发表在22日的《美国化学学会》杂志上。原子是宇宙的基本单位。原子的运动对温度、压力、流体流动和化学反应等基本现...……更多
科学家用纳米技术递送生命活动调节指令,开发重大疾病治疗新策略
...连续入选科睿唯安“全球高被引学者”、全球前 2% 顶尖科学家(终身影响力榜单)。此外,他还担任细胞出版社 Matter 期刊的顾问编委、Materials Today 期刊的高级编委等。陶伟教授课题组的主要研究方向包括纳米技术、生物材料...……更多
向极微观深入,拓展对生命科学的认知(新知·把握科学研究新趋势)
...,生物大分子是典型的极微观研究领域。在极微观尺度,科学家如何做研究?如何才能把握极微观科学研究趋势?记者进行了采访。借助先进精密观测技术,从分子尺度“看”细胞走进生物大分子重点实验室,纪伟正在指导学生...……更多
...子等,我们就需要比分子和细胞更小的传感器。近年来,科学家发现了一种基于“钻石缺陷”的量子传感器,这种传感器的感测单元只有原子尺度大小,可以说是人类所能研制的最小传感器之一。钻石看似完美无瑕,实则有很多...……更多
科学家开发新型间充质干细胞心脏补片,能够自主迁移到受损心肌
基于间充质干细胞(mesenchymal stem cell,MSC)的心脏补片,被认为是治疗心肌梗死、心肌损伤等疾病的一种有前景的方法。MSC 因其易于获取、免疫原性低,且能分泌多种免疫调节和促组织再生的营养因子,而成为临床试验中最常...……更多
拓展对极大、极小和极复杂事物的理解
...一次,用来奖励天体物理、纳米科学、神经科学领域顶尖科学家。该奖项在全世界相关领域有重要影响,通常也被称为“诺奖风向标”。据科维理奖官网报道,6月12日,挪威科学与文学院宣布了2024年科维理奖获奖者名单。8位科...……更多
纳米脂肪制备中的奇特用途,你知道吗?
...由于其微小颗粒的特性,纳米脂肪可以被应用于生物荧光成像技术,用于生物体内的显微细胞和组织成像。通过将荧光染料包裹在纳米脂肪中,可以使其在体内能够特异性地与疾病相关标记物结合,实现对疾病灶的精确定位和诊...……更多
挑战尖端 仪器报国
...长,破格晋升教授。自2014年以来,学校建设了178个青年科学家工作室,加速青年领军人才由“一个课题方向、一个人”交叉融合形成“一个前沿领域、一群人”。仪器科学与工程学院青年教授李浩宇就是其中之一。1986年出生的...……更多
微纳米机器人:探索神秘的微观世界
...的整个运行过程如何做到如此精准、可控且高效,一直是科学家们期望解开的生命体的终极谜团。这对揭示微观生命的谜团,提高生物合成效率,改进生物代谢的方向或路径均具有重要意义,可为未来人类可持续发展提供重要的...……更多
纳米机器人助精子受精:德国科学家的惊人发现
在科技与医学的交汇点,德国科学家近日迈出了令人瞩目的一步,他们成功地利用纳米机器人助精子受精。这一突破性发现引发了全球范围内的极大关注与惊叹。传统观念中,人类辅助生殖技术只能局限于外部帮助。然而现在...……更多
济大团队制备红光碳点,成功定位细胞成像中的脂滴
...,通过共溶剂热法制备出一种红光碳点,实现了对于细胞成像中脂滴的定位,以及对细胞中血红素的原位实时监测。图 | 谢政(来源:谢政)此外,作者利用阳离子表面活性剂十六烷基三甲基溴化铵、阴离子表面活性剂十二烷基...……更多
哈工大公布磁性液态金属研究成果 磁性微型软体机器人获重大突破
...混溶性、柔韧性和生物相容性,成为一种相对最优选择。科学家们通过镓基液态金属与金属磁性粉末(如Fe、Ni、NdFeB和Gd)混合,成功制备出磁性LMMSR复合材料。这些材料可以通过编程磁场来展示各种可控的机器人行为。 然而,...……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
科学家制备纳米片超晶格,让LED可直接发射强线性偏振光
在光学测量分析、生物成像、伪造品检测、液晶显示器、三维显示技术等众多应用场景中,线偏振光都是一项至关重要的技术。其中单一非对称形状的各向异性量子点已被证明可以发出强线性偏振光,例如纳米线、纳米棒等。...……更多
中国科学家领衔 率先实现“三维透射电镜技术”成熟应用
...(纳米分辨三维电镜揭示变形镍的异常晶格转动),由中外科学家合作完成。该研究利用三维取向成像技术,以“镍”为样本,首次实现了纳米金属塑性变形的三维研究,发现了纳米金属塑性应变可恢复的反常现象,并揭示了这一...……更多
揭秘:1纳米细丝切割的惊人效果,令人震惊!
...最近揭秘的一项惊人发现却完全超出了我们此前的想象!科学家们成功创造出了具有惊人效果的1纳米细丝切割技术,这项突破性的成果让整个科学界为之震惊。令人瞠目结舌的是,这些细丝切割甚至超越了现有的最先进技术,...……更多
激光成为世界高科技竞争的又一角逐场
...硬X射线分别指波长在10 nm以下和1 nm以下的电磁波。那么科学家为什么要发展短波长光源呢?首先,物质对光波的吸收会随着波长的缩短而降低,因此短波长的光波可以更深穿透物质。以硅材料为例,软X射线只能穿透100 nm左右厚...……更多
纳米机器人给精子受精提供助力?德国研究所的惊人发现
近日,德国某研究所的科学家们取得了一项令人瞠目结舌的发现——纳米机器人竟然可以为精子受精过程提供助力!这一研究成果不仅在医学界引起了巨大轰动,也让人们对于未来科技的发展充满无限遐想。传统观念中,人们...……更多
突破!超分辨光盘研制成功,在国际上首次实现Pb量级光存储
...端黄晓慧2月22日,国际期刊《自然》(Nature)发表了我国科学家在光存储研究中的突破性进展。这项研究由中国科学院上海光学精密机械研究所(简称“上海光机所”)与上海理工大学等科研单位合作,利用国际首创的双光束调...……更多
新型候选药物分子    有望对抗超级细菌
...氧西林这种耐青霉素酶β-内酰胺类抗菌药物。但两年后,科学家又证实了耐甲氧西林金黄色葡萄球菌的存在。该菌也被称为超级细菌,目前在全球大部分地区的检出率已超过30%。万古霉素的发现成为耐甲氧西林金黄色葡萄球菌的...……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
本文转自:光明日报【科技前沿】我科学家提出一种新的量子传感范式为十纳米以下芯片的缺陷检测提供技术支撑作者:本报记者 丁一鸣《光明日报》( 2024年01月10日 07版)【科技前沿】本报合肥1月9日电(记者丁一鸣)日前...……更多
量子点材料有望成为我国长板产业
...的高质量量子点,极大地推动了该研究领域的发展。三位科学家的突破性工作为量子点技术的发展铺平了道路,将其从实验室推向实际应用。“这些纳米级的粒子,因其独特的量子性质,为现代科技带来了广阔的发展前景。”解...……更多
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完全隔绝外界网络!科大讯飞AI录音笔S8离线版图赏
快科技12月17日消息,科大讯飞日前推出旗舰新品——“讯飞AI录音笔S8离线版”。现在,这款新品已经来到我们评测室,下面为大家带来图赏
2024-12-17 17:20:00
阿维塔回应新车放弃采用华为平台:假的!
快科技12月17日消息,近日,有媒体报道称阿维塔汽车的下一代产品将基于长安自研的全新SDA 2.0平台研发。新车型将不再使用长安
2024-12-17 17:20:00
曝华为外折叠项目暂停 博主:华为已有三折叠 外折意义不大了
快科技12月17日消息,博主定焦数码爆料,华为外折叠屏项目暂停,毕竟华为已有三折叠屏了,外折再推意义不是很大。回顾华为的折叠屏产品线
2024-12-17 17:20:00
六年设计大换代!iPhone 17 Pro Max渲染图出炉:横向三摄
快科技12月17日消息,综合目前多方爆料,基本可以确定iPhone 17系列有全新的设计方案,是iPhone 11系列以来首次进行背部设计的大换代
2024-12-17 17:20:00
估值超300亿!阿维塔科技完成超110亿元C轮融资
快科技12月17日消息,阿维塔科技,由长安、华为与宁德时代联合打造,已完成超110亿元的C轮融资。此前,阿维塔科技总裁陈卓透露
2024-12-17 17:50:00
新一代AI轻薄设计本!微星尊爵16 AI+ 锐龙版 2024笔记本评测:轻薄之下亦有澎湃
一、前言:AI加持 轻薄本开始迈向实用全能长期以来轻薄本一直都是定位于轻便,为了轻薄牺牲了很多,性能方便只能说能用,用户也逐渐习惯这种情况
2024-12-17 17:50:00
专家谈邹市明儿子注射生长激素:需专业诊治 应慎重
快科技12月17日消息,据报道,最近奥运冠军、拳击运动员邹市明的妻子冉莹颖在社交平台上表示,11岁的二儿子皓皓,身高仅有136
2024-12-17 17:50:00
一汽吉林被曝陷入经营困境:已连续数月停产停薪
快科技12月17日消息,根据媒体报道,一汽吉林汽车有限公司已停产数月。多名员工反映自8月份起公司未发放工资,员工希望一汽集团领导能与他们座谈
2024-12-17 18:20:00
世界上第一款通用微处理器!Intel 8080喜迎50周岁生日
8080,它不是Intel的第一款微处理器,还有两个前辈,但它有着极为特殊的意义:真正开创了微处理器市场,也是微型计算机的起点
2024-12-17 18:20:00
iPhone诈骗频发!中国联通成功开发FaceTime诈骗识别:与苹果联动处置
快科技12月17日消息,今年以来,iPhone手机经常出现FaceTime诈骗的案件。因为FaceTime显示的昵称是用户Apple账户设置的名字
2024-12-17 18:20:00
成都一中学设“学霸就餐区”引争议 学校致歉回应:是月考的奖励
快科技12月17日讯,近日,据国内媒体报道,网传成都“石室成飞中学设置'学霸餐’”引发关注。有网友质疑该校区别对待学生
2024-12-17 18:20:00
打破台积电独霸格局!联电拿下高通芯片先进封装大单
快科技12月17日消息,据媒体报道,联电夺得高通高性能计算(HPC)产品的先进封装大单,预计将应用在AI PC、车用以及AI服务器市场
2024-12-17 18:50:00
男子危险驾驶还拍视频挑衅交警:被罚900记12分
快科技12月17日消息,互联网不是法外之地,做了违法的事情还敢公然挑衅警方,那么下场只有一个。据“央视新闻”报道,近日
2024-12-17 18:50:00
说唱歌手诺米新歌致敬雷军:雷军在街上发传单的励志故事深受激励
快科技12月17日消息,今年4月,说唱歌手诺米一首在社区健身器材上拍摄的《谢天谢帝》火了,诺米因此爆火出圈。洗脑的歌词与魔性的动作迅速火遍网络
2024-12-17 18:50:00
AMD天选内存!七彩虹全球首发高频、低时序DDR5-6400 C28
快科技12月17日消息,七彩虹宣布,全新打造的iGame影系列内存,首次为DDR5-6400频率产品带来了C28的超低时序
2024-12-17 18:50:00