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细胞逆生长:科学家揭秘返老还童的奇迹方法!
...一种令人向往的神奇现象,犹如寻找不老泉一般。如今,科学家们或许离实现这一传说中的梦想更近了一步。最新研究表明,细胞逆生长或许将成为打破时间束缚的突破口。究竟是什么奇迹方法能够点燃细胞逆生长的火花?是否...……更多
科学家绝症后神奇自救,引发人类史上首位\\\
...对长寿的秘密感到好奇的时候,一位名叫约翰·哈里斯的科学家为我们敲开了命运的大门。这一消息震惊了全球,引来了无数觊觎不已的目光。谁能够抵挡住永生的诱惑?让我们继续探索这个极具诱惑的未知世界,探寻约翰·哈...……更多
科学家得绝症后的超酷自救:揭秘人类史上首位“永生者”
...秘解药,并成为了人类历史上首位“永生者”。这位超级科学家的名字不仅会留在世人心中,更会永远刻在时间的长河之中。他的故事似乎出自科幻小说,却源自现实中的奇迹。如今,我们有幸揭开这位科学家超越生死的神秘面...……更多
逆生长的神秘密码揭晓!科学家惊人发现真能返老还童?
...未见成功。令全球科学界为之震惊的是,最近几位杰出的科学家终于解开了逆生长的神秘密码。是时候揭开这一令人心动的时空之谜,瞩目未来的医学进展,为返老还童的美梦奠定了坚实的理论基础。研究揭示的逆生长机制:细...……更多
科学奇迹?美国科学家重现渡渡鸟,拯救灭绝生物的奥秘是什么?
...消失的悲剧。就在最近,一个令人震惊的消息传来:美国科学家们竟然成功重现了曾被认为已经永远消失的渡渡鸟!这一重大突破为我们带来了无尽的希望和心潮澎湃的疑问:究竟是什么奥秘让科学家们能够拯救这一灭绝生物?...……更多
科学家揭开衰老密码,老去不再是必然?
...老去是不可避免的宿命,一场不可抵挡的生命航行。现代科学家的突破性发现,正向我们揭示着衰老的密码,为我们带来一线希望。最新的研究表明,老去不再是必然,我们或许能够重新定义生命的时长和质量。现在,就与我们...……更多
贝索斯投资200亿推动逆转衰老技术,下一代延寿疗法即将实现
...一直试图延缓衰老过程,以实现更长寿命的愿望。如今,科学家们致力于发展下一代延寿疗法,并且贝索斯的巨额投资将进一步推动这一进程。所谓的逆转衰老技术是基于减缓或逆转衰老过程的研究。人体细胞在不断分裂和复制...……更多
当氧气充足时,它们则更喜欢利用糖来满足能量需求
...巨大的威胁。为了更好地了解癌细胞的生长和发展机制,科学家们进行了大量的研究。其中一个备受关注的问题就是,癌细胞到底是喜欢“糖”还是“蛋白质”?最近,一项重要的科学研究公布了结果,让我们一起来涨涨知识。...……更多
用光束在脑中“绘制 ”电极,让纳米金颗粒标靶特定神经元……这个蛋白使这些成为可能
...异性的生物界面,想必极具挑战。通过近几十年的努力,科学家们已然将生物电子设备尺寸缩小到了纳米级别,并不断提高制造工艺,但目前针对大脑的设备只能实现与几百个细胞的连接,且不具备细胞特异性。此前,有研究者...……更多
人鼠一源:老鼠大脑竟能培养人类脑组织!
当科学家们发现,老鼠大脑竟能培养人类脑组织时,全球科研界掀起了一股轰动。这看似匪夷所思的发现,不仅给人类脑研究带来了前所未有的突破,更引发了人们对于记忆、意识和思维的深入思考。难以置信的是,在老鼠大...……更多
科学家操纵小胶质细胞,可清除阿尔茨海默病沉积性病理蛋白
...以后,患这种疾病的人数每 5 年就会翻一番[1]。该领域的科学家们已经发现,β-淀粉样蛋白(amyloid β-protein,Aβ)沉积和 tau 蛋白(microtubule-associated protein tau,微管相关 tau 蛋白)沉积,是阿尔茨海默病最主要的病理特征。而来.……更多
不只是突触连接,科学家发现神经细胞之间还存在无线连接
...分子进行长距离的“无线通信”。在最近的两项研究中,科学家首次揭示了一种线虫神经系统的“无线网络”,为理解神经系统提供了一个全新的视角。神经系统是由神经细胞组成的复杂网络,它们通过突触 —— 神经细胞相互...……更多
5年,科学家破解“细胞谋杀案”,癌症治疗有新希望!
科学家利用近25年时间破解了一个“细胞谋杀案”。顺带着,还解决了另一起“T细胞消失案”。从果蝇到小鼠,再到人类,一系列证据表明,一些自相残杀的细胞们可能导致罕见的人类免疫缺陷。而现在,这一发现可能为治疗...……更多
科学家打造空间转录组分析新工具,能整合不同患者的空间数据
近日,来自美国哥伦比亚大学、美国斯隆—凯特林癌症研究所的研究人员,开发出一款空间转录组分析新工具 Starfysh,它能在跨病人样本的前提之下,分析组织中基因表达的空间异质性。作为一款空间转录组分析工具,Starfysh ...……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
肺炎支原体感染率攀升 它有怎样的“前世今生”?
...炎相区别,故将其命名为“Atypical Pneumonia”1942年,美国科学家伊顿Eaton等人用收集自78例非典型肺炎患者的呼吸道样本感染大鼠,发现大鼠出现了肺炎的表现,他认为这是一种“Atypical pathogen”,并将其命名为“伊顿因子”。在...……更多
科学家发现CD4+T细胞能有效抑制脑肿瘤,为临床应用提供有效指导
肿瘤是现代人非常关注的一种疾病。其可能生长于身体的任何部位,比如胸部、胃部、肺部、脑部等。形成原因在于,体内某一组织的细胞出现长期异常增殖。由于大脑是人体内非常重要的一个器官,因此医学界对脑肿瘤极为...……更多
癌症新发现:阻断糖分摄入,或许可以杀死肿瘤细胞!
...医学杂志《自然》上发表的一项研究为我们揭示了真相。科学家们通过6种不同的肿瘤模型,模拟身体环境对营养物质的摄取变化,结果显示,在癌细胞周围,葡萄糖的消耗速度惊人。免疫细胞吸收葡萄糖是为了杀死癌细胞,而...……更多
新发现助乳癌患者摆脱复发梦魇
...消息网3月28日报道 据英国《独立报》网站3月26日报道,科学家已经发现乳腺癌细胞如何通过“冬眠”来躲避治疗,接着在几年后“苏醒”——导致更难治疗的复发。伦敦癌症研究所研究人员已经发现,原本用来防止乳腺癌复发...……更多
惊!人造肉原来是这样诞生的!
...形成肌肉组织。为了以最高效的方式获得大量肌肉细胞,科学家们还运用了干细胞技术。干细胞是一种具有自我复制和多能性的特殊细胞,它可以分化为各种不同类型的细胞。科学家们通过在培养基中提供适当的生长因子,使干...……更多
【惊人发现】运动抗癌真相曝光!身体内的“抑癌环境”一触即发
...率仍然是我们不懈努力追求的目标之一。在这个过程中,科学家们发现了运动对抗癌的潜力,因为它可以提高身体自我修复能力。 运动可以改善机体的免疫系统功能。免疫系统是人体抵抗癌症的第一道防线,它能够识别和消灭...……更多
科学家开发高效偶联适体新方法,推动新型功能性核酸生物医学用途
...酸二级结构如何影响细胞过程的焦点。rG4s 的形成一直被科学家们视为一种动态和短暂的行为,因此,开发用于检测和调控活细胞中 rG4s 的工具仍然具有挑战性。近年来,香港城市大学郭骏杰副教授团队率先开发了 rG4-SELEX 和 G4-S...……更多
科学家改良抗真菌剂的毒性
...分子来杀死真菌细胞。图片来源:Jose Vazquez本报讯 美国科学家发现,一种结构改良的抗真菌药的毒性在小鼠和人类的肾脏细胞中有所降低,同时保持其抗菌特性。这一进展或提高此类对抗致命真菌感染的治疗方法的临床效益和...……更多
...消息参考消息网3月25日报道 据埃菲社3月21日报道,25年前科学家研制出第一批人造人类染色体,但这种方法存在局限性,阻碍了其应用。一项新技术克服了这一问题,更精确地制造出人造染色体,为更好地治疗癌症等疾病的细胞...……更多
微生物传感器:为地球健康“把脉问诊”
本文转自:科技日报美国微生物学会指出,科学家可以对微生物做一些巧妙的事情,例如改造细菌的细胞,使其能够感知特定化合物的存在并发出特定信息,采用如此方法得到的全细胞生物传感器可在环境和医学等多个领域“...……更多
...杆状细胞和锥状细胞,到维持我们心脏跳动的心肌细胞。科学家可以使用这样的模拟器来预测细胞如何对特定条件和刺激作出反应:免疫细胞如何应对感染,当一个孩子出生时患上罕见的疾病,细胞层面会发生什么,甚至患者体...……更多
科学家揭开肠道补体系统神秘面纱,促进肠病预防和治疗
...因此荣获 1919 年诺贝尔生理学与医学奖。此后一个世纪,科学家们陆续发现了更多的补体系统成分,其中补体蛋白 C3 被认为是其核心蛋白,上下游途径都与之相关。长期以来,人们认为 C3 主要由肝细胞产生,而补体系统主要在...……更多
科学揭示:运动抗癌的真相!身体内创造“抑癌环境”
...关重要,但其对于防治癌症的作用却鲜为人知。近年来,科学家们通过大量的研究发现,运动可以在身体内创造一种“抑癌环境”,有效地抑制癌细胞的生长和扩散,从而降低罹患癌症的风险。这个令人惊奇的发现给了我们一个...……更多
科学家揭示DNA损伤新作用,为理解细胞重编程的机理开辟又一方向
...其真正的应用转化至今仍是一个尚未解决的难题。 随着科学家们的不断研究,即使建立出多种产生诱导多能干细胞的方式,但对于体细胞重编程的本质并不能得到合理的解释。目前,大部分的重编程方案是物种特异性的,而许...……更多
让更多听障患者重获新“声”(科创正青春)
...先,人们认为内耳中没有干细胞,毛细胞无法再生。随着科学家研究的深入,这一“金科玉律”被斯坦福大学的一位教授推翻——他首次在内耳中发现了干细胞,这使得通过毛细胞再生来恢复人类的听觉功能成为可能。这位教授...……更多
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8月10日消息,消息源Jaykihn昨日(8月9日)在X平台回复网友,爆料称英特尔PantherLake仅用于移动设备
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PICO 4S正面应该会配备显示屏,目前无法确认该屏幕规格
8月10日消息,科技媒体AndroidHeadline昨日(8月9日)发布博文,分享了PICO4S(部分地区可能叫PICO4Ultra)混合现实头显
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Intel:新U计划不变、秋天有重大发布!
快科技8月11日消息,Intel最近可谓流年不利,13/14代酷睿深陷不稳定危机,一年一度的创新大会Innovation 2024也推迟到了明年
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13多米!全球指甲最长女子:上厕所最难 很废纸
美国女子戴安娜·阿姆斯特朗,是世界吉尼斯纪录中双手指甲最长的女性纪录保持者。两只手的指甲总长度达到了1306.58厘米(2022年测量数据)
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电视机画面的光,与光速不变定律基本原理的悖论
电视机画面的光,与光速不变定律基本原理的悖论…感觉ai快被我玩坏了[破涕为笑],如果有爱因斯坦同学帮我回答一下[破涕为笑][破涕为笑]
2024-08-11 22:49:00
谷歌乒乓球机器人胜率超四成:达到人类业余乒乓球选手水平
快科技8月11日消息,据媒体报道,谷歌旗下的“深层思维”公司近日震撼宣布了一项科技创新成果——成功研发出一款乒乓球机器人
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1.8万元!48GB超大显存RTX 4090D偷偷现身中国
快科技8月11日消息,据曝料,在中国市场上出现了两款特殊的显卡RTX 4090D 48GB、RTX 4080 SUPER 32GB
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全国产!我国自研大型双发无人运输机首飞成功:载重2吨级
快科技8月11日消息,8月11日上午,我国自主研发的一款大型双发无人运输机,在四川自贡凤鸣通航机场进行首次飞行试验,取得圆满成功
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对于智能手机来说其性能不仅仅要看硬件配置还要看操作系统软件,小米在去年推出了全新的操作系统澎湃OS,由小米14系列手机首发
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小米15劲敌!vivo将“复活”mini
在坚持了三代小屏机型,小米14成为了“米冲高”之后,小米最为卖座的数字系列标准版。根据业内人士的爆料,小米14系列的销量已经超过600万台
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全球首发!华为三折叠屏真机首次曝光,顶配或超2万
自2019年推出旗下首款折叠屏手机MateX以来,华为一直是国内折叠屏手机的“销冠”,引领折叠屏手机的发展和普及。目前折叠屏分为大屏横向折叠和小屏竖向折叠两种形态
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超越A18Pro!首个骁龙8Gen4工程机跑分出炉
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对于智能手机来说其表现不仅仅要看硬件配置还要看操作系统软件,是软硬件互相配合协调的结果。下半年各大智能手机厂商将会陆续推出新款高端旗舰手机
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