研究人员
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丹娜—法伯研究人员发现患者与医生生活体验存在差异
波士顿丹娜法伯癌症研究所的四支研究团队发现,人们在癌症治疗领域遭遇的歧视和偏见比以往了解的更多,且方式各异。不同研究的结果表明,肿瘤学专业人员及其工作系统需要做更多工作才能适应日益多样化和包容性的现实,这不仅体现在患者群体中,也体现在肿瘤学工作者队伍中。研究团队将在芝加哥举行的 2024 年临床肿瘤学会 (ASCO) 年会上展示他们的研究成果。ASCO 是
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研究人员率先采用新技术为无人机供电
德克萨斯大学达拉斯分校电气与计算机工程助理教授伊法娜马布布博士被授予国防高级研究计划局 (DARPA) 主任奖学金,以继续她的研究,开发为飞行中的无人机 (UAV) 充电的技术。DARPA 将奖学金颁发给表现出色的青年教师奖获得者。马布布于 2021 年获得了青年教师奖,该奖项为期两年,奖金为 50 万美元。该奖学金额外提供 25 万美元。Mahbub 和她的研究团队正在开发技术
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细胞靶向技术使研究人员能够分离神经元亚群并将其与行为状态联系起来
随着基因测序技术变得越来越强大,我们对细胞多样性的理解也随之增长。这促使圣犹大儿童研究医院的科学家创建了一种工具,以提高研究人员研究特定细胞亚群的便利性和准确性。该工具名为核酶引导降解条件性病表达(ConVERGD),它 使研究 人员能够 专门 访问 这些细胞亚 群,并根据细胞的多种特征对其进行精确操作。ConVERGD 比现有的交叉表达平台具有许多优势,可以容纳更复杂
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研究人员提倡采用结构化框架来研究运动训练对多发性硬化症康复的益处
多发性硬化症 (MS) 研究专家团队建议采用结构化方法研究运动训练改善多发性硬化症 (MS) 结果的机制。在2024 年 4 月 16 日发表在《多发性硬化症和相关疾病》上的一篇评论文章关注运动训练对多发性硬化症有益的神经机制(doi: 10.1016/j.msard.2024.105633) 中,他们强调了采用实验医学框架来优化运动干预在 MS 康复中的开发、评估和应
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研究人员推出可编程材料帮助骨折愈合
尽管骨骼、鸟类羽毛和木材等天然材料的结构不规则,但它们却能够智能地分配物理应力。然而,应力调节与它们的结构之间的关系仍然难以捉摸。一项新研究将机器学习、优化、3D 打印和应力实验相结合,使工程师能够通过开发一种可复制人类骨骼功能的材料来用于骨科股骨修复,从而深入了解这些自然奇观。股骨是大腿的长骨,股骨骨折是人类常见的损伤,在老年人中尤为常见。骨折边缘导致应力集中在裂缝尖端,增加了骨折延长的可能性。
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阿斯顿大学研究人员获得100万英镑资助用于革新微型光学设备
阿斯顿大学的一名研究人员获得了超过100 万英镑的资助,用于提供微型光学设备,这些设备可以放置在光纤表面,用于制造业、IT 和农业。英国工程与物理科学研究委员会 (EPSRC) 为皮米表面纳米级轴向光子学 (PicoSNAP) 项目提供了 1,167,290 英镑的资助。该奖项将用于开发表面纳米级轴向光子学(SNAP)技术,该技术可以制造微型光子器件。传统上,微型器件的精度受到原子尺寸的限制,
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研究人员合成了多面薄荷酯并阐明了涉及肝X受体的潜在作用机制
近年来,天然产物的改性衍生物已取得重大治疗进展和商业成功。薄荷醇是一种天然存在的环状单萜醇,存在于各种植物中,尤其是薄荷家族的成员,如薄荷和留兰香。它是各种糖果、口香糖和口腔护理产品中的常见成分。有趣的是,薄荷醇还具有很高的药用价值,因为它具有镇痛、抗炎和抗癌作用。在最近的研究中,东京理科大学生物科学与技术系的有村元一郎教授领导的研究小组开发并研究了缬氨酸(MV)和异亮氨酸(MI)的薄荷酯,它们是
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渥太华大学的研究人员提高了太阳能电池板的效率
太阳能是应对气候变化的关键资产,渥太华大学的研究人员设计了一种智能方法来优化太阳能的有效性。他们的创新方法包括加入人造地面反射器,这是一种简单但有效的增强方法。研究人员发现,通过将这些反射器集成到太阳能装置中,他们可以提高系统的能源生产和效率,使此类项目更具经济可行性。这一发现对于评估在太阳能项目中使用人造反射器的成本和收益具有重要意义。为了研究反射性地面覆盖物如何影响太阳能输出,渥太华大学的
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赖斯研究人员的合成化学方法产生了具有潜在生物医学应用的新化合物
莱斯大学的研究人员成功合成了一组称为藻红素的天然化合物。这些分子存在于各种生物体中,具有多种生物活性,包括调节生物系统内蛋白质-蛋白质相互作用的能力。这项研究由化学副教授Hans Renata领导,标志着化学合成技术的重大进步,利用了现代有机化学和工程酶。这项研究于 5 月 6 日发表在《自然化学》杂志上。研究团队采用一种新颖的策略合成了 10 种不同的 fusicoccanes,该策略将通过有
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研究人员发现了长链非编码RNA MALAT1升高对血癌的影响
长链非编码核糖核酸 (lncRNA) 尽管不编码任何蛋白质,但可以在癌症的形成、进展和治疗结果中发挥重要作用。其中一个值得关注的 lncRNA 是 MALAT1,即转移相关肺腺癌转录本 1 的缩写。MALAT1 最初因其对非小细胞肺癌细胞基因表达的影响而受到关注, 其 过表达与转移风险增加和治疗效果不佳有关。转移是指癌细胞从原发部位扩散到其他部位的能力。在多种癌症中都检测到了MALAT1的过度表达