研究人员
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UBC奥肯那根研究人员创造了新的化合物来建造太空时代的天线
UBC 奥肯纳根分校的研究人员与德雷克塞尔大学合作,在一项开创性的开发中创造了一种新化合物,可用于 3D 打印电信天线和其他连接设备。这些 3D 打印产品是通过将一种称为 MXenes 的二维化合物与聚合物相结合而制成的,可以用作金属对应物的替代品,并且可以极大地改进通信技术,包括天线、波导和滤波器等元件。UBC奥肯那根微电子和千兆赫应用 (OMEGA) 实验室的研究员 Mohammad Zar
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澳大利亚研究人员从袋鼠语者到全球舞蹈轰动的旅程
澳大利亚国立大学 (ANU) 的博士毕业生 Weliton Menrio Costa 博士凭借其极具创意且古怪的舞蹈作品袋鼠时间(俱乐部编辑)赢得了评委的赞誉,被宣布为 2024 年全球舞蹈你的博士大赛的总冠。作为世界领先的袋鼠行为研究人员之一,他是澳大利亚国立大学第一个赢得舞动你的博士竞赛的人,也
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研究人员利用二维磁性材料进行节能计算
由磁性材料制成的实验计算机存储器和处理器比传统的硅基设备消耗的能源少得多。二维磁性材料由只有几个原子厚的层组成,具有令人难以置信的特性,可以使基于磁性的设备实现前所未有的速度、效率和可扩展性。虽然在这些所谓的范德华磁性材料能够集成到功能计算机中之前必须克服许多障碍,但麻省理工学院的研究人员通过展示在室温下对范德华磁体的精确控制,朝这个方向迈出了重要的一步。这是关键,因为由原子薄范德华材料组成的磁
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研究人员揭示药物重新激活肿瘤抑制因子的机制
研究人员揭示了一种药物的机制,该药物被证明可以有效治疗某些类型的癌症,该药物的目标是蛋白质修饰,从而沉默多种肿瘤抑制基因的表达。他们还在临床试验中证明了该药物在减少血癌肿瘤生长方面的功效。这些发现可能会导致该疾病的长期治疗以及具有类似根本原因的其他类型癌症的治疗。来自东京大学的一组研究人员及其合作者专注于针对 H3K27me3 的治疗,H3K27me3 是 DNA 包装组蛋白的修饰,在调节基因表达
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密歇根州立大学和宾夕法尼亚州立大学的研究人员合作发现微生物组
如果问某人听到胆汁酸这个词时会想到什么,你可能会得到一些令人不快的答案。询问密歇根州立大学自然科学学院生物化学和分子生物学系的助理教授罗伯特奎恩,你将开始一场关于人类肠道中一些最通用、最关键的角色的对话。胆汁酸与我们的全身健康有关,可以作为药物,并且是生物化学史上研究最深入的分子之一。现在,由于一些偶然的机会和合作精神,奎因和他的实验室帮助发现了一种
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研究人员发现骨髓移植后常见并发症的潜在治疗方法
密苏里大学医学院的研究人员发现了骨髓移植后两种不同类型常见并发症的潜在治疗方法。骨髓移植是治疗白血病和其他血癌的潜在疗法的潜在疗法,将一种干细胞从捐赠者移植到患者体内。然而,骨髓移植的一个常见并发症被称为移植物抗宿主病(GvHD),即捐赠的细胞将受体的细胞视为陌生的威胁和攻击。急性 GvHD 发生在移植后不久,通常会影响皮肤、肠道或肝脏。慢性 GVHD 可能发生在移植后的任何时间,通常会影响皮肤
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研究人员结合现代设备提高身体成分分析的精度
体型直观且不精确地暗示了身体成分中脂肪和肌肉的特定局部分布。现在,一组研究人员发现,现代深度学习模型、指定设备和三维人体扫描的独特组合,可以对以前仅定性的医学成像进行定量验证。彭宁顿生物医学代谢和身体成分教授 Steven Heymield 博士是研究小组的成员之一,该研究小组确认了生成式深度学习利用 3D 表面扫描进一步了解脂肪和肌肉的局部分布对体形和健康的影响的研究
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CABBI研究人员公开分享一种彻底改变CRISPR基因编辑的新工具
CRISPR/Cas系统在过去十年中取得了巨大进步。这些精确的基因组编辑工具的应用范围从转基因作物开发到基因治疗等。随着 CRISPR-COPIES 的最新开发,先进生物能源和生物产品创新中心 (CABBI) 的研究人员正在进一步提高 CRISPR 的多功能性和易用性。CRISPR-COPIES 是一种工具,可以快速识别任何生物体中基因工程的适当染色体整合位点,CABB
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研究海洋转换断层的研究人员描述了地质碳循环中以前未知的部分
研究岩石就像读书一样。伍兹霍尔海洋研究所 (WHOI) 海洋化学与地球化学系副科学家弗里德克莱因 ( Frieder Klein)表示,这块岩石有一个故事要讲。克莱因和他的同事从距离巴西海岸约 500 公里的圣保罗海洋转换断层中的圣彼得和圣保罗群岛的水下侧翼分析了岩石,这些岩石讲述了一个关于部分地区的迷人且以前不为人知的故事。地质碳循环。转换断层是构造板块相互移动的地方,是地球上
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研究人员发现豆科植物与细菌共生的关键联系
豆科植物具有与土壤中的固氮细菌(称为根瘤菌)相互作用的独特能力。豆类和根瘤菌在氮饥饿时形成共生关系,使植物无需外部供应的氮即可茁壮成长。共生根瘤形成在植物的根部,很容易被固氮细菌定殖。细胞表面受体 SYMRK(共生受体样激酶)负责介导从根瘤菌感知到根瘤形成的共生信号。直到最近,该受体的激活机制仍不清楚。在这项研究中,研究人员现已确定了四个重要的磷酸化位点,它们充当豆科植物和固氮细菌之间共生关系的催