SciTech日报领域信息情报检索

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突破性药物恢复视力:研究人员成功逆转了视网膜损害

New Clues From Penguins Warn of a Global Mercury Crisis

罗格斯的研究揭示了地球极地地区汞污染的广泛存在。 1962年,环保主义者和作家雷切尔·卡森(Rachel Carson)发表了《沉默之春》,警告世界上有关农药DDT的危险。她的作品引起了人们对鸟类造成的生殖伤害的关注,最著名的是秃鹰,并激发了广泛的环境行动。 [...]

开创性的研究发现了大脑的学习秘密规则

Groundbreaking Study Uncovers the Brain’s Secret Rules of Learning

一项由NIH资助的项目利用高级突触成像来监视学习过程中的实时神经元变化,揭示了可以激发下一代大脑般的AI系统的新见解。我们如何学习新知识?新工作的任务如何,最新热门歌曲的歌词或向朋友家的指示在我们的大脑中编码? [...]

重新思考史前:8,500年历史的证据表明,古代人类越过地中海

“Optical Rotatum” – Harvard Scientists Discover New Structure of Light

“光旋转”是研究人员创造的一词,以描述新发现的光结构。如今,在各种应用中都使用了可以形成类似于开瓶器的形式(称为光学涡旋)的光束。在哈佛大学的约翰·鲍尔森工程学院的应用物理学家和应用[...]

融化冰的神秘藻类:微观生命加油冰川损失

Rewriting Textbooks: Physicists Discover Anomalous Hall Effect Where It Shouldn’t Exist

新研究揭示了在表现出非Fermi液体行为的共线抗铁磁体中产生的异常霍尔效应的第一个实验证据。由约翰·霍普金斯大学(Johns Hopkins University)的Collin Broholm合作,由Mayukh Kumar Ray,Mingxuan Fu和Nakatsuji的Mayukh Kumar Ray和Satoru Nakatsuji团队组成的团队,观察到了一个异常的厅[...]

行动中的星源:哈勃揭示了鹰星云中的9.5 light tower

They Built a Crystal to Trap Light – And Found a New Kind of Quantum Link

赖斯大学的研究人员开发了一个复杂的3D光子晶体腔,可以以前所未有的方式捕获和控制光线,从而解开强大的光 - 互动。他们的工作探讨了光子和电子在强烈的条件下如何相互作用 - 揭示了诸如北极子等外来量子状态并进入“ Ultrastrong耦合”领域。最初是作为[...]

企鹅的新线索警告全球汞危机

How 1,432 GPUs Cracked Google’s 53-Qubit Quantum Computer

NASA和SpaceX刚刚向国际空间站发起了重大补给任务,以提供近7,000磅的货物,包括食品,设备和高科技实验。从机器人敏捷性测试到尖端的原子钟和生命支持创新,龙航天器的工具可以重新定义我们在太空中的未来。任务扮演[...]研究人员通过使用1,400多个GPU和开创性算法技术模拟Google的53 Qubit Sycamore电路,从而实现了量子计算的重大飞跃。他们有效的张量网络方法和巧妙的“ TOP-K”采样方法大大减少了准确模拟所需的内存和计算负载。这些策略通过较小的测试电路进行了验证,并且可以塑造[...]

科学家发现免疫反应的新阶段

Scientists Discover New Phase of the Immune Response

t细胞活化涉及两个阶段,从而实现了更精确的免疫反应。这种见解可能会提高癌症免疫疗法的有效性。由WolfgangKastenmüller和Georg Gasteiger领导的研究团队使用了高级显微镜技术来密切观察特定的免疫细胞,T细胞在病毒感染期间如何激活和繁殖。他们的发现发现了以前未知的机制,显示了[...]

他们映射了大脑中的每个神经元,并揭示了我们如何看待

They Mapped Every Neuron in a Grain of Brain – And Revealed How We See

由150多名科学家领导的一个庞大的,多年的项目制作了最详细的地图,迄今为止,视觉信息如何在大脑中传播,揭示了在小鼠脑组织斑点中的5亿多个连接。研究人员使用发光的神经元,高功率电子显微镜和深度学习,捕获了物理接线和实时[...]

“光学旋转” - 哈佛科学家发现了新的Light结构AI可以帮助阻止世界近视吗?

Can AI Help Stop the World From Going Nearsighted?

人工智能模型具有诊断近视,评估其危险因素并预测其结果的巨大潜力。目前,近视或近视范围内影响了全球超过20亿人。当未经校正的情况下,它可能会大大损害视力,破坏教育,就业机会和整体生活质量。到2050年,预计将近一半的全球人口将[...]

研究人员表明,攀爬楼梯可以延长您的寿命

Researchers Reveal That Climbing Stairs Could Extend Your Life

攀登楼梯与更长的寿命和较低的心血管风险有关,使其成为日常工作的简单但有力的补充。根据欧洲心脏病学会(ESC)组织的科学大会,攀登楼梯与更长的寿命有关。 “如果您可以选择[...]

他们建造了一个晶体以捕获光 - 并找到了一种新型的量子链接

Breakthrough Drug Restores Vision: Researchers Successfully Reverse Retinal Damage

阻止Prox1蛋白质使KAIST的研究人员能够再生损坏的视网膜并恢复小鼠的视力。视觉是最重要的人类感官之一,但由于各种视网膜疾病,世界各地有3亿多人有失去这种感官。尽管最近的治疗有助于减慢这些[...]

1,432 GPU如何破解Google的53 QUIT量子计算机

The Mysterious Algae That Melts Ice: Microscopic Life Fueling Glacier Loss

微小的冰居民使冰川表面变暗,这可以加速其熔化。冰川是巨大的白色冰体,反映了大量的阳光。但是,在积雪融化并且裸露的冰域暴露的地区,经常会出现深色斑块。这些黑暗区域是由生长的微观藻类引起的[...]

重写教科书:物理学家发现不应该存在的异常霍尔效应

How Scientists Are Tying Light in Midair to Send Messages Through Chaos

灯可以打结 - 字面上。杜克大学的工程师使用自定义设计的光学器件操纵激光束,形成复杂的3D图案,称为光学结。这些扭曲的光束有一天可以携带信息或测量空气湍流,但是研究人员发现,诸如湍流空气之类的现实状况可能会使它们扭曲超出预期。要战斗,[...]

土星的月亮泰坦有流动的甲烷河 - 那么三角洲在哪里?

Saturn’s Moon Titan Has Flowing Methane Rivers – So Where Are the Deltas?

尽管土星泰坦的泰坦(Moon Titan)像河流一样,但在三角洲河中奇怪地缺乏奇怪的人 - 地质地层 - 通常富含历史线索。研究人员使用来自Cassini航天器的数据和基于地球景观的模拟,预计将在Titan河流的口中找到三角洲。相反,他们几乎找到了[...]

猫王离开地球:轨道上的3D全息图可以揭示冰冷月亮上的生命

ELVIS Leaves Earth: 3D Holograms in Orbit Could Reveal Life on Icy Moons

一种名为Elvis的新型显微镜正在前往国际空间站,以改变我们研究太空生活的方式。通过创建令人惊叹的细胞3D全息图,它使科学家可以观察生物如何适应微重力和其他极端条件。这可以帮助我们了解生命是否可以存在于冰冷的卫星上[...]

NASA的毅力漫游者揭示了火星的火山过去 - 以及古代生活的暗示

NASA’s Perseverance Rover Reveals Mars’ Volcanic Past – And Hints of Ancient Life

一组科学家使用毅力漫游者的尖端技术发现了有关火星的Jezero火山口的新细节。他们的研究揭示了一个复杂的火山历史,其标志着多种铁岩的岩石,可能是由像分数结晶和地壳混合这样的地球样过程塑造的。这些发现不仅加深了我们对红色星球地质的理解,而且还加深了[...]

该设备阻止了星光 - 可以帮助我们发现地球以外的生命

This Device Blocks Starlight – And Could Help Us Spot Life Beyond Earth

科学家开发了一个突破性的冠冕,最终可以使我们看到隐藏在恒星视眩光中的地球样系外行星。通过使用巧妙的光学技术来隔离和删除星光,该设备为捕获遥远世界的实际图像打开了大门,即使是传统望远镜分辨率下方的限制。这个[...]

科学家粉碎了两个晶体 - 并解锁了热量的两倍

Scientists Smashed Two Crystals – And Unlocked Double the Power From Heat

科学家找到了一种巧妙的方法,可以将热电材料的效率(那些将热量转化为电能的效率)加倍,并通过将两种物质与对比的机械性能但相似的电子特性混合在一起。结果是一种混合体,可在微观界面上阻塞热量,同时允许电流自由流动,使我们更接近更便宜,[...]