Twisted Microchannels Could Create Tiny, Powerful Mixers for Medical Tests
日本研究人员开发了一种新方法来生产微小的扭曲通道,可以快速有效地混合少量液体。这些微混合器是微流体装置的重要组成部分,可控制小至几微升的液体。此类设备用于医疗诊断、药物开发、化学测试和材料[…]扭曲微通道可以为医学测试创建微型、强大的混合器,该文章首先出现在 Knowridge Science Report 上。
Tiny mirror controls light in 3D, could make microscopes smaller and faster
宾夕法尼亚州立大学的研究人员开发出了一种最先进的微型镜子,它有可能缩小并加速未来用于大脑成像、增强现实护目镜和精密制造的光学系统。
Scientists build tiny robots without motors that can fly using sound waves alone
一种具有百年历史的乐器调音技巧已被重新用于为机器人提供动力,这些机器人仅使用声波即可飞行、漂浮和驾驶。
A Tiny Wireless Device Could Transform How Chronic Pain Is Treated
种子大小的注射装置可以使神经刺激疗法更简单、更安全、更容易获得。纽约大学阿布扎比分校的研究人员与阿布扎比克利夫兰诊所合作,创造了一种微型注射装置,可以提供一种侵入性较小的方法来治疗慢性疼痛和运动障碍。该设备旨在无需手术即可控制神经活动,[...]
Cyborg cockroaches with tiny syringes designed to join search and rescue teams in major disasters
配备摄像头和医用注射器的巨型穴居蟑螂正被测试为地震中的潜在‘第一响应者’
These tiny drones are powered by sound
MICROBS 实验室的微型飞行器。 2026 EPFL/MICROBS – CC-BY-SA 4.0。作者:Celia Luterbacher 当您将空气吹过瓶颈时,您不仅会产生令人愉悦的音调:您还会展示一种称为亥姆霍兹共振的现象。当气流穿过开口导致空气滞留在空腔(如玻璃瓶)内时,就会发生这种情况 [...]
Scientists built tiny drones that fly using sound instead of motors
微型机器人将瓶式共振转化为运动、转向和飞行。
Microscopic lab worms take center stage in Wormlympics
来自大学各处的七个生物实验室在这场第二次年度对决中展示了一系列有趣的身体壮举,并展示了他们的“蠕虫技能”
Launching 10,000 tiny 'femtosats' to Saturn? NASA funds 18 futuristic spaceflight ideas
NASA 选出了 18 项技术提案作为其创新先进概念奖,以帮助将一些创造性的想法转化为超出这个世界的研究。
Mini 'arteries-on-a-chip' could help predict a person's risk of stroke
新的颈动脉模型可以针对不同的人进行个性化设计,揭示中风风险的细微差别。
Tiny New “Dragon” Discovered High in Thailand’s Mountain Forests
在泰国西部森林的高处,科学家们发现了一种微小的新蜥蜴,其引人注目的外观和独特的生物学特性为它赢得了一个配得上梦幻龙的名字。新发现的山角龙名为棘龙西拉克斯 (Acanthosaura syrax),以《龙之屋》中雷妮拉·坦格利安女王骑乘的黄龙西拉克斯 (Syrax) 命名。 [...]
Researchers Make Tiny Drones Powered by Sound
EPFL 当您将空气吹过瓶颈时,您不仅会产生令人愉悦的音调:您还会展示一种称为亥姆霍兹共振的现象。当...时会发生这种情况
What you need to know about microschools
该模式已成为大流行后流行的择校选择,并且要求政策制定者为该行业提供更多结构的呼声越来越高。
Scientists develop tiny device that controls light without moving parts
随着世界对更快的互联网和更强大的计算的需求不断增长,科学家们正在寻找新的方法来使用光而不是电来发送大量信息。现在,研究人员开发了一种微型设备,可以通过以全新的方式控制光来使光通信更快、更高效。 […]科学家开发出无需移动部件即可控制光的微型装置的文章首先出现在《Knowridge Science Report》上。
IEEE Transactions on Fuzzy Systems, Volume 34, Issue 9, September 2026
1) 用于颗粒模糊分数最优控制问题的物理信息 Kolmogorov-Arnold 网络作者:A. Kazemi、A. A. Aghaei、A. Nazemi 页数:2769 - 27782) 用于动物行为监测的基于重力传感器的模糊图像融合和模糊自适应特征集成网络作者:C. 张、D. 孟、Z. Wang, N. Xu, X. Fan, T. Sun, Z. Zhan, Y. ZhaoPages: 2779 - 27933) TVFI-GST: From Regime-Level Importance to Fusion-Aware Traffic Forecasting 作者:R. Zhang,
科学家发现超薄金刚石膜可以发电。当这些柔性金刚石薄膜发生机械变形时就会发生这种情况。这一突破挑战了长期以来对金刚石电学特性的看法。这一发现可能会催生新的自供电传感器和医疗植入物。未来的应用可能涉及微型能量收集系统。
OnlyFans and AI training: why gen Z doesn’t care where our money comes from | Alice Lassman
由于稳定和拥有住房等传统目标感觉遥不可及,年轻人把注意力集中在当下。 现在,我们都知道金融虚无主义的形态:对缓慢、线性的致富之路的瓦解,不惜一切代价的反应;预测市场、迷因股票、加密货币和微型奢侈品正在取代它。我们被留在了经济无人区。但金融虚无主义只描述了我们把钱花在哪里。首先,我们如何赚取它?现代经济长期以来依赖于我们对稳定就业的需求——支付抵押贷款,养活我们的孩子,或者对某些人来说,追逐声望和权力——来产生让生产车轮转动的职业道德。对于年轻人来说,这一切都不顺利。我们的工作没有保障,买不起房,我们推迟要孩子(如果我们有的话),只有 6% 的人表示领导职位是我们的主要职业目标。希望是经济中最有