Nanotech scientist spots early clues for TB, cancer
南非科学家 Jaymi Leigh January 表示,她的生物传感器可以在造成严重伤害之前检测到疾病生物标志物。
IBM breaks the 1-nanometer barrier
IBM 宣布推出世界上首个亚 1 纳米半导体技术,将近 1000 亿个晶体管封装到指甲盖大小的芯片上。这种名为“nanostack”的新架构可以显着提高下一代人工智能处理器和数据中心硬件的性能和能源效率。
Scientists Finally Solved a Decades-Old Mystery About Water in Nanoscale Spaces
科学家们通过证明压力(而不是微小的空间)决定了水在纳米尺度上的行为,从而解决了一个长期存在的谜团。水是地球上研究得最透彻的物质之一,但科学家们花了几十年的时间争论一个令人惊讶的简单问题:当水被挤压到只有几 [...] 的空间时,它的化学性质会发生什么变化?
降低碳氢化合物和废物产生的碳排放的策略必须克服与催化剂耐久性和废物预分类相关的挑战。用二氧化碳(CO2)改造低价值碳源提供了一条工业规模的途径......
Condor returns to Windhoek as German airlines expand capacity to Namibia
秃鹰航空将于 2027 年夏季恢复法兰克福和温得和克之间的航班,重新引入该航空公司之前在 2014 年至 2021 年期间运营的航线。新服务将于 2027 年 6 月底推出,每周运营 3 趟,每周二、周四和周六从法兰克福出发,使用该航空公司的现代化空客飞机 [...]
Rep. Bonamici to Introduce Resolution to Impeach Education Secretary McMahon
俄勒冈州民主党众议员苏珊娜·博纳米奇 (Suzanne Bonamici) 周三宣布,她将提出弹劾教育部长琳达·麦克马洪 (Linda McMahon) 的决议,指控她违反就职誓言、误导国会,并在未经立法者批准的情况下将 100 多个联邦项目转移给其他机构,从而非法解散教育部。该决议称,自从众议员博纳米奇提出弹劾教育部长麦克马洪的决议以来,麦克马洪首先出现在教育者室。
A metastable solid solution transforms into complex nanostructures | Science
高熵合金的不稳定性会驱动结构变化,从而强化合金
Silver Nanoparticles Permit Precise DNA Cutting and Joining
EurekAlert! DNA 由长链组成,是生物体的蓝图。在基因工程中,科学家在特定位点切割 DNA,并将所得片段连接到...
Allan MacDonald Wins Kavli Prize in Nanoscience
麦克唐纳和两位同事因“建立双电子学领域的基础性工作”而受到表彰。艾伦·麦克唐纳 (Allan MacDonald) 荣获卡夫里纳米科学奖的消息首先出现在 UT Austin News - 德克萨斯大学奥斯汀分校。
Nanomaterials Could Heal Stubborn Wounds
Zunnash Khan,Knowable 杂志 对于大多数人来说,轻微的割伤或擦伤没什么大不了的——身体会很快自愈,抗生素可以治疗任何感染。但有些伤口,比如……
To heal stubborn wounds, scientists look to nanomaterials
愈合缓慢的病变(常见于糖尿病患者和烧伤患者)可能会导致对抗生素治疗产生耐药性的持续感染。使用光激活疗法的新方法可能提供解决方案。
Researcher Targets Parkinson’s With Nanoparticle Therapy
生物医学工程教授曾嘉流的新研究表明,恢复关键的细胞过程可能有助于减缓神经退行性疾病的进展。研究人员用纳米粒子疗法治疗帕金森氏症的帖子首先发表在《今日雪城大学》上。
A Research Position In Neuromorphic Computing And Nanophotonics Open In Padova, Italy
神经形态计算和纳米光子学研究职位在意大利帕多瓦开放Tommaso DorigoMon, 05/25/2026 - 02:02CategoriesPhysicsfacebookredditlinkedinemailprintX
Science & Tech Spotlight: Microplastics in the Body and Environment
为什么这很重要 在全球范围内,每年有超过 2400 万吨塑料(相当于 1200 万辆汽车的重量)进入环境。较大的塑料逐渐分解成较小的微塑料,这些微塑料可以进入人类和其他动物的器官、血液和细胞。要点微塑料的主要来源包括汽车轮胎、合成纤维、塑料瓶和油漆。接触微塑料与人类和其他生物体的健康问题有关,但科学家尚未确定微塑料导致此类问题的程度。联邦机构已宣布采取行动测量和去除人体内的微塑料,考虑对饮用水中的微塑料进行潜在监管,并减少合成纤维中微塑料的暴露。科学是什么?微塑料是小于 5,000 微米(即 5 毫米)的塑料颗粒。最小的微塑料称为“纳米塑料”,小于 1 微米(见图 1)。图 1. 微塑料的相对
IEEE Honors Robotics Pioneer Toshio Fukuda
福田敏夫 (Toshio Fukuda) 在其职业生涯的大部分时间里都在不断开拓创新。他被认为是机器人学领域最多产的学者之一,撰写了 2,000 多篇研究论文并撰写了多本该领域的书籍。由于他在开发生物医学机器人系统、工业机器人、微纳米机器人、机电一体化和人工智能驱动的自动化方面的开创性工作,他成为一位有影响力的人物。福田发起了最早的机器人会议之一,即 IEEE/RSJ 国际智能机器人和系统会议 (IROS)。近40年后,它仍然很受欢迎。福田敏夫雇主埃及日本科学技术大学,位于亚历山大头衔教授兼研究副总裁会员级终身研究员母校早稻田大学,位于东京;东京大学 IEEE 终身院士,微纳系统工程系名誉教授