a. 南洋理工大学国立教育学院自然科学与科学教育系,新加坡 637616,新加坡。电子邮件:edison.ang@nie.edu.sg b. 南洋理工大学材料科学与工程学院,新加坡 639798,新加坡。电子邮件:MIYTok@ntu.edu.sg c. 南洋理工大学化学与生物医学工程学院,新加坡 637459,新加坡 d. 印度科学教育与研究学院化学系,印度特里凡得琅 695551,印度。e. 常熟理工学院材料工程学院,江苏常熟 215500,中国 f. 东北师范大学化学学院,吉林长春 130024,中国 † 这些作者对本文贡献相同。可用的电子补充信息 (ESI):详细方法和进一步的表征包括。参见 DOI: 10.1039/x0xx00000x
新闻稿 新加坡,2025 年 1 月 17 日 新加坡南洋理工大学、印度奥里萨邦政府能源部和印度理工学院布巴内斯瓦尔分校合作推进可持续能源技术研发 新加坡南洋理工大学 (NTU Singapore)、印度奥里萨邦政府能源部和印度理工学院布巴内斯瓦尔分校 (IIT Bhubaneswar) 正在合作开发可再生能源、氢气生产、能源存储系统和微电网领域的新技术。 2025 年 1 月 17 日,在新加坡总统尚达曼对印度进行正式访问期间,双方在印度奥里萨邦签署了一份谅解备忘录 (MoU)。南洋理工大学能源研究所 (ERI@N) 执行主任 Madhavi Srinivasan 教授代表南洋理工大学新加坡分校签署了该协议,与他一起签署协议的还有奥里萨邦政府能源部财务助理兼副秘书长 Debi Dutta Tripathy 先生和印度理工学院布巴内斯瓦尔分校校友事务和国际关系学院院长 Prasant Kumar Sahu 教授。此次合作旨在推动可再生能源技术的创新,重点关注太阳能、风能、水力发电、废物转化能源和其他新可再生能源系统的进步。这些技术将用于提高效率和优化资源利用,通过脱碳满足该地区日益增长的能源需求。能源存储解决方案是另一个关键领域,研究旨在改进电池能源存储系统,并探索替代存储方法,如氢、化学、重力和气动解决方案。氢气的生产和储存,特别是通过经济高效和更安全的方法,如使用海水和污水进行电解,也将成为合作的重点。南洋理工大学副校长(工业)蓝钦扬教授表示:“此次合作彰显了南洋理工大学致力于通过以下方式应对重大全球挑战:
新闻稿 新加坡,2022 年 9 月 6 日 新加坡南洋理工大学 (NTU Singapore) 领导的研究发现,人们对人工智能 (AI) 建议的预防保健措施的信任度低于健康专家的建议 由新加坡南洋理工大学 (NTU Singapore) 领导的研究人员发现,人们对人工智能 (AI) 建议的预防保健干预措施的信任度低于人类健康专家建议的相同干预措施。预防保健干预措施旨在降低健康风险,例如进行健康检查、增加身体活动和接种疫苗。研究人员对韩国 15,000 名健康移动应用程序用户进行了研究,发现强调人类健康专家参与 AI 建议的干预措施可以提高其接受度和有效性。这些研究结果表明,即使医疗保健行业越来越多地采用 AI 来更有效地筛查、诊断和治疗患者,人的因素仍然很重要。研究人员表示,这些发现还有助于设计更有效的人工智能预防保健干预措施。领导这项研究的南洋理工大学南洋商学院 (NBS) 助理教授 Hyeokkoo Eric Kwon 表示:“尽管人工智能有可能提供更高质量的干预措施,但我们发现,人们对仅由人工智能建议或源自人工智能的健康干预措施的信任度低于他们认为基于人类专家意见的干预措施。我们的研究表明,即使健康干预措施越来越多地由人工智能引导,与情绪和态度相关的情感人类因素仍然很重要,而且这种技术在补充人类而不是取代人类时效果最好。” 这项研究反映了南洋理工大学在 NTU2025 下的努力,NTU2025 是该大学的五年战略计划,旨在解决人类面临的重大挑战,例如技术对人类的影响。由南洋理工大学 NBS 在商业和医疗保健交叉点进行
1 新加坡国立大学量子技术中心 2 MajuLab,CNRS-UNS-NUS-NTU 国际联合研究中心,新加坡 UMI 3654,新加坡 3 南洋理工大学国立教育学院,新加坡 637616,新加坡 4 北京大学微电子研究所,北京,中国 5 南洋理工大学量子科学与工程中心 (QSec),新加坡 6 南洋理工大学电气与电子工程学院,新加坡 7 电子科技大学光电科学与工程学院,成都 610054,中国 8 中山大学物理与天文学院,珠海 519082,中国 9 清华大学物理系低维量子物理国家重点实验室,北京 100084,中国 10 中国科学技术大学量子信息与量子物理协同创新中心,安徽合肥230026,中国 11 济南量子技术研究所,上海信息通信研究院,济南 250101,中国
抽象理解雕刻鱼类肠道微生物组的因素是挑战,尤其是在以高环境和宿主基因组复杂性为特征的自然种群中。然而,密切相关的宿主是通过突显的生物学和共晶发育模式来解解宿主进化史对微生物组组装的贡献的宝贵模型。在这里,我们提出,最近在南大洋的几种竖琴物种的多样化将允许检测宿主与其微生物组之间强大的系统发育一致性。我们表征了来自四个野外收集的harpagifer物种的77个个体的肠粘膜微生物组(Teleostei,notothenioidei),分布在南大洋的三个生物地理区域。我们发现海水物理化学特性,宿主系统发育和地理学共同解释了竖鼠肠粘膜中细菌群落组成的35%。harpagifer spp的核心微生物组。肠粘膜的特征是多样性低,主要由选择性过程驱动,并由超过80%的个体中检测到的单个Aliivi Brio操作分类单元(OTU)主导。在包括Aliivibrio在内的核心微生物组分类群的几乎一半(包括Aliivibrio)在微反应分辨率下具有宿主系统发育的共生信号,表明与Harpagifer具有亲密的共生关系和共同的进化历史。清晰的细胞传友和共晶发育信号强调了harpagifer模型在站立在塑造肠道微生物组组装中的作用下的harpagifer模型的相关性。我们提出,最近的竖琴数多样化可能导致了Aliivibrio的多样化,表现出反映宿主系统发育的模式。
a 福州大学化工学院,福州 350116,中国。电子邮件:jyhuang@fzu.edu.cn,yklai@fzu.edu.cn b 苏州大学纺织与服装工程学院,现代丝绸国家工程实验室,苏州 215123,中国 c 加利福尼亚大学洛杉矶分校化学与生物分子工程系,加利福尼亚州 90095,美国 d 香港城市大学生物医学系,香港 999077,中国 e 南洋理工大学材料科学与工程学院,新加坡 639798 南洋大道 50 号
南洋理工大学-上海交通大学联合博士学位课程于 2022 年新推出,为学生提供在跨学科、国际化和多元文化环境中学习的绝佳机会。研究领域包括科学、工程、管理、计算和社会科学。学生需在合作院校完成最短 12 个月、最长 24 个月的驻留或实习期。学科所有学科,但不限于碳利用和可持续性,例如化学、化学工程、材料科学、环境科学与工程、人机交互、脑机接口、计算机视觉、视觉分析、医学计算、人工智能、化学生物学、免疫学和微生物学。 PMC 姓名南洋理工大学:K Jimmy Hsia、刘宏上海交通大学:邓涛、徐学敏 (Lisa) PMC 电子邮件南洋理工大学:kjhsia@ntu.edu.sg;liuhong@ntu.edu.sg上海交通大学:dengtao@sjtu.edu.cn; lisaxu@sjtu.edu.cn