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  • 利用超短激光脉冲操控量子态,实现太赫兹速度逻辑运算

    来源:Nature Photonics

    米兰理工大学团队在二硫化钨二维半导体中,利用仅数飞秒的超短激光脉冲,通过操控电子的“谷”量子态(类比传统0和1),实现了速率超过10太赫兹的逻辑运算,比现有电子器件快两个数量级。该室温下的原理验证为未来超高速光计算芯片奠定了基础。

  • 猫总能“空中转体”落地,秘密在于脊柱灵活性差异

    来源:The Anatomical Record

    日本山口大学团队通过尸体脊柱力学测试和高速摄像实验发现,猫的胸椎极其灵活,可轻松扭转近50度,而腰椎则较为僵硬。这种差异使得猫在下落时能先扭转前半身,再带动后半身,实现空中转体并安全四脚着地。该研究为动物运动模型、兽医脊柱治疗及机器人设计提供了新思路。

  • 体外猪肝连接活体患者实现突破

    来源: NATURE

    中国医生成功将一名56岁肝衰竭患者与经过基因编辑的猪肝通过体外灌注系统连接,利用猪肝过滤血液中的有害废物。患者在近三天连接期间未出现排异反应,随后顺利接受人肝移植并康复良好。此次手术首次证明基因修饰猪肝可在体外支持活体患者,为肝衰竭治疗提供了新的临时解决方案。

  • 科学家首次实时观测蛋白质折叠

    来源:《物理评论快报》

    研究人员首次直接测量单个普通蛋白质的折叠时间,发现结果出乎意料:蛋白质的序列或大小与其折叠所需时间无关。尽管蛋白质的结构更为复杂,但其折叠效率似乎高于DNA等其他生物分子。这一发现为理解生命基本过程提供了新视角。

  • 放弃常规治疗选择替代疗法,乳腺癌患者死亡风险增加约四倍

    来源:JAMA Network Open

    一项基于美国国家癌症数据库超200万例乳腺癌患者的研究发现,选择补充与替代医学(CAM)而放弃常规治疗的患者,五年生存率仅为60.1%,远低于接受常规治疗组的85.4%,死亡风险约为后者的四倍。即使将CAM与常规治疗联合使用,患者也更可能拒绝放疗或激素治疗等关键手段。研究呼吁加强医患沟通,澄清CAM缺乏疗效证据。

  • 豆科植物“自肥”关键蛋白SYFO2找到,有望助力作物减少化肥依赖

    来源:Science

    弗莱堡大学领导的国际团队首次揭示蛋白质SYFO2在豆科植物与根瘤菌共生中的关键作用:该蛋白在细菌被根毛捕获后,通过重组肌动蛋白细胞骨架,为细菌进入根部细胞“开门”。研究还发现,通过转录因子NIN可激活番茄中SYFO2的同源蛋白。该发现为将固氮能力转移至非豆科作物、减少化肥使用奠定了分子基础。

  • 跨病毒家族分析挑战“大流行病毒需预先适应”假说

    来源:Cell

    加州大学圣地亚哥分校团队对流感、埃博拉、SARS-CoV-2等多种人畜共患病毒进行系统发育分析,发现病毒在溢出至人类前并未经历特殊的适应性进化。选择压力变化通常只在人类持续传播后才出现。该结果支持新冠病毒的自然起源,并挑战了“大流行病毒需预先适应”的传统观点。研究同时提供了1977年H1N1流感病毒源自实验室株的分子证据。

  • 多语言与大脑健康衰老的关联被高估?新研究质疑因果推论

    来源:Brain and Language

    休斯顿大学心理学教授对发表于《Nature Aging》的一项高影响力研究提出质疑。该研究认为生活在多语言国家的人群大脑衰老更健康。但新分析指出,这些国家(如卢森堡、荷兰)同时拥有更富裕的经济、更优质的医疗和更长的预期寿命。当控制这些结构性因素后,语言效应基本消失。研究者呼吁警惕将个体行为(如学语言)包装成对抗衰老的“捷径”,而忽视根本的社会决定因素。

  • 用光“指挥”分子集体起舞:飞秒时间尺度追踪界面电荷转移与旋转

    来源:Nature Communications

    DESY、基尔大学和汉堡大学团队利用自由电子激光FLASH和高次谐波源,结合时间分辨动量显微镜技术,首次在飞秒尺度上实时观测到光激发下有机分子在二维量子材料表面的集体旋转。研究发现,光致电荷转移短暂改变界面静电势,驱动分子层在数百飞秒内同步旋转,并暂时形成手性排列。该成果为开发分子开关、手性材料和能量转换表面提供了新思路。

  • 生物钟紊乱如何“卡住”脂肪细胞能量代谢?研究发现关键分子机制

    来源:Nature Metabolism

    西北大学范伯格医学院团队发现,昼夜节律通过调控脂肪细胞线粒体的氧化代谢来影响能量平衡。敲除时钟基因Bmal1或高脂饮食均会抑制这一过程。研究意外发现,引入酵母来源的NDI1酶可修复代谢缺陷,使细胞能量代谢恢复正常,且不依赖体重变化。该发现为治疗肥胖相关代谢疾病提供了新靶点。

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