我國科學家研發(fā)可用于器官芯片中原位檢測的膠體晶體微結(jié)構
器官芯片是集成干細胞、生物材料、納米加工等前沿技術,在體外構建的器官微生理系統(tǒng),可模擬人體不同組織器官的主要結(jié)構功能特征,在藥物研發(fā)和疾病模型構建等領域具有廣泛的應用前景。隨著器官芯片系統(tǒng)發(fā)展,微米尺度下的環(huán)境構建與調(diào)控、檢測反饋等逐漸成為其發(fā)展的技術需求。
科學家基于細胞外囊泡的表面蛋白檢測方法實現(xiàn)肝癌早篩早診
目前對肝癌高危人群早篩的方法是肝臟超聲檢查和血清甲胎蛋白(AFP)監(jiān)測,但其敏感性不超過70%,準確率差強人意。因此,尋找兼具高敏感性和高特異性的肝癌新型診斷標志物,對于肝癌的防治至關重要。
我國科學家揭示神經(jīng)激肽A激活神經(jīng)激肽2受體的分子機制
神經(jīng)激肽(neurokinin)是一類神經(jīng)肽,在炎癥、疼痛傷害感受、上皮細胞分泌和增殖等發(fā)揮重要作用,普遍分布在哺乳動物中樞和周圍神經(jīng)系統(tǒng)中。
美科研團隊用3D打印制造出精確衛(wèi)星等離子傳感器
美國麻省理工學院科研團隊用3D打印技術創(chuàng)造出首個完全數(shù)字化制造的衛(wèi)星等離子傳感器——也稱為延遲電位分析儀(RPA),其展示出的性能與最先進的半導體等離子傳感器一樣出色,可應用于軌道航天器以探測大氣化學成分和離子能量分布。
英國新型激光技術大幅縮短光纖醫(yī)療設備制造時間
英國赫瑞瓦特大學科研團隊開發(fā)了一項新型激光技術,將光學系統(tǒng)的制造時間從幾小時縮短到幾分鐘。該研究結(jié)果發(fā)表在同行評審期刊《光學快報》上。
美國勞倫斯伯克利國家實驗室激光加速器完成升級
美國勞倫斯伯克利國家實驗室歷經(jīng)數(shù)年的規(guī)劃、設計和工程后,近期完成激光加速器BELLA的升級,為其拍瓦級(petawatt,1拍瓦=1千萬億瓦)激光器創(chuàng)建了第二條光束線,從而為下一代粒子加速器的開發(fā)奠定基礎。
南半球首個暗物質(zhì)實驗室啟動
位于澳大利亞墨爾本斯塔威爾金礦地下1025米的物理實驗室(SUPL)正式開放。該實驗室是南半球第一個暗物質(zhì)實驗室,將成為世界暗物質(zhì)研究的中心之一。
歐洲航天局發(fā)布新繪制的火星水圖
歐洲航天局(ESA)發(fā)布了基于火星OMEGA探測儀和火星探測成像光譜儀(CRISM)十年間采集數(shù)據(jù)形成的火星礦床圖。通過分析這張礦床圖顯示的含水礦物的位置和豐度,可以研究火星上水存在的歷史情況。
美國發(fā)現(xiàn)測量等離子體中質(zhì)子阻止能力的新方法
美國普林斯頓等離子體物理實驗室(PPPL)領導的國際團隊發(fā)現(xiàn)了一種新方法,通過加深對暖致密物質(zhì)特性的了解來推進聚變能的發(fā)展。研究結(jié)果發(fā)表在《自然—通訊》上,詳細介紹了使用高重復率超強激光測量等離子體中核粒子“停止能力”的新技術。
美國韋伯太空望遠鏡首次在系外行星探測到二氧化碳
美國詹姆斯·韋伯太空望遠鏡(JWST)首次在太陽系外行星大氣中捕捉到二氧化碳存在的明確證據(jù),為了解其組成物質(zhì)和形成過程提供了重要信息。這一發(fā)現(xiàn)發(fā)表在《自然》上,為未來韋伯太空望遠鏡能夠探測和測量較小巖質(zhì)行星稀薄大氣中的二氧化碳提供了證據(jù)。
俄羅斯科研人員研發(fā)提高質(zhì)子導體導電性的新技術
俄羅斯烏拉爾聯(lián)邦大學和俄羅斯科學院合作對具有鋇鑭銦塊層結(jié)構的鈣鈦礦進行了施主和受主摻雜,經(jīng)改性后其導電性能明顯改善,可用于制備固體氧化物燃料電池電解質(zhì)。研究結(jié)果發(fā)表在《Ceramics International》雜志上。
印度空間研究組織成功測試固液混合動力系統(tǒng)
近日,印度空間研究組織(ISRO)成功測試了使用固體燃料和液體氧化劑的混合推進系統(tǒng),這種混合動力系統(tǒng)更高效、更綠色、更安全。
澳大利亞發(fā)現(xiàn)3.8億年前魚類心臟化石
澳大利亞科廷大學科研人員在一個遠古有顎魚化石中發(fā)現(xiàn)了一顆3.8億年前的魚類心臟和其他器官。相關研究成果發(fā)表在《科學》雜志上。
英國新研究實現(xiàn)北極海冰厚度的全年測量
根據(jù)英國倫敦大學學院科研人員參與的一項新研究,衛(wèi)星首次實現(xiàn)在夏季測量北極海冰的厚度。相關研究發(fā)表在《自然》雜志上。
我國科學家揭示胚胎血管內(nèi)皮祖細胞身份
血管生長和重塑是一個持續(xù)發(fā)生的生理事件,它伴隨了所有組織的發(fā)育、自穩(wěn)態(tài)維持,為其輸送所需的氧氣和營養(yǎng),對生物體內(nèi)各組織的功能維持起著至關重要的作用。血管系統(tǒng)是胚胎期最早形成的器官之一。然而,胚胎中血管內(nèi)皮祖細胞的身份屬性尚未清楚。