追问daily|神经传递:亲吻-收缩-逃跑;为何雄性更易上头?
如何从零开始创造一个能响应电信号的“生命开关”?针对这一合成生物学领域的巨大挑战,西湖大学的卢培龙、李波、黄晶及其团队,利用AI驱动的计算设计方法,首次成功创造出一种全新的电压门控离子通道(dVGAC),并证实其能在活体动物中有效调控神经元活动。
如何从零开始创造一个能响应电信号的“生命开关”?针对这一合成生物学领域的巨大挑战,西湖大学的卢培龙、李波、黄晶及其团队,利用AI驱动的计算设计方法,首次成功创造出一种全新的电压门控离子通道(dVGAC),并证实其能在活体动物中有效调控神经元活动。
最近不少朋友刷新闻,应该都刷到 “核聚变” 这词儿了 —— 不是那种遥不可及的科研八卦,而是真真切切有了不少实际进展,连带着一个平时没多少人关注的东西也火了:钨。
合肥科学岛的实验装置内,1亿摄氏度的等离子体被磁场稳定约束,中国EAST装置今年8月创下1066秒稳态运行的新纪录;8000公里外,美国SPARC项目的超导磁体完成组装,正加速推进实验进程。中美两国在可控核聚变领域的密集动作,标志着人类向能源终极梦想的冲刺进入
最难的不是把1亿摄氏度的等离子体“点燃”,而是怎么让它“温柔熄火”。
控核聚变被称作“终极能源”,燃料从海水中就能提取、几乎用不完,还没有碳排放,一旦实现商业化,能从根上解决全球能源短缺和环保难题。2025年这行热度很高,中国EAST(东方超环)、美国主导的ITER(国际热核聚变实验堆)、美国SPARC、英国STEP这四个项目,
在自然界中,许多生物进化出了在复杂三维环境中自如运动的能力。受此启发,机器人领域逐渐从传统刚性结构转向柔性本体研究。软体机器人凭借其固有的柔顺性和自适应粘附能力,在非结构化环境探索中展现出独特优势,近年来已有原型机实现了在水平与垂直表面之间的过渡运动。
在自然界中,许多生物进化出了在复杂三维环境中自如运动的能力。受此启发,机器人领域逐渐从传统刚性结构转向柔性本体研究。软体机器人凭借其固有的柔顺性和自适应粘附能力,在非结构化环境探索中展现出独特优势,近年来已有原型机实现了在水平与垂直表面之间的过渡运动。
如果有人告诉你,我们将来可能用“人造太阳”来发电,点灯泡、开电动车,甚至给整个城市供电,你是不是觉得这像是科幻片里的情节?但这恰恰是全球科学家努力攻克的终极能源梦想——可控核聚变。