
科学家们最近发现了一种将工程皮肤组织绑定到类人机器人复杂形态的方法。这项研究由东京大学的竹内昭二教授领导,灵感来自人类皮肤韧带,通过在机器人面部加入特殊的穿孔,使一层皮肤能够附着。这一突破将带来机器人平台的多种潜在好处,包括增强的移动性、自我修复能力、嵌入式感应功能以及更加逼真的外观。这项技术不仅对化妆品行业有用,还可以帮助培训整形外科医生。
科学家们最近发现了一种将工程皮肤组织绑定到类人机器人复杂形态的方法。这项研究由东京大学的竹内昭二教授领导,灵感来自人类皮肤韧带,通过在机器人面部加入特殊的穿孔,使一层皮肤能够附着。这一突破将带来机器人平台的多种潜在好处,包括增强的移动性、自我修复能力、嵌入式感应功能以及更加逼真的外观。这项技术不仅对化妆品行业有用,还可以帮助培训整形外科医生。
近日,科学家们正在探索一种全新的药物制造方式:3D 打印。这种技术不仅可以帮助儿童喜欢吃药,还可以帮助老年人更容易记住服药时间。未来,药物可以在本地药房根据个人健康需求进行个性化定制。
近年来,氯胺酮作为一种治疗抑郁症的潜在药物受到了广泛关注。与传统的注射剂和鼻腔喷雾剂相比,新型氯胺酮片剂的出现为患者提供了一种更为便捷、舒适的治疗方案。
一项由萨里大学(University of Surrey)进行的新研究显示,通过指纹汗液检测血液中的药物,准确率几乎与传统血液检测相当,达到了96%。这项研究的初衷是为了更有效地监测结核病患者的抗生素摄入情况,因为结核病是导致死亡的主要传染病之一。
在快速城市化和交通拥堵加剧的时代,一项开创性的研究提出了变革性的空中交通解决方案。该研究聚焦于先进空中交通(AAM),展示了一种新颖的多智能体强化学习(MARL)方法,以有效管理日益增长的空中出行需求,尤其是在人口密集的城市地区。
近日,上海交通大学物理与天文学院李听昕课题组、李政道研究所刘晓雪课题组在Nature上发表题为“Tunable superconductivity in electron- and hole-doped Bernal bilayer graphene”的研究论文。该项研究首次在单晶石墨烯中观测到电子掺杂情况的超导电性,这对于理解晶体石墨烯及转角石墨烯系统的超导机理,设计制备基于石墨烯系统的高质量新型超导量子器件等具有重要意义。
一项新研究发现,多囊卵巢综合征(PCOS)患者体内高水平的雄激素会改变免疫系统。PCOS是一种常见于育龄女性的疾病,表现为月经不调、卵巢囊肿,可能导致生育问题和严重的代谢紊乱。尽管每十位育龄女性中就有一位患有PCOS,但我们对这种疾病的基本工作机制仍知之甚少。
根据一项模型研究,亮化云层的技术可能有助于冷却美国西部,但最终会失去效果,并在2050年前后将热浪推向欧洲。全球变暖严重影响引发了人们对各种地球工程技术的浓厚兴趣,其中包括海洋云亮化(MCB),即通过向低层大气中注入海盐颗粒以形成更亮的海洋层积云,从而反射更多的阳光。
根据欧洲联盟的哥白尼气候变化服务计划,2023年7月是地球有记录以来最热的月份。极端高温不仅对水资源、能源和交通基础设施造成压力,影响农作物和牲畜,还严重威胁人类健康。许多人并未重视高温警告,然而研究表明,极端高温会影响到大多数人,尤其是儿童、老年人和户外工作者等易受影响的群体。
随着脑科学的发展,脑机接口技术得到广泛应用,有望在未来移动通信系统中扮演人机沟通与人机协同的重要角色。目前,如何提升脑机之间信息传输的有效性与可靠性是脑机通信面临的技术挑战。
哥本哈根大学的研究人员开发了一种由大麦淀粉和甜菜废料纤维制成的可生物降解塑料。这种新材料在自然环境中仅需两个月便可分解,可用于食品包装等多种用途,并降低塑料生产的碳足迹。研究团队指出,目前全球只有9%的塑料废料被回收,其余的则被焚烧或填埋,导致严重的环境问题。现有的生物塑料并非全可降解,而新材料则是百分之百可降解的,并且能在自然环境中转化为堆肥。
电动汽车锂离子电池的发展在第一代取得了显著成就,但为了进一步提升行驶里程并降低成本,对电池材料的革新显得尤为重要。尤其是电池的阴极材料,作为能量存储的核心部分,一直是研究的重点。富含镍的锂镍锰钴(NMC)氧化物是极具潜力的下一代阴极材料,因为它能提供高能量密度且减少了对昂贵且供应受限的钴的依赖。然而,这些材料在充放电循环过程中表现出性能快速衰退的问题,即便采用单晶形式也无法完全避免早期失效的现象,这让科学家们感到困惑。
随着大气中温室气体浓度攀升,地球正经历显著的气候变暖,限制了热量向太空的释放。这一变化不仅体现在大气和海洋温度的上升,土壤和地下水系统也吸收了大量的额外热量,尽管目前学界对地面变暖如何具体影响地下水的分布和温度尚缺乏深入了解。针对这一知识空白,卡尔斯鲁厄理工学院的研究团队开展了一项前瞻性的全球地下水温度预测研究,时间跨度直至2100年。
加拿大两所高校的科研团队,麦克马斯特大学与滑铁卢大学,携手创造了一种创新的无痛可穿戴传感器——Aptalyzer,它能连续几周监测血糖、乳酸等重要健康指标,并将数据即时传送到智能手机等设备上。
日本东京大学Takao Someya,日本理化学研究所Kenjiro Fukuda等人开发出高性能本质可拉伸有机光伏电池,其初始功率转换效率为14.2%,具有出色的拉伸性(在52%拉伸应变下保持80%的初始功率转换效率)和循环机械耐久性(在10%的应变循环后100次保留95%的初始功率转换效率)。
肝细胞癌(HCC)是最致命的恶性肿瘤之一,其早期诊断对于提高患者生存率至关重要。在近期的一项突破性研究中,科学家们开发了一种基于血清融合基因的机器学习模型,这一新型筛查工具有望将肝细胞癌患者的五年生存率从20%提高到90%。这项研究发表在《美国病理学杂志》(Journal of Pathology)上。
骨质疏松症是一种常见的骨骼疾病,会导致骨骼变得脆弱、易碎,容易断裂。每年因骨质疏松症导致的骨折高达 890 万次,平均每三秒钟就会发生一次骨折。尤其是老年人,由于体质虚弱,很容易患上这种疾病,并且通常需要长期的治疗和支持。随着医疗技术的进步和老龄化人口的增长,骨质疏松症带来的医疗负担也越来越重,这凸显了对有效治疗手段的迫切需求。
每年,美国有100万人接受化疗,全球癌症导致的死亡人数在2020年达到了1000万。为改善癌症治疗,MIT的一组研究人员开发了一种便携式监测设备,帮助患者监测白细胞数量,早期发现感染迹象。这项技术有望减少50%的癌症住院率。
随着全球气候变化的加剧,农业面临的挑战日益严峻,尤其是在养牛业中,牛群的生长和繁殖受到高温的影响显著。最新的研究发现,通过选择出汗能力强的牛种,可以有效缓解这些问题。