阻断一种蛋白质,癌细胞就会“自杀”

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-21 10:02

学科: 基础医学 生物学 药学

铁死亡是人体清除过度应激细胞的机制,癌细胞会阻断它以存活。研究发现,靶向铁死亡抑制蛋白FSP1可显著缩小肺癌肿瘤(达80%),为肺癌治疗提供新策略。

标签: 活性氧 癌症治疗 肺腺癌 铁死亡 铁死亡抑制蛋白1

帕拉多米克斯获准开展脑植入设备人体试验

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-21 10:02

学科: 临床医学 生物医学工程 计算机科学与技术

总部位于奥斯汀的Paradromics公司正研发脑机接口(BCI),旨在帮助因严重运动障碍丧失说话能力的人恢复数字声音。明年初将启动试验,评估其安全性及交流能力,目标每分钟60词,并用AI克隆声音。

标签: Connexus植入设备 Paradromics 脑机接口 语音恢复 高带宽

日常接触的微塑料可能正在加剧心脏病

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-21 10:02

学科: 公共卫生与预防医学 环境科学与工程 生物医学工程 生物学

心血管研究发现,微塑料暴露会加剧雄性小鼠动脉斑块形成,雌性则无显著影响。这与雌雄心血管反应差异的普遍模式一致,可能与性染色体、激素(如雌激素保护作用)等因素有关。

标签: 内皮细胞 动脉粥样硬化 微塑料 心血管疾病 性别差异

拯救微生物:或许是最重要的保护行动

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-21 06:03

学科: 环境科学与工程 生态学 生物学

IUCN成立全球首个微生物保护专家组(MCSG),致力于保护被称为“隐形99%生命”的微生物多样性。微生物对地球生态、气候和健康至关重要却常被保护政策忽视,MCSG将微生物学融入保护机制,推动保护范式向地球健康转变。

标签: IUCN微生物保护专家组 地球健康 微生物保护路线图 微生物多样性保护 微生物红色名录

一种小型核聚变装置达到了极高的压力

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-21 06:03

学科: 核科学与技术 物理学 能源动力

一种小型核聚变装置达到了极高的压力

Zap公司的FuZE-3是首个采用三电极的系统,可独立控制等离子体的加速与压缩机制。其早期实验实现约1.6吉帕等离子体压力,目标提升融合三重积,推动商业核聚变发展。

标签: FuZE-3 Zap Energy 三重积 剪切流稳定Z箍缩 等离子体压力

麻省理工新科技:几分钟内从空气中“榨”出饮用水

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-21 04:03

学科: 机械工程 材料科学与工程 环境科学与工程

MIT工程师研发出一种更快的取水方法:利用超声波振动替代太阳能加热,从吸水材料中提取水分,几分钟内即可完成,效率是传统方法的45倍,为大气取水系统实用化迈出重要一步。

标签: 吸附材料 大气取水 水分提取 超声波振动

量子计算机模拟了超级计算机都搞不定的复杂物理现象

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-21 04:03

学科: 核科学与技术 物理学 电子科学与技术 计算机科学与技术

研究人员打造出可扩展量子电路,能在超100个量子比特上模拟粒子碰撞初始状态,有助于解决物质-反物质失衡等物理难题。

标签: 可扩展量子电路 核物理 粒子碰撞 量子模拟 量子比特

废物变宝:科学家如何用尿液和粪便做研究

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-21 02:03

学科: 公共卫生与预防医学 环境科学与工程 生物医学工程 生物学

全球微生物组保护组织(GMbC)收集全球粪便样本研究肠道微生物组,这类排泄物在公共卫生、农业和医学领域价值巨大,可用于疾病诊断、病毒监测、肥料等,研究人员正突破文化禁忌探索其潜力。

标签: 全球微生物组保护组织 尿液肥料 废水分析 粪便微生物群移植 肠道微生物组

用电控制发光纳米颗粒亮灯

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-21 00:03

学科: 光学工程 材料科学与工程 生物医学工程 电子科学与技术

绝缘纳米材料(如镧系掺杂纳米颗粒)虽有优异的近红外二区发光性能,但通常需极端条件才能导电发光。本研究通过构建镧系纳米颗粒@有机分子纳米杂化体,利用三重态能量转移,在低电压(约5V)下实现电激发发光,制成光谱窄、外量子效率超0.6%的发光二极管,为混合光电器件及生物医学、光电子应用开辟新方向。

标签: 三重态能量转移 发光二极管 混合光电器件 近红外二区 镧系掺杂纳米颗粒

大脑与基底 ganglia 环路中的“计时器”如何灵活控制动作节奏

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-21 00:03

学科: 心理学 生物学 生理学 神经科学

运动时序的灵活控制对行为至关重要。额叶皮质与纹状体在自主运动前均有斜坡式放电活动,但二者作用长期不明确。本研究通过小鼠舔食时序任务发现:短暂沉默额叶皮质会“暂停”计时器,抑制纹状体则“倒回”计时器。结果表明,纹状体整合额叶输入并产生斜坡式活动,是调节运动时序的关键网络部分。

标签: 斜坡式活动 纹状体 运动时序 额叶皮质

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